[go: up one dir, main page]

CZ357996A3 - Process for preparing gases containing nitrogen oxide or liquids free of nitrogen dioxide and apparatus for making the same - Google Patents

Process for preparing gases containing nitrogen oxide or liquids free of nitrogen dioxide and apparatus for making the same Download PDF

Info

Publication number
CZ357996A3
CZ357996A3 CZ963579A CZ357996A CZ357996A3 CZ 357996 A3 CZ357996 A3 CZ 357996A3 CZ 963579 A CZ963579 A CZ 963579A CZ 357996 A CZ357996 A CZ 357996A CZ 357996 A3 CZ357996 A3 CZ 357996A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
nitrogen dioxide
filter
sulfur
nitric oxide
nitrogen
Prior art date
Application number
CZ963579A
Other languages
English (en)
Inventor
Eysmondt Jorg Von
Andreas Schleicher
Georg Frank
Manfred Eschwey
Hanns Stresius
Original Assignee
Hoechst Ag
Messer Griesheim Gmbh
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 Hoechst Ag, Messer Griesheim Gmbh filed Critical Hoechst Ag
Publication of CZ357996A3 publication Critical patent/CZ357996A3/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P11/00Drugs for disorders of the respiratory system
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B21/00Nitrogen; Compounds thereof
    • C01B21/20Nitrogen oxides; Oxyacids of nitrogen; Salts thereof
    • C01B21/24Nitric oxide (NO)
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/20Organic adsorbents
    • B01D2253/202Polymeric adsorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/102Nitrogen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/40Nitrogen compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/40Nitrogen compounds
    • B01D2257/404Nitrogen oxides other than dinitrogen oxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/45Gas separation or purification devices adapted for specific applications
    • B01D2259/4533Gas separation or purification devices adapted for specific applications for medical purposes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/45Gas separation or purification devices adapted for specific applications
    • B01D2259/4541Gas separation or purification devices adapted for specific applications for portable use, e.g. gas masks
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Polyesters Or Polycarbonates (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Bakery Products And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu výroby oxid dusičitý nebosahujících plynů a kapalin a filtru pro selektivní odstraňování oxidu dusičitého z plynů a kapalin.
Dosavadní stav techniky
Plynný oxid dusnatý nebo směsi oxidu dusnatého, které neobsahují oxid dusičitý, jsou potřebné v měřící technice odpadních plynů pro kalibraci měrných a analytických systémů.
V novější době dosáhlo obzvláštního významu medicínské využití oxidu dusnatého. U pacientů s těžkými projevy plumonálního onemocnění se může nadávkováním oxidu dusnatého k dýchanému vzduchu snížit vysoký krevní tlak v plicním oběhu. Ve spojení s bronchodilatorickým účinkem oxidu dusnatého dochází ke zlepšení provzdušnění diversních úseků plic a tím také ke zlepšené výměně plynu.
Bezbarvý oxid dusnatý reaguje s molekulárním kyslíkem rychle na hnědý oxid dusičitý. Za přítomnosti vzduchu nebo za přístupu vzduchu se proto z oxidu dusnatého tvoří oxid dusičitý. Oxid dusičitý je proto na základě všudypřítomného kyslíku inherentním znečištěním oxidu dusnatého. Obzvláště při medicínském použití oxidu dusnatého musí být obsah oxidu dusičitého vzhledem k jeho jedovatosti velmi nepatrný. Nechyběly proto pokusy již vytvořený oxid dusičitý selektivně absorbovat, popřípadě konvertovat na oxid dusný.
Katalytická přeměna oxidu dusičitého na oxid dusný podle rovnice
N02 <-> 2 NO + 02 za kontaktu s mědí, molybdenem nebo niklem při teplotě vyšší než 220 °C je možná. Tato metoda byla použita při separátním získávání oxidu dusnatého a oxidu dusičitého chemoluminescenčním postupem (viz návod pro provoz a údržbu NOx-měřicí přístroj CSI 1600 firmy Columbia Scientific Industries, Austin Texas, 1980). Nevýhodná je při tomto způsobu nutnost vysokých teplot a možnost rekombinace oxidu dusnatého s kyslíkem na oxid dusičitý po ochlazení plynného proudu.
Dále je známé, že se oxid dusičitý velmi dobře rozpouští v koncentrovaných anorganických kyselinách, jako je kyselina dusičná nebo kyselina sírová. Oxid dusnatý se může proto velmi dobře čistit pomocí promývání plynu výše uvedenými kyselinami (A. Golloch, Anorganisch-chemische Práparate, Valter de Gruyter Verlag, 1985, str. 232 a další). Nevýhodné jsou při tom poměrně vysoké bezpečnostní a provozně technické náklady.
Další metody pro odstranění oxidu dusičitého z oxidu dusnatého jsou frakcionovaná kondensace a destilace. Souhrnný přehled způsobů čištění oxidu dusnatého se nachází v publikaci G. Bauer, Handbuch der práparativen anorganischen
Chemie, díl 1, str. 470 a další, 3. vydání (1975), Verlag F.
Enke.
Úkolem předloženého vynálezu je vypracováni jednoduchého způsobu a filtru pro selektivní odstraňování oxidu dusičitého z plynů nebo kapalin, které obsahují oxidy dusíku.
Podstata vynálezu
Ukázalo se, že selektivní odstraňování oxidu dusičitého z oxidu dusnatého nebo oxid dusnatý obsahujících medií, jako jsou plyny nebo kapaliny, je velmi efficientně proveditelné kontaktováním se síru obsahujícím polymerem, výhodně polyarylenthioetherem, obzvláště polyfenylensulfidem.
Předmětem předloženého vynálezu tedy je způsob výroby oxid dusnatý obsahujících plynů nebo kapalin, které neobsahují oxid dusičitý, jehož podstata spočívá v tom, že se plyn nebo kapalina, obsahující oxidy dusíku, uvádí do styku s materiálem, který obsahuje síru obsahující polymer. Výhodně se odstraňuje oxid dusičitý z plynných směsí, obsahujících oxid dusnatý.
Výraz neobsahující oxid dusičitý značí, že obsah oxidu dusičitého v mediu je nižší než 1 ppm .
Výraz Ν0χ se používá jako souhrnný výraz pro dusíkaté oxidy, totiž oxid dusný, oxid dusnatý a oxid dusičitý a týká se také směsí těchto oxidů.
Síru obsahující polymery jsou například lineární nebo rozvětvené polyarylové systémy (střední molekulová hmotnost Mw : 4000 - 200000) s opakujícími se jednotkami vzorce I , které obsahuji alespoň jednu thioetherovou skupinu,
-[(Ar1)n-X]m-[(Ar2)i-Y]j-[(Ar3)k-Z]j-[(Ar4)o-V]p- (I), ve kterém
Ar1, Ar2, Ar3, Ar4, V, X, Y a Z jsou nezávisle na sobě stejné nebo různé. Indexy n, m, i, j, k, 1, oap jsou celá čísla 0 až 4 , přičemž jejich suma musí být alespoň 2. Ar1, Ar2, Ar3 a Ar4 značí ve vzorci I jednoduché, nebo přímo přes para-, metha- nebo ortho-vazbu připojené arylové systémy se 6 až 18 uhlíkovými atomy. V, X, Y a Z značí připojovací skupiny, vybrané ze skupiny zahrnující -SO2- , —S— , -S0- , -O- , -CO- , -CO2- , alkylová nebo alkylidenová skupina s 1 až 6 uhlíkovými atomy a skupina -NR1 , přičemž R1 značí alkylovou nebo alkylidenovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy. Arylové systémy vzorce I mohou obsahovat ve smyslu předloženého vynálezu v závislosti na své chemické struktuře ještě dodatečně nezávisle na sobě jednu nebo několik běžných funkčních skupin, například alkylové zbytky, halogeny, zbytky sulfonové kyseliny, aminoskupiny, nitřoskupiny, hydroxyskupiny nebo karboxyskupiny. Dále jsou použitelné také blokové kopolymery z jednotek vzorce I .
Vzájemné působení síru obsahujících polymerů, jako je polyarylenthioether, s oxidem dusnatým je ve srovnání se vzájemným působením s oxidem dusičitým zanedbatelně nepatrné a proto je možné oddělení oxidu dusičitého z plynného proudu, obsahujícího oxidy dusíku.
Výhodné síru obsahující polymery jsou polyaryleny s opakujícími se jednotkami vzorců II až VI , jejichž syntesy jsou například popsané v publikaci Chimia
28(9), 567 , jakož i polyarylenthioethery s opakujícími se jednotkami vzorce VII , které jsou popsané například v US-A-4 016 145 .
Obzvláště výhodné síru obsahující polymery jsou polyfenylensulfidy (PPS) s opakujícími se jednotkami vzorce VIII jejichž způsob výroby je popsán například v patentových spisech US 3 919 177 , US 4 038 262 a US 4 282 347 .
PPS vzorce VIII mohou mít také až podíl 50 % molových 1,2- a/nebo 1,3-vazeb na aromatickém jádře. Pod pojmem PPS se rozumí jak lineární, tak také zesítěný materiál. Dále může PPS vzorce VIII pro arylovou jednotku obsahovat nezávisle na sobě 1 až 4 funkční skupiny, například arylové zbytky, halogeny, skupiny sulfonových kyseliny, hydroxyskupiny, aminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny nebo karboxyskupiny.
Když se použiji polyarylenthioethery podle předloženého vynálezu, jak jsou všeobecně vhodné polyarylenthioethery, které mají střední molekulovou hmotnost 4000 až 200000 , výhodně 10000 až 150000 , obzvláště 25000 až 100000 (stanoveno pomocí gelové permeační chromatografie).
Síru obsahující polymery se mohou používat ve formě prášku, vláken, rouna, tkaniny, folie, slinovaného materiálu, tvarových těles nebo jako impregnace nebo převrstvení nosných materiálů. Vhodnými postupy se dají vyrobit tvarová tělesa s obzvláště velikým povrchem, například s mřížkovou nebo voštinovou strukturou. Prášky mají například komerčně obvyklou velikost částic, přičemž jsou použitelné také granuláty. Důležité je při tom to, aby mohl být zpracovávaný plyn nebo kapalina veden přes polymerní materiál, například ve formě práškovitého pevného lože, nerušeně. Když se polymery použijí ve formě vláken, nasazují se tato jako střižová vlákna, jehlový filc, non woven materiál, prameny z mykacího stroje nebo tkaniny. Ve vhodné formě se mohou použít také folie nebo střiž z folií.
Povlaky nosných materiálů síru obsahujícími polymery, jako je polyfenylensulfid, se mohou získat nanesením roztoků síru obsahujících polymerů na nosný materiál. Impregnace se vyrobí například sycením savého nosného materiálu. Jako nosný materiál se všeobecně používají anorganické látky, jako je sklo, silikagel, oxid hlinitý, písek, keramické hmoty, kovy a organické látky, jako jsou například plastické hmoty.
Na síru obsahuj ící polymery se mohou také nanést například kovy, obzvláště vzácné kovy a přechodové kovy, nebo oxidy kovů, jako jsou oxidy přechodových kovů, například impregnací, přičemž tyto se potom vyskytují například ve formě malých seskupení.
Způsob podle předloženého vynálezu se může provádět při každé teplotě, která leží pod teplotou měknutí použitého polymeru. Všeobecně jsou používané teploty v rozmezí -30 °C až 240 °C , výhodně -25 °C až 220 °C .
Odstraňováni oxidu dusícítého probíhá obvykle kvantitativně, přičemž reakční doby jsou závislé na rychlosti proudění, na povrchu čistícího materiálu, geometrii absorbentu a na teplotě. Všeobecně je doba kontaktu síru obsahujícího polymeru s čištěným mediem v rozmezí 0,001 vteřin až 10 minut , výhodně 0,01 vteřin až 5 minut. Tyto doby ale mohou být také překročeny.
Při odstraňování oxidu dusičitého z plynu, obsahujícího oxidy dusíku nebo z kapalin, obsahujících oxidy dusíku, se z polymeru netvoří žádné těkavé součásti.
Síru obsahující polymer, například polyarylenthioether, se může všeobecně použít jako nerozřezaný materiál. Možný je ale také přídavek obvyklých plnidel, jako je křída, mastek, jíl, slída a/nebo vláknité ztužovací prostředky, jako jsou skleněná a/nebo uhlíková vlákna, whiskery a další obvyklé přísady a pomocné prostředky pro zpracování, například kluzné prostředky, oddělovací prostředky, antioxidanty a UV-stabilisátory.
Způsob podle předloženého vynálezu se může použít pro oxidy dusíku obsahující proudy plynů a kapalin. Tento způsob pracuje například s plyny s obsahem oxidu dusnatého v rozmezí 60 % objemových až 1 ppb, výhodně 50 % oblemových až 10 ppb a obzvláště 40 % objemových až 50 ppb. Oddělitelný obsah oxidu dusičitého je v rozmezí 50 % objemových až 1 ppb, výhodně 20 % objemových až 10 ppb a obzvláště 10 % objemových až 10 ppb . Poměr mezi oxidem dusnatým a oxidem dusičitým ve zpracovávaných plynech nebo kapalinách můžře při tom být 1000000 : 1 až 1 : 1000000 , výhodně 10000 : 1 až 1 : 10000 a obzvláště 1000 : 1 až 1 : 1000.
Při způsobu podle předloženého vynálezu se může odstraňování oxidu dusičitého provádět například použitím filtru, který obsahuje síru obsahující polymer. Odstraňování oxidu dusičitého z kapalin nebo plynů se může například také provádět fluidisací prášku, obsahujícího síru obsahující polymer. Toto může být rozmíchání prášku v kapalině. Způsob odstraňování oxidu dusičitého z kapalin nebo plynů se může provádět jako u jiných obvyklých adsorpčních způsobů čištění plynů nebo kapalin nebo jako u dělících postupů, které jsou založené na procesu adsorpce, v batch procesu nebo za použití procesu na sloupci.
Předmětem předloženého vynálezu je dále filtr pro odstraňování oxidu dusičitého z plynů, obsahujících oxidy dusíku nebo z kapalin, obsahujících oxidy dusíku, který obsahuje siru obsahující polymer.
Údaje pro síri obsahující polymer, které byly uvedeny v souvislosti se způsobem podle předloženého vynálezu, platí odpovídajícím způsobem pro uvedený filtr.
Filtr se může provozovat také v kombinaci s jinými materiály filtru, například s prachovými filtry.
Filtr, který obsahuje síru obsahující polymer, může filtrační materiál obsahovat například ve formě práškovítého sypaného lože, rouna, směsi rouna a prášku, mřížkovíté struktury nebo voštinové struktury. Prášek může být také zapracován do rouna z jiných materiálů.
Způsob a filtr podle předloženého vynálezu jsou obzvláště vhodné pro výrobu zkušebních plynů na basi oxidu dusnatého, přičemž se například surový plynný oxid dusnatý, který je znečištěný oxidem dusičitým a má vysokou koncentraci oxidu dusnatého, se vede přes filtr a při tom se čistí a potom se zředí na požadovanou koncentraci kyslík neobsahujícím plynem. Kroky ředění a filtrace se mohou také provádět paralelně nebo v opačném pořadí.
Dále může způsob a filtr podle předloženého vynálezu nalézt použití v medicínské technice. Tak se může například při ošetření přijímáním oxidu dusnatého přes plíce čistit oxid dusnatý obsahující plyn a přidávaný vzduch před nebo ve filtru a tím dosáhnout toho, že se vdechuje plynná směs, prostá oxidu dusičitého. Filtr může například sestávat z dýchací masky, ve které je použit filtr, obsahující polymer, obsahující síru.
Filtr podle předloženého vynálezu se může použít pro výrobu směsí oxidu dusnatého, dusíku a vzduchu, neobsahujících oxid dusičitý, pro ošetření IRDS (Infant Respirátory Distress Syndrome) , ARDS (Acute Respirátory Distress Syndrome = Adult Respirátory Distress Syndrome), selhání plic, migrén, persistující plumonální hypertonie, založené na levé srdeční insufficienci, nebo pro zlepšení funkce plic.
Příklady provedení vynálezu
Příklad 1
Takzvaný surový plynný oxid dusnatý, sestávající z asi 20 % objemových oxidu dusnatého v dusíku, který je vlivem výroby znečištěný 795 ppm oxidu dusícítého, se vede přes filtrační patronu, která je naplněna polyfenylensulfidem (molekulová hmotnost : 30 000 granulované formě. Absorpční čími parametry :
Vnitřní průměr výška násypu hmotnost prosazení teplota tání : 288 C) v dráha se vyznačuje následují2.5 cm
32.5 cm
100.5 g
100 1/h .
Plyn se na výstupu absorpčního lože kontroluje pomocí FTIR-spektrofotometru (výrobce : Perkin-Elmer, Oberlingen, BRD) a NO/NC^-chemoluminiscenčního měřícího přístroje (typ CSI 1600, Columbia Scientific Instruments, Austin, Texas, USA) na obsah oxidu dusičitého a oxidu dusnatého.
V celkovém časovém období 4 hodin zůstává podle měření koncentrace oxidu dusičitého pod hranicí důkazu 100 ppb.
Příklad 2 ·,
Plynná směs 158 ppm oxidu dusičitého v dusíku se vede stejně jako je popsáno v příkladě 1 přes filtrační patronu. Bezprostředně na výstupu z filtru se stanovuje pomocí IRspektroskopie obsah oxidu dusičitého v plynné směsi. Kon12 centrace oxidu dusičitého je pod hranicí důkazu.
Příklad 3
Analogicky jako v příkladě 1 se provádí stanovení kapacity filtru, popsaného v příkladě 1 , pomocí plynné směsi, obsahující 1 % objemové oxidu dusičitého a 99 % objemových dusíku. Plynná směs se vede přes filtr, dokud obsah oxidu dusičitého v plynu za filtrem nestoupne na 1 ppm . Množství plynu, které proteklo filtrem až do dané hraniční hodnoty obsahu oxidu dusičitého, se definuje jako kapacita filtru. Při teplotě 22 °C činí kapacita asi 2 % hmotnostní hmoty filtru.

Claims (10)

1. Způsob výroby oxid dusnatý obsahujících plynů nebo kapalin, neobsahujících oxid dusičitý, vyznačující se tím, že se oxidy dusíku obsahující plyn nebo oxidy dusíku obsahující kapalina uvede do styku s materiálem, který obsahuje síru obsahující polymer.
2. Filtr pro odstraňování oxidu dusičitého z plynů, obsahujících oxidy dusíku, nebo kapalin, obsahujících oxidy dusíku, vyznačující se tím, že obsahuje síru obsahující polymer.
3. Způsob podle nároku 1 nebo vyznačující se ti polymer je polyarylenthioether.
filtr podle nároku 2 , m , že síru obsahující
4. Způsob podle nároku 1 nebo 3 nebo filtr podle nároku 2 nebo 3 , vyznačující se tím, že síru obsahující polymer je pólyfenylensulfid.
5. Způsob podle jednoho nebo a4 , vyznačuj ící několika z nároků 1, 3 t 1 m , že se vyrábí oxid dusnatý obsahující plyn nebo směs plynů, které neobsahují oxid dusičitý.
6. Způsob podle jednoho nebo několika z nároků 1, 3, 4 a 5 , nebo filtr podle nároků 2 až 4 , vyznačující se tím, že se použije síru obsahující polymer jako prášek, vlákna, rouno, tkanina, folie, části folií, slinovaný materiál, tvarová tělesa, kombinace dvou nebo více uvedených forem nebo jako povlak nebo impregnace nosného materiálu.
7. Způsob podle jednoho nebo několika z nároků 1 a 3 až 6 , nebo filtr podle nároků 2 až 4 nebo 6 , vyznačující se tím, že síru obsahující polymer má střední molekulovou hmotnost v rozmezí 4000 až 200000 atomových hmotnostních jednotek.
8. Způsob podle jednoho nebo několika z nároků 1 a 3 až 7,vyznačující se tím, že odstraňování oxidu dusičitého se provádí při teplotě v rozmezí -30 °C až 240 °C , výhodně -25 °C až 220 °C .
9. Použití filtru podle nároku 2 jako dýchacího ochranného filtru.
10. Použití filtru podle nároku 2 pro výrobu plynného oxidu dusnatého, neobsahujícího oxid dusičitý, nebo plynných směsí oxidu dusnatého, neobsahujících oxid dusičitý, obzvlá-
CZ963579A 1994-06-07 1995-05-22 Process for preparing gases containing nitrogen oxide or liquids free of nitrogen dioxide and apparatus for making the same CZ357996A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4419860A DE4419860A1 (de) 1994-06-07 1994-06-07 Verfahren und Filter zur Herstellung von NO¶2¶-freiem Stickstoffmonoxid mit schwefelhaltigen Polymeren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ357996A3 true CZ357996A3 (en) 1997-05-14

Family

ID=6519988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ963579A CZ357996A3 (en) 1994-06-07 1995-05-22 Process for preparing gases containing nitrogen oxide or liquids free of nitrogen dioxide and apparatus for making the same

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0765289A1 (cs)
JP (1) JPH10505315A (cs)
KR (1) KR970703275A (cs)
CN (1) CN1150413A (cs)
AU (1) AU2735495A (cs)
BR (1) BR9507943A (cs)
CA (1) CA2192069A1 (cs)
CZ (1) CZ357996A3 (cs)
DE (1) DE4419860A1 (cs)
FI (1) FI964887A0 (cs)
HU (1) HU219383B (cs)
NO (1) NO965220D0 (cs)
PL (1) PL317485A1 (cs)
TW (1) TW309445B (cs)
WO (1) WO1995033682A1 (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5846297A (en) * 1994-10-25 1998-12-08 Ticona Gmbh Filter material and process for producing No2 -free gases or liquids
DE19612289A1 (de) * 1996-03-28 1997-10-02 Messer Griesheim Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Minderung von Risiken bei der inhalativen NO-Therapie
DE19962131A1 (de) * 1999-12-21 2001-09-06 Rainer Haas Filterbeutel zur Wasserreinigung
US7618594B2 (en) 2004-08-18 2009-11-17 Geno Llc Conversion of nitrogen dioxide (NO2) to nitric oxide (NO)
US7560076B2 (en) 2004-08-18 2009-07-14 Geno Llc Conversion of nitrogen dioxide (NO2) to nitric oxide (NO)
JP4641255B2 (ja) * 2005-12-22 2011-03-02 住友精化株式会社 一酸化窒素精製方法
WO2009097343A1 (en) 2008-01-28 2009-08-06 Geno Llc Conversion of nitrogen dioxide (no2) to nitric oxide (no)
US8607785B2 (en) * 2008-08-21 2013-12-17 Geno Llc Systems and devices for generating nitric oxide
JP5878866B2 (ja) 2009-06-22 2016-03-08 ゲノ エルエルシー 一酸化窒素治療

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4016145A (en) * 1974-08-08 1977-04-05 Phillips Petroleum Company Production of aromatic sulfide/sulfone polymers
DE2904872C2 (de) * 1979-02-09 1986-08-14 UPK Umwelt- und Prozeßkontroll GmbH, 6350 Bad Nauheim Verfahren zur Erzeugung eines NO/NO&darr;2&darr;-Prüfgasgemisches sowie Vorrichtung zu seiner Durchführung
GB8715530D0 (en) * 1987-07-02 1987-08-12 Ici Plc Microporous products
DE3921500A1 (de) * 1989-06-30 1991-01-03 Bayer Ag Polyarylensulfid-folien zur trennung von gasen
DE122007000103I1 (de) * 1990-12-05 2008-04-03 Gen Hospital Corp Verwendung von NO zur Behandlung der persistenten pulmonalen Hypertonie des Neugeborenen

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995033682A1 (de) 1995-12-14
CA2192069A1 (en) 1995-12-14
FI964887L (fi) 1996-12-05
HU9603354D0 (en) 1997-02-28
KR970703275A (ko) 1997-07-03
DE4419860A1 (de) 1995-12-14
TW309445B (cs) 1997-07-01
FI964887A7 (fi) 1996-12-05
NO965220L (no) 1996-12-06
BR9507943A (pt) 1997-09-02
HU219383B (en) 2001-03-28
FI964887A0 (fi) 1996-12-05
HUT75290A (en) 1997-05-28
AU2735495A (en) 1996-01-04
EP0765289A1 (de) 1997-04-02
CN1150413A (zh) 1997-05-21
NO965220D0 (no) 1996-12-06
JPH10505315A (ja) 1998-05-26
PL317485A1 (en) 1997-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ287195A3 (en) Filtering material and method of removing ozone from gases and liquids
CZ357996A3 (en) Process for preparing gases containing nitrogen oxide or liquids free of nitrogen dioxide and apparatus for making the same
Gholami et al. CO2/CH4 separation using mixed matrix membrane-based polyurethane incorporated with ZIF-8 nanoparticles
EP0763500A2 (de) Verfahren zur Herstellung von NO-2-freiem Stickstoffmonoxid
Baudu et al. Pollutant adsorption onto activated carbon membranes
CA2048624A1 (en) Treatment of impurity-containing liquid streams in ethylene oxide/glycol processes with semi-permeable membranes
US5912048A (en) Passivation carbonaceous adsorptive membranes
US5846297A (en) Filter material and process for producing No2 -free gases or liquids
CN1698949A (zh) 用于吸附净化的过滤材料
ATE47689T1 (de) Pressfaehige folien aus mit fasermatten verstaerktem polyarylensulfid und verfahren zur ihrer herstellung.
DE4425913A1 (de) Verfahren und Filter zur Entfernung von organischen Stoffen und Ozon aus Gasen
US5792437A (en) Filter material and method of removing oxides of nitrogen from gases and liquids
Serroune et al. Advanced Two-Stage Nanocomposite Membrane System for Methane and Carbon Dioxide Separation from Atmospheric Air
MXPA96006199A (en) Procedure and filter for preparation of non-free nitrogen monoxide using polymers quecontain azu
CN1250320C (zh) 用于吸留多卤化化合物的材料的应用及其吸留方法
DE4328450C2 (de) Filtermaterial zur Entfernung von Stickoxiden aus Gasen und Flüssigkeiten
DE4428727A1 (de) Filtermaterial und Verfahren zur Entfernung von Halogenen und peroxidhaltigen Verbindungen
DE19631841C2 (de) Kompositmembran mit einer Beschichtung aus Polyether-Polyester-Block-Copolymeren zur Abtrennung von polaren Gasen aus Gasgemischen
DE4428710A1 (de) Filtermaterial und Verfahren zur Entfernung von Ozon aus Gasen und Flüssigkeiten