[go: up one dir, main page]

LT6661B - Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas - Google Patents

Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas Download PDF

Info

Publication number
LT6661B
LT6661B LT2018513A LT2018513A LT6661B LT 6661 B LT6661 B LT 6661B LT 2018513 A LT2018513 A LT 2018513A LT 2018513 A LT2018513 A LT 2018513A LT 6661 B LT6661 B LT 6661B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
carbon
bio
solution
vacuum
rhamnolipid
Prior art date
Application number
LT2018513A
Other languages
English (en)
Other versions
LT2018513A (lt
Inventor
Pranas BALTRĖNAS
Edita BALTRĖNAITĖ
Luiza USEVIČIŪTĖ
Original Assignee
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vilniaus Gedimino technikos universitetas filed Critical Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Priority to LT2018513A priority Critical patent/LT6661B/lt
Priority to EP18168215.4A priority patent/EP3543320A1/en
Publication of LT2018513A publication Critical patent/LT2018513A/lt
Publication of LT6661B publication Critical patent/LT6661B/lt

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • C10L9/02Treating solid fuels to improve their combustion by chemical means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/447Carbonized vegetable substances, e.g. charcoal, or produced by hydrothermal carbonization of biomass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • C10L9/10Treating solid fuels to improve their combustion by using additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/14Injection, e.g. in a reactor or a fuel stream during fuel production
    • C10L2290/141Injection, e.g. in a reactor or a fuel stream during fuel production of additive or catalyst
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/58Control or regulation of the fuel preparation of upgrading process
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Išradimas skirtas lignoceliuliozinės bioanglies vakuuminiam hidrofiliškumo didinimo įrenginiams ir būdui. Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginį sudaro ramnolipidinės medžiagos tirpalo talpa, sujungta su bioanglies vakuuminio apdorojimo talpa, kurios apatinėje dalyje, užpildytoje ramnolipidinės medžiagos tirpalu, įrengtas kaitinimo elementas, o viršutinėje dalyje, atskirtoje nuo apatinės perforuota pertvara, įrengta bioanglies vakuuminio apdorojimo ramnolipidinės medžiagos garais talpa, sujungta su vakuumine pompa ir turinti bioanglies užpildo maišytuvą. Būde bioanglies hidrofiliškumo didinimui naudojami ramnolipidinės medžiagos tirpalo garai, įkaitinti iki 100-105 oC, esant 99 990 Pa - 1333 Pa dydžio vakuumui, sukurtam vakuumine pompa bioanglies apdorojimo talpoje.

Description

Išradimas skirtas lignoceliuliozinės bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginiams ir būdui, konkrečiai - vakuuminiams įrenginiams, skirtiems sukurti slėgio pokyčius tarp bioanglies dalelių ir didinti skysčių infiltracijai ir eksfiltracijai iš bioanglies porų, dėl ko yra paveikiamas ne tik išorinis, bet ir vidinis bioanglies porų paviršius. Tokiu būdu didėja bioanglies geba sulaikyti vandenį bei chemines medžiagas. Tokia modifikuota bioanglis gali būti naudojama įvairiose aplinkosauginėse technologijose, pavyzdžiui, biofiltracinėse sistemose didinant drėgmės išlaikymo trukmę bioanglyje, didinant cheminių medžiagų sulaikymą bioanglyje, sumažinant vandens sunaudojimą aplinkosauginėse technologinėse sistemose, didinant organinių teršalų skaidymo efektyvumą esant mažesniam vandens sunaudojimui, gerinant mikroorganizmų gyvavimo sąlygas.
TECHNIKOS LYGIS
Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas gali būti taikomi iš bet kokios pradinės lignoceliuliozinės žaliavos gautos bioanglies fizikinių ir cheminių savybių, susijusių su bioanglies hidrofiliškumo didinimu, gerinimui. Vakuuminė technologija yra pranašesnė už įprastą bioanglies prisotinimą vandeniniu tirpalu, kuris paprastai paveikia tik išorinį paviršių bei mažą bioanglies vidinio paviršiaus dalį. Bioanglis gaunama biomasės pirolizės būdu. Gauta bioanglis vėliau veikiama vakuumu ir paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM) tirpalu. Bioanglies poveikis po pirolizės reikalingas bioanglies vidiniam porų tūriui ir paviršiaus plotui padidinti. Bioanglies veikimas ramnolipidinio tirpalo garais po pirolizės tikslas - padidinti bioanglies vidinį porų tūrį ir paviršiaus plotą, pašalinti žalingus kondensuotus junginius iš bioanglies porų bei įtraukti į bioanglies struktūrą biologinės kilmės junginius, ir tai geriausiai galima pasiekti modifikuojant bioanglies chemines ir fizikines savybes, naudojantis ramnolipidinio tirpalo garais. Poveikis vakuumu paskatina tirpalo infiltraciją į ir eksfiltraciją iš bioanglies porų, dėl to yra pagreitinamas dervų kondensuotų junginių pasišalinimas iš bioanglies porų. Poveikis tirpalu naudojamas dėl trijų priežaščių: 1) padidinti bioanglies poringos struktūros paviršių; 2) neutralizuoti bioanglies pH; 3) pašalinti dervų junginius iš bioanglies porų.
Šio išradimo prototipu laikytinas JAV patentas Nr. US9809502. Technologija, aprašyta šiame išradime, apima bioanglies patalpinimą į vakuuminę talpą. Į ją įpilamas drėkinimo didinimo agentas bei sukuriamas vakuumas, naudojantis vakuumine pompa, sujungta su vakuumine žarnele, turinčia sklendę. Kuomet sklendė į talpą yra uždaryta, slėgis talpoje sumažėja nuo 99,99 kPa iki 1,33 kPa. Bioanglis gali būti laikoma vakuume nuo kelių sekundžių iki 100 minučių. Drėkimo didinimo agentas patenka į vakuuminę talpą per žarnelę, atidarius sklendę. Atidarius sklendę, poveikio tirpalas naudojamas bioanglies porų paviršiui modifikuoti. Vakuumas gali būti sukuriamas jau bioanglį paveikus tirpalu arba tuo metu, kai tirpalas patenka į talpą. Talpoje bioanglis maišoma maišykle. Po to, ramnolipidiniu tirpalu prisotinta bioanglis gali būti veikiama oro srove pertekliniam vandeniui iš bioanglies pašalinti. Tokiu būdu modifikuota bioanglis dar gali būti impregnuojama priedais dėl papildomų porų paviršiaus savybių išvystymo.
Prototipo trūkumu galima laikyti tai, kad bioanglį siūloma modifikuoti tirpalu. Kitaip nei garai, reagento skystoji fazė paveikia tik bioanglies porų išorinį paviršiaus plotą ir tik mažą dalį vidinio paviršiaus ploto. Kitas trūkumas yra tai, kad modifikuojantį tirpalą siūloma ruošti iš cheminių paviršiaus aktyvių medžiagų, kurios yra toksiškos. Modifikacijai sunaudojamas iki 10-100 kartų didesnis cheminių medžiagų kiekis, lyginant su biologinės kilmės paviršiaus aktyviomis medžiagomis.
IŠRADIMO ESMĖ
Šio išradimo tikslas - bioanglies hidrofiliškumo didinimas, siekiant pagerinti bioanglies drėkumą, didinant bioanglies vidinį paviršiaus plotą. Taikomas bioanglies maišymas kartu su ramnolipidinio skysčio garų prisotinimu bei slėgio pokyčių sukūrimu tarp bioanglies dalelių vakuumo sąlygomis. Tirpalas, kurio garai naudojami bioanglies hidrofiliškumui didinti, gaminamas iš dejonizuoto vandens ir ramnolipidinės paviršiaus aktyvios medžiagos dėl pastarosios didelės gebos drėkinti hidrofobinius paviršius.
Ramnolipidai yra paviršiaus aktyvūs glikolipidai, priklausantys biologinės kilmės paviršiaus aktyvioms medžiagoms ir sudaryti iš hidrofilinės grupės, suformuotos iš vienos ar dviejų ramnozės molekulių ir iš hidrofobinės grupės, susidedančios iš vienos ar dviejų sočiųjų rūgščių grandinių. Ramnolipidinės medžiagos gaminamos iš atsinaujinančių žaliavų ir didelės įvairovės mikroorganizmų, tačiau daugiausiai - iš
Pseudomonas aeruginosa. Lyginant su jų sintetiniais analogais, ramnolipidinės medžiagos yra mažiau toksiškos, aktyvesnės drėkinimo didino gebai ir stabilesnės, esant ribinėms temperatūroms, pH, druskingumo sąlygoms. Hidrofobiškos žematemperatūrės bioanglies drėkumas gali būti padidintas, naudojantis ramnolipidinės medžiagos tirpalu, kurio koncentracija siekia 30-40 mg/l, dėl vandens įtempties paviršiaus sumažėjimo nuo 72 mN/m iki 30-35 mN/m.
Bioanglies aktyvacija garais gali padidinti bioanglies hidrofiliškumą dėl keletas priežasčių. Pirma, aktyvacija garais padidina bioanglies paviršiaus plotą, nes jos metu yra išlaisvinami kondensuoti junginiai, užkemšantys bioanglies poras. Adsorbuoto vandens kiekis ant bioanglies tiesiogiai priklauso nuo didelio bioanglies paviršiaus ploto, dėl to tokie bioanglies tipai gali adsorbuoti didelius vandens kiekius. Antra, aktyvacija garais didina mikroporingumą dėl mažų porų susijungimo bei vidinių ertmių didinimo. Trečia, aktyvacija garais oksiduoja bioanglies porų paviršių, dėl to susiformuoja paviršiaus rūgštinės deguonies turinčios funkcinės grupės (pvz.: karboksilinės, karbonilinės, eterinės ir fenolinės hidroksilinės grupės), kurios didina bioanglies hidrofiliškumą dėl vandenilinių jungčių sudarymo su vandens molekulėmis. Ketvirta, aktyvacija garais skatina kondensuotų junginių (monoaromatinių ir policiklinių aromatinių angliavandenilių, benzonitrilo, benzofuranų) pašalinimą iš bioanglies porų, kurie trukdo vandens patekimui į bioanglį. Porų užsikimšimo efektas mažina bioanglies hidrofiliškumą. Svarbu pabrėžti fizinę garų reikšmę bioanglies hidrofiliškumui didinti. Kadangi vandens garai pasižymi mažesniu tankiu (0,59 kg/m3, esant 99,63 °C virimo temperatūrai) ir klampumu (0,000012 kg/m s, esant 99,63 °C virimo temperatūrai), lyginant su skystąja vandens faze (atitinkamai 997,996 kg/m3 ir 0,000978 kg/m s, esant 21 °C vandens temperatūrai), jų molekulės bioanglies aktyvacijos garais metu gali lengviau prasikverbti į poringą vidinę bioanglies struktūrą ir jos kapiliarus, dėl to pastebimas geresnis garų poveikis minėtoms bioanglies savybėms.
Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys turi ramnolipidinės medžiagos tirpalo talpą su tirpalo padavimo anga, iš kurios ramnolipidinės medžiagos tirpalas ištekėjimo žarnele patenka į bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos apatinę dalį. Kaitinimo elementas naudojamas ramnolipidinės medžiagos tirpalo garų, kurie naudojami bioanglies dalelių oksidacijai bei dervų išvalymui, sukūrimui. Temperatūros daviklis ir automatinis valdymo blokas naudojami ramnolipidinės medžiagos tirpalo garų temperatūros fiksavimui 100-105 °C ribose. Apatinę bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos dalį nuo viršutinės skiria perforuota pertvara, kuri naudojama bioanglies užpildo atskyrimui nuo ramnolipidinės medžiagos tirpalo bei modifikuotos bioanglies išėmimui, pasibaigus modifikacijos procesui. Flanšinis sujungimas su tarpine skirtas perforuotos pertvaros išėmimui, prieš pašalinant modifikuotą bioanglį. Maišyklė, susidedanti iš elektrinio variklio, veleno bei strypelių formos menčių, atlieka bioanglies užpildo maišymo funkciją ir dėl to yra skatinami tirpalo garų mainai su vidine bioanglies struktūra. Maišyklės nenutrūkstamą darbą reguliuoja automatinis valdymo blokas. Pro viršutinėje talpos dalyje esančią bioanglies padavimo angą patenka 2-4 mm frakcijos bioanglies užpildas, kuris yra veikiamas ramnolipidinės medžiagos tirpalo garais 2,5-3 vai. Tirpalo garų poveikio metu slėgis talpoje sumažinamas nuo 99 900 Pa iki 1333 Pa dėl bioanglies dalelių pseudosluoksnio sukūrimo.
BRĖŽINIŲ PAVEIKSLŲ APRAŠYMAS pav. pateiktas bioanglies modifikavimo ramnolipidinės medžiagos tirpalo garais ir vakuumu įrenginio schematinis vaizdas išilginiame pjūvyje.
IŠSAMUS IŠRADIMO APRAŠYMAS
Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginį sudaro ramnolipidinės medžiagos tirpalo talpa 1, užpildyta ramnolipidinės medžiagos tirpalu 2 per tirpalo užpildymo angą 3, sklendė 4, sujungianti žarnele 5 ramnolipidinės medžiagos tirpalo talpą 1 su bioanglies vakuuminio apdorojimo talpa 6, kaitinimo elementas 7, vakuuminio apdorojimo talpos 6 apatinė dalis 8, užpildyta ramnolipidinės medžiagos tirpalu 9, temperatūros daviklis 10, automatinis valdymo blokas 11, flanšinis sujungimas su tarpine 12, perforuota pertvara 13, viršutinė vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalis 14, elektros variklis 15, velenas 16, maišymo mentės 17, bioanglies padavimo anga 18, antgalis 19, sujungiantis vakuuminio apdorojimo talpą 6 per sklendę 20 su vakuumine pompa 21, skirta sukurti vakuumą viršutinėje vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalyje 14, užpildytoje ramnolipidinės medžiagos tirpalo 2 garais 23 ir bioanglies dalelėmis 22, ir bioanglies 22 dalelių kapiliaruose.
ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS
Talpa 1 yra užpildyta ramnolipidinės medžiagos tirpalu 2, paduotu per angą 3. Atidarius sklendę 4, ramnolipidinės medžiagos tirpalas 2 per žarnelę 5 iš talpos 1 patenka į vakuuminio apdorojimo talpos 6 apatinę dalį 8. Kaitinimo elementu 7, įrengtu vakuuminio apdorojimo talpos 6 apatinėje dalyje 8, į ją patekęs ramnolipidinės medžiagos tirpalas 9 pakaitinamas iki virimo temperatūros tam, kad būtų gautas maksimaliai (iki 100 %) garais prisotintas oras. Pasiekus garų temperatūrą 100105 °C, kuri yra pamatuojama temperatūros davikliu 10, sujungtu su automatiniu valdymo bloku 11, kaitinimo elementas 7 automatiškai išjungiamas. Kuomet garų temperatūra krenta žemiau 100 °C, automatinis valdymo blokas 11 įjungia pakartotinį ramnolipidinės medžiagos tirpalo 9 pakaitinimą. Automatinis valdymo blokas 11 taip pat reguliuoja nenutrūkstamą maišyklės, susidedančios iš elektros variklio 15, veleno 16 ir strypelių formos menčių 17, darbą. Vykstant bioanglies 22 modifikacijos procesui, kondensuoti junginiai išlaisvinami iš vidinės ir išorinės bioanglies struktūros ir todėl skatinami ramnolipidinės medžiagos tirpalo mainai su vidine bioanglies 22 struktūra. Perforuota pertvara 13 su flanšiniu sujungimu bei tarpine 12 yra skirti tam, kad būtų galima išvengti bioanglies 22 dalelių patekimo į ramnolipidinės medžiagos tirpalą 9, o pasibaigus modifikacijos procesui, - kad būtų galima pašalinti modifikuotą bioanglį 22. Perforuota pertvara 13 taip pat prisideda prie tolygesnio garų 23 viršutinėje vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalyje 14 pasiskirstymo bioanglyje 22. 1 kg bioanglies 22, kurios frakcija yra 2-4 mm, per angą 18 paduodama į viršutinę vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalį 14. Bioanglis yra veikiama ramnolipidinės medžiagos tirpalo garais 23 2,5-3 vai. Yra įrodyta, kad bioanglis 22, prisotinta tirpalo garais 23, praėjus 7 dienoms praranda savo pradinį hidrofobiškumą. Tai siejama su erdvės tarp porų užpildymu ir porų paviršiaus oksidacija. Kuomet bioanglis 22 prisotinama ramnolipidinės medžiagos tirpalo garais 23, viršutinėje vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalyje 14 sukuriamas 99 990 Pa - 1333 Pa dydžio vakuumas, naudojant vakuuminę pompą 21, kad bioanglies dalelės 22 pakibtų ramnolipidinės medžiagos tirpalo garuose 23. Tai labai pagerina kontaktą tarp bioanglies dalelių 22 ir garų 23. Kai įrenginio sklendė 20 yra atidaryta, veikiant vakuuminei pompai 21 slėgis talpoje sumažinamas nuo 99 990 Pa iki 1333 Pa. Bioanglis laikoma vakuume iki 2,5-3 vai. Vakuumas pagreitina skysčių infiltraciją į ir eksfiltraciją iš bioanglies porų. Dėl bioanglies dalelių pakibimo efekto, pagerėja bioanglies kapiliarų prapūtimas ir išvalymas. Skysčio užpildymo lygis apatinėje vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalyje 8 siekia 20 % vakuuminio apdorojimo talpos 6 tūrio, o bioanglies lygis viršutinėje vakuuminio apdorojimo talpos 6 dalyje 14 siekia 60 % vakuuminio apdorojimo talpos 6 tūrio.

Claims (8)

  1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS
    1. Įrenginys bioanglies hidrofiliškumo didinimui, turintis vakuuminę talpą, kurioje yra bioanglies maišymo velenas su elektros varikliu, bioanglies padavimo angą, tirpalo padavimo angą ir vakuuminę pompą, besiskiriantis tuo, kad turi:
    - ramnolipidinės medžiagos tirpalo (2) talpą (1) su tirpalo padavimo anga (3) ir sklende (4), reguliuojančia tirpalo (2) patekimą į bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos (6) apatinę dalį (8),
    - kaitinimo elementą (7), įrengtą vakuuminio apdorojimo talpos (6) apatinėje dalyje (8), skirtą ramnolipidinės medžiagos tirpalo (9) pakaitinimui iki garų būvio,
    - perforuotą pertvarą (13), atskiriančią vakuuminio apdorojimo talpos (6) viršutinę dalį (14), užpildytą bioanglimi (22), nuo vakuuminio apdorojimo talpos (6) apatinės dalies (8), užpildytos ramnolipidinės medžiagos tirpalu (9), ir skirtą ramnolipidinės medžiagos tirpalo garų (23) praleidimui į vakuuminio apdorojimo talpos 6 viršutinę dalį (14),
    - vakuuminę pompą (21), sujungtą per sklendę (20) su bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos (6) viršutine dalimi (14), skirtą vakuumo joje ir pseudosluoksnio bioanglyje sukūrimui.
  2. 2. Įrenginys pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos (6) apatinė dalis (8) yra užpildyta ramnolipidinės medžiagos tirpalu (9) iki 60 % jos tūrio.
  3. 3. Įrenginys pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad bioanglies vakuuminio apdorojimo talpos (6) viršutinė dalis (14) yra užpildyta bioanglimi (22) iki 60 % jos tūrio.
  4. 4. Įrenginys pagal 3 punktą, besiskiriantis tuo, kad bioanglies (22)frakcija yra 2-4 mm.
  5. 5. Bioanglies hidrofiliškumo didinimo būdas, apimantis bioanglies apdorojimą ramnolipidinės medžiagos tirpalu, maišant bioanglį vakuumo sąlygomis, besiskiriantis tuo, kad bioanglies (22) hidrofiliškumo didinimui naudoja ramnolipidinės medžiagos tirpalo (9) garus (23), įkaitintus kaitinimo elementu (7) iki 100-105 °C, esant 99 990 Pa - 1333 Pa dydžio vakuumui, sukurtam vakuumine pompa (21) bioanglies (22) apdorojimo talpoje (14).
  6. 6. Bioanglies hidrofiliškumodidinimo būdas pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo, kad ramnolipidinės medžiagos tirpalo koncentracija vandens tirpale yra 30-40 mg/l.
  7. 7. Bioanglies hidrofiliškumodidinimo būdas pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo, kad maišo bioanglį (22) ramnolipidinės medžiagos tirpalo garuose (23) maišykle (16) nuo 2,5 iki 3,0 vai.
  8. 8. Bioanglies hidrofiliškumodidinimo būdas pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo, kad kaitinimo elemento (7) ir maišyklės (16) darbą reguliuoja temperatūros daviklis (10) per automatinį valdymo bloką (11).
LT2018513A 2018-03-23 2018-03-23 Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas LT6661B (lt)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2018513A LT6661B (lt) 2018-03-23 2018-03-23 Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas
EP18168215.4A EP3543320A1 (en) 2018-03-23 2018-04-19 Device and method for enhancing biochar hydrophilicity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2018513A LT6661B (lt) 2018-03-23 2018-03-23 Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2018513A LT2018513A (lt) 2019-08-26
LT6661B true LT6661B (lt) 2019-09-25

Family

ID=62027864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2018513A LT6661B (lt) 2018-03-23 2018-03-23 Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3543320A1 (lt)
LT (1) LT6661B (lt)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9809502B2 (en) 2011-06-06 2017-11-07 Cool Planet Energy Systems, Inc. Enhanced Biochar

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB260020A (en) * 1925-06-25 1926-10-25 Julius Franz Ludwig Moeller Improvements in and relating to the coking and distillation of carbonaceous materials
US9149788B2 (en) * 2013-06-04 2015-10-06 B3C Fuel Solutions, Llc Fuel stabilizer
EP2840074A1 (de) * 2013-08-23 2015-02-25 Biotensidon GmbH Zubereitung zur Förderung des Pflanzenanbaus, deren Verwendung und Herstellungsverfahren
CN106219647A (zh) * 2016-09-23 2016-12-14 朱文通 一种高效海水淡化装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9809502B2 (en) 2011-06-06 2017-11-07 Cool Planet Energy Systems, Inc. Enhanced Biochar

Also Published As

Publication number Publication date
EP3543320A1 (en) 2019-09-25
LT2018513A (lt) 2019-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2908943B1 (en) Process for making a plant based material, coated with lipids, useful in adsorbing petroleum products
JP5138570B2 (ja) 複合活性炭からなる吸着材とその製造方法
CN111530272A (zh) 生物除臭填料及利用该填料去除垃圾渗滤液恶臭的滴滤塔
KR100623326B1 (ko) 배수의 처리방법
SE2050776A1 (en) Method for inserting 2d flakes of a two-dimensional material into pores of a porous substrate
CN117447027A (zh) 油船洗舱水回用处理工艺及装置
CN109603780B (zh) 一种海绵复合型有机溶剂吸收剂及其制备方法
KR101687776B1 (ko) 연도 가스 정화장치
CN107162167B (zh) 一种臭氧催化氧化处理有机废水的工艺及装置
LT6661B (lt) Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas
Fionah et al. Comparison of natural organic matter (NOM) removal among biochar, activated biochar, activated carbon, and carbon black embedded in polysulfone ultrafiltration membranes
CN109231416A (zh) 一种煤气化废水深度处理装置及方法
RU2191068C1 (ru) Способ получения сорбента
Zhang et al. Pervaporation of acetone/water mixture by PDMS-PTFE/PVDF composite membrane
CA3205249A1 (en) Method for treating water by adsorption on activated carbon coupled with an addition of ozone, and facility for implementing said method
Oh et al. Removal efficiency of the pollutants by multilayered metal treated carbon filter
RU2851758C1 (ru) Способ получения сорбента
CN110624276A (zh) 一种处理含油废水的平板复合陶瓷膜的制备方法
Pu et al. Preparation and application of ZIF‐67/gelatin porous composite membrane via high internal phase emulsion
RU2808571C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С МАГНИТНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА Fe (II, III) ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
JPS62360A (ja) 消臭フイルタ−
CN111068523B (zh) 一种高通量乳液分离复合材料及其制备方法与应用
US20250010270A1 (en) Atmospheric carbon dioxide sorbent
CN110465174A (zh) 一种除臭设备及除臭工艺
KR20200056846A (ko) 활성탄 전처리장치 및 이를 이용한 혐기성 생물활성탄 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
BB1A Patent application published

Effective date: 20190826

FG9A Patent granted

Effective date: 20190925

MM9A Lapsed patents

Effective date: 20220323