Способ получения пластикового гранулята
Использование: изобретение относится к области получения пластиковых гранулятов для обработки воды на основе термопластов и минеральных и/или органических добавок. Гранулят может быть использован, например, для получения питьевой воды из обессоленной воды, для введения добавок в воду в технологических линиях по производству пищевых продуктов, для снижения жесткости воды на тепловых станциях и других процессах, связанных с обработкой воды. Сущность: способ получения пластикового гранулята для обработки воды на основе термопласта (26-70 мас. ч.) и минеральных и/или органических добавок (30-74 мас. ч. ) осуществляют путем измельчения, смешения, экструзии, причем экструзию проводят при температуре на 30-60oC выше температуры плавления термопласта, и последующей резки гранулята с размером гранул 3,5-10,0 мм. Кроме того, минеральные и/или органические добавки с растворимостью в воде 8-1800 г/дм3 предварительно совмещают с частью термопласта при соотношении от 1:0,25 до 1:4,0 и вводят в смесь перед экструзией. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области получения пластикового гранулята для обработки воды. Гранулят состоит из термопласта и минеральных и (или) органических добавок и может быть использован, например, для получения питьевой воды из обессоленной, для введения добавок в воду в технологических линиях по производству пищевых продуктов, для снижения жесткости воды на тепловых станциях и в других процессах, связанных с обработкой воды.
Известен гранулят для обработки воды, который получают приготовлением композита из минеральных добавок (водорастворимого стекла типа полифосфата натрия и окислов типа MgO, CuO, CaO, Ag2O), составляющих 10-6% веса композита и полимера (полиэфира, эпоксидной смолы). Размер частиц такого гранулята менее 0,1 мм. Выделение добавок из устройства, содержащего 200 г гранулята, составляет от 1 мг до 0,5 мг в секунду в течение 10 дней. Устройство позволяет защищать окружающие материалы от коррозии, биообрастания, накипеобразования. Недостатком такого гранулята является низкая скорость выделения добавок в воду, которая недостаточна для соленасыщения воды. С помощью такого гранулята невозможно введение в воду таких ионов, как F-, K+, HCO-3 лимонной кислоты и др. Известен способ получения гранулята для минерализации воды, включающий насыщение гранул активированного угля хлоридами кальция и магния, сушку его и обработку сульфатом калия и гидрокарбонатом натрия, отмывку от избытка хорошо растворимых солей. Такой гранулят позволяет насыщать воду ионами Ca2+, Mg2+, SO24+ Недостатком такого способа получения гранулята для минерализации воды является низкий ресурс по насыщению воды ионами Ca2+, Mg2+, SO24- ввиду недостаточного содержания соединений типа CaSO4, MgSO4 в порах угля, а также практическое отсутствие ресурса по минерализации воды ионами, входящими в соединения, растворимость которых в воде составляет 8-1800 г/дм3, т.е. K+, Na+, HCO-3 Cl- (1-3 дм на 100 см3 гранулята). Это связано с хорошей проницаемостью активированного угля для воды и быстрым вымыванием хорошо растворимых веществ. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ получения пластикового гранулята для минерализации воды, включающий сушку отдельных минеральных компонентов для удаления избыточной и (или) кристаллогидратной влаги, измельчение, смешение компонентов с полиэтиленом низкого давления, экструзию смеси через фильеру диаметром 1-2 мм при температуре 210-230oC (температура переработки превышает температуру плавления полиэтилена низкого давления на 80-100oC) и резку экструдата на гранулы высотой 3-8 мм. Содержание термопласта в грануляте составляет около 24-26 мас. В качестве минеральных добавок в этом пластиковом грануляте для минерализации воды использованы минеральные соли: CaSO4, MgCO3, Mg(OH)2, Ag2SO4, KCl, NaCl, а также активированный уголь. В результате описанных технологических операций получают пластиковый гранулят, способный при непрерывном фильтровании деминерализованной воды со скоростью 9 м/ч (60 см3/мин) через слой гранулята 10 см3 давать 6,5 литров, т.е. 650 объемов на объем гранулята (об/об) минерализованной воды при снижении содержания ионов Ca2+ и Mg2+ в фильтрате не более чем в 15 раз при снижении общей жесткости воды с 7 мг-экв/дм3 до 0,47 мг-экв/дм3. Недостатком такого пластикового гранулята является низкий ресурс по минерализации воды ионами Ca2+, Mg2+, SO24- и неравномерность дозирования этих ионов в воду. К недостаткам пластикового гранулята также относится то, что скорость вымывания ионов K+, Na+, Cl- значительно превосходит скорость вымывания ионов Ca2+, Mg2+, SO24- Это подтверждается тем, что в конце ресурса по солям жесткости ионы K+, Na+, Cl- в фильтрате отсутствуют. Ресурс по этим ионам не превышает 350 об/об. Данный пластиковый гранулят также нельзя использовать для снижения жесткости воды и насыщения отдельными хорошо растворимыми добавками, т.е. для других областей кондиционирования воды. Целью изобретения является увеличение ресурса пластикового гранулята по обработке воды и стабилизация уровня выделения ионов и (или) добавок в воду. Указанная цель достигается тем, что минеральные и (или) органические добавки в количестве от 30 до 74 мас. ч. и термопласт в количестве от 26 до 70 мас. ч. измельчают, смешивают с последующим экструдированием при температуре, на 30-60oC превышающей температуру плавления термопласта. Затем экструдат режут на гранулы высотой 3,5-10 мм. Кроме того, при получении предлагаемого пластикового гранулята можно входящие в него добавки с растворимостью в воде 8-1800 г/дм3 в смеси с частью термопласта (продукт A) вводить в конце стадии смешения перед экструзией. Приготовление продукта A: смешение минеральных и /или органических добавок с растворимостью в воде 8-1800 г/дм3 с термопластом в соотношении от 1: 0,25 до 1:4,0, их сплавление с последующим измельчением полученного сплава до частиц размером 0,1-1,0 мм. В качестве минеральных и /или органических добавок в предлагаемом техническом решении могут быть использованы все известные минеральные и органические соединения, имеющие разрешения на применение в пищевой промышленности и в водоподготовке. В качестве минеральных добавок могут быть использованы соли, например, CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, Mg2(OH)2, CO3, KCl, NaF, KHCO3 и др. оксиды и гидроксиды, например, CaO, MgO, Al2O, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH и др. кислоты, например, H3BO3 и др. сорбенты, например, активированные угли, цеолиты, полисорбы и др. и (или) их смеси. В качестве органических добавок могут быть использованы, например, лимонная кислота, винная кислота, бензойная кислота, глюкоза и др. органические соединения и их смеси. В качестве термопласта могут быть использованы полиолефины (полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен), поликарбонаты, полисульфоны и другие полимеры или их смеси, допущенные для контакта с питьевой водой или пищевыми продуктами. Получение пластикового гранулята представленным способом позволяет увеличить ресурсную способность конечного продукта по солям жесткости до 1200 объемов воды на объем гранулята, что в 1,85 раза выше, чем в известном техническом решении, а также стабилизировать выделение в воду ионов и (или) добавок, растворимость в воде которых составляет 8-1800 г/дм3. Содержание этих ионов в фильтрате снижается не более чем в 20 раз от начального выделения к моменту окончания ресурса по солям жесткости в отличие от известных технических решений, где стабильность выделения таких ионов полностью отсутствует. Кроме того, получение пластикового гранулята предлагаемым способом позволяет поддерживать строгий баланс по требуемым добавкам и(или) ионам. Получаемая с помощью такого гранулята питьевая вода легко усваивается организмом. Введением определенных добавок в гранулят можно добиться профилактического и оздоровительного действия воды. Гранулят, выделяющий в воду OH--ионы, способен в 2,0 раза снижать жесткость воды. Водородный показатель (pH) подщелаченной воды может быть восстановлен до уровня 6-9 при пропускании этой воды через гранулят, выделяющий в воду H+ -ионы. Процесс получения пластикового гранулята для обработки воды включает следующие стадии: измельчение компонентов до достижения размеров частиц не более 0,25 мм, (гигроскопичные добавки и термопласты, а также содержащие кристаллогидратную влагу при необходимости сушат перед измельчением); смешение компонентов в соотношении термопласт 26-70 мас. ч. минеральные и (или) органические добавки 30-74 мас. ч. экструзию при температуре, на 30-60oC превышающей температуру плавления термопласта, через фильеру диаметром 1-2 мм и резку экструдата на гранулы высотой 3,5-10,0 мм. Кроме того, минеральные и(или) органические добавки с растворимостью 8-1800 г/дм3 предварительно совмещают с термопластом при соотношении от 1: 0,25 до 1:4,0 и вводят в смесь перед экструзией (продукт A), что обеспечивает дополнительную стабилизацию при выделении их в воду. Приготовление продукта A осуществляют совмещением части термопласта с хорошо растворимыми добавками их сплавлением посредством любого известного метода, например экструзии, литья или прессования, с последующим измельчением полученного сплава до частиц размером 0,1-1,0 мм. Анализ заявляемого способа получения пластикового гранулята для обработки воды и известных технических решений показывает, что не имеется совокупности признаков, тождественных по технической сущности заявляемым. Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявленное решение отличается от прототипа условиями экструдирования, размерами получаемого продукта и рецептурой. В литературе и практике отсутствуют сведения о способе получения, идентичном предложенному, и это не следует явным образом из уровня техники. Это позволяет сделать вывод о том, что заявленное решение соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень". Предложенное решение обеспечивает достижение технического результата, может быть реализовано при обработке воды и обеспечивает возможность многократного воспроизведения, что позволяет сделать вывод об удовлетворении заявленного изобретения критерию "промышленная применимость". Сущность изобретения поясняется примерами. Пример 1. Активированный уголь БАУ-Б (ГОСТ 6217-74) и CaSO4









Формула изобретения
1. Способ получения пластикового гранулята для обработки воды на основе термопласта и минеральных и/или органических добавок, включающий измельчение, смешение, экструзию и резку экструдата, отличающийся тем, что экструзию проводят при температуре на 30 60oС выше температуры плавления термопласта при соотношении компонентов в смеси, мас.ч. Термопласт 26 70 Минеральные и/или органические добавки 30 74 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральные и/или органические добавки с растворимостью в воде 8 1800 г/дм3 предварительно совмещают с термопластом при соотношении от 1 0,25 до 1 4 и вводят в смесь перед экструзией. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что высота гранул пластикового гранулята составляет 3,5 10,0 мм.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2