[go: up one dir, main page]

RU2342188C1 - Способ получения эмульсий и суспензий - Google Patents

Способ получения эмульсий и суспензий Download PDF

Info

Publication number
RU2342188C1
RU2342188C1 RU2007113000/15A RU2007113000A RU2342188C1 RU 2342188 C1 RU2342188 C1 RU 2342188C1 RU 2007113000/15 A RU2007113000/15 A RU 2007113000/15A RU 2007113000 A RU2007113000 A RU 2007113000A RU 2342188 C1 RU2342188 C1 RU 2342188C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
substance
temperature
zone
ultrasonic
Prior art date
Application number
RU2007113000/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007113000A (ru
Inventor
н Валентин Бабкенович Акоп (RU)
Валентин Бабкенович Акопян
Евгений Рубенович Давидов (RU)
Евгений Рубенович Давидов
Ольга Валентиновна Кузнецова (RU)
Ольга Валентиновна Кузнецова
Екатерина Михайловна Мордвинова (RU)
Екатерина Михайловна Мордвинова
Андрей Александрович Рухман (RU)
Андрей Александрович Рухман
Original Assignee
Андрей Александрович Рухман
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 Андрей Александрович Рухман filed Critical Андрей Александрович Рухман
Priority to RU2007113000/15A priority Critical patent/RU2342188C1/ru
Publication of RU2007113000A publication Critical patent/RU2007113000A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2342188C1 publication Critical patent/RU2342188C1/ru

Links

Landscapes

  • Colloid Chemistry (AREA)
  • Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению суспензий частиц воска, парафина или смолы и может использоваться в биотехнологии, медицине, парфюмерной и пищевой промышленности, в производстве лекарственных и биологически активных веществ. Вещество помещают в воду при температуре ниже температуры плавления и одновременно оказывают ультразвуковое воздействие, нагревающее поверхность вещества до температуры плавления. Акустические потоки выносят образовавшуюся эмульсию в зону с пониженной температурой, где она превращается в суспензию. Технический результат состоит в возможности получения суспензий тугоплавких органических соединений. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к производству эмульсий и суспензий тугоплавких органических соединений, например тяжелых нефтешламов, пригодных для дальнейшей микробиологической деградации.
Известны различные способы получения эмульсий и суспензий и в частности с применением ультразвука. Все известные методы эмульгирования связаны с воздействием на жидкость в жидкости (масло-вода, нефть - вода и т.д.), а методы суспендирования - на твердую фазу в жидкости. (Акопян В.Б., Оборудование для ультразвуковой обработки пищевых продуктов. Энциклопедия машиностроения, 2003, Т.40, с.706-712, «Ультразвук». Маленькая энциклопедия. Москва, «Советская энциклопедия, 1979).
Из патентных источников известны гидродинамические установки для получения водно-топливных эмульсий: Патент №2149713 РФ, Промтов М.А., Акустический излучатель. 27.05.2000, Бюл. №15, 3 с., Патент №2165787 РФ, Промтов М.А., Монастырский М.В., Роторный аппарат, 27.04.2001, Бюл. №12, 4 с., Патент №2165292 РФ, Червяков В.М., Промтов М.А., Коптев А.А., Роторный аппарат, 20.04.2001, Бюл. №11, 3 с., Патент №2179895 РФ, Зимин А.И., Промтов М.А., Карепанов С.К., Роторно-импульсный аппарат, 27.02.2002, Бюл. №6, 3 с., Патент №2179896 РФ, Зимин А.И., Промтов М.А., Монастырский М.В., Роторно-импульсный аппарат, 27.02.2002, Бюл №6, 4 с., Патент РФ №2208043, Способ получения водотопливных эмульсий, 10.06.2003 г.
Недостатком известных способов получения эмульсий и суспензий, является их непригодность для получения водных эмульсий и суспензий тугоплавких органических композиций, например тяжелых нефтешламов, отработанных горюче-смазочных материалов, воска, тугоплавких жиров, парафина и др. Известные способы эмульгирования и (или) суспендирования пригодны либо для композиций жидкость в жидкость. Задачей настоящего изобретения является получение эмульсий и суспензий тугоплавких органических соединений.
Поставленная задача решается следующим образом
Предложен способ получения эмульсий и суспензий, заключающийся в том, что тугоплавкие органические вещества помещаются в область ультразвукового поля с плотностью акустической энергии в среде у поверхности вещества 0,1-10 Вт/см3 (чертеж), отделенной от остального объема проточной системой. Энергия ультразвука частично превращается в тепло и нагревает вещество до температур выше точки плавления, после чего оно эмульгируется и уносится акустическими течениями из зоны с повышенной температурой в зону с относительно низкой температурой, где эмульсия охлаждается до значений температуры, при которой она превращается в суспензию или, точнее, переходит в квазисуспендированное состояние. Размеры частиц при этом оказываются достаточно малыми, а площадь контакта эмульгированного и превратившегося при охлаждениив суспензию вещества многократно увеличивается, что, например, увеличивает его доступность микроорганизмам, обеспечивающим биотрансформацию в безвредные для окружающей среды вещества или вещества, пригодные в качестве премиксов в корм животных.
Эмульгирование проводят при любом соотношении тугоплавкое органическое вещество - вода, а ультразвуковое воздействие осуществляют в течение всего процесса, при этом концентрация эмульгированного вещества в воде повышается экспоненциально и достигает значений, зависящих от соотношения объема с максимальной плотностью ультразвуковой энергии к общему объему реактора. Предлагаемый принцип может быть использован также в проточном ультразвуковом реакторе для постоянной подпитки ферментера эмульсией с заданной концентрацией эмульгируемого вещества.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Реализация заявляемого способа осуществляется при использовании установки, включающей емкость, условно разделенную на рабочую зону, где температура повышается до значений, при которых эмульгируемое вещество становится жидким, и буферную зону, где более низкая температура обеспечивает затвердевание микрокапель эмульсии и ее переход в суспензию, генератор ультразвуковой частоты, разрешенной МЭК (Международная электротехническая комиссия), преобразователь и излучатель ультразвука.
Пример 1. В емкости объемом 1000 мл выделяют с помощью металлического цилиндра рабочую зону, объемом в 50 мл, помещают в нее с одной стороны торец ультразвукового излучателя, а с другой подают эмульгируемое вещество, в частности тяжелые отработанные ГСМ. Температуру в емкости поддерживают на (5-15)°С ниже температуры плавления ГСМ. Включают ультразвук, создающий в среде у поверхности эмульгируемого вещества плотность энергии, достаточной для его эмульгирования (0,1-10 Вт/см3). Под действием ультразвука эмульгируемое вещество начинает плавиться с поверхность и интенсивно эмульгироваться. Образуемая эмульсия выносится акустическими потоками в буферную зону, где происходит переход эмульсии в суспензию, пригодную для хранения и дальнейшей микробиологической переработки с целью биодеградации тяжелых отработанных ГСМ. После обработки ультразвуком в течение 3 минут, взвешивают оставшийся образец вещества, оставшегося не эмульгированным, оценивают производительность процесса отношением количества перешедшего сначала в эмульсию, а затем в суспензию вещества ко времени воздействия и плотности ультразвуковой энергии в среде у поверхности эмульгируемого вещества.
Так, при средней плотности энергии ультразвука в среде у поверхности образца тяжелых отработанных ГСМ, равной 1 Вт/см3, при температуре в среде 60°С за 180 с в суспензию переходит 1,2 г вещества, следовательно, производительность процесса, в соответствии с выбранным способом оценки, равна 12 г/180 с ·1 Вт/см3 ≈0,07 г/с· Вт/см3.
Пример 2. В емкости объемом 1000 мл выделяют с помощью металлического цилиндра рабочую зону, объемом в 50 мл, помещают в нее с одной стороны торец ультразвукового излучателя, а с другой - окрашенный пчелиный воск. После обработки, аналогично приведенной в Примере 1, получаем суспензию окрашенного пчелиного воска, пригодного для использования в виде красителя, например, в технике энкаустики.
При средней плотности энергии ультразвука в среде, равной 10 Вт/см3 у поверхности окрашенного пчелиного воска, при температуре в среде 50°С за 300 с в суспензию переходит 9 г вещества, следовательно, производительность процесса, в соответствии с выбранным способом оценки, равна 9 г/300 с ·10 Вт/см3 ≈0,3 г/с· Вт/см3.
Пример 3. В емкости объемом 1000 мл выделяют с помощью металлического цилиндра рабочую зону, объемом в 50 мл, помещают в нее с одной стороны торец ультразвукового излучателя, а с другой подают смолы лекарственных растений. После обработки, аналогично приведенной в Примере 1, получаем суспензии смол лекарственных растений, пригодные для использования в лечебных и косметических целях.
При средней плотности энергии ультразвука в среде, равной 1 Вт/см3 у поверхности смол лекарственных растений, при температуре в среде 50°С за 300 с в суспензию переходит 2,1 г вещества, следовательно, эффективность процесса, в соответствии с выбранным способом оценки, равна 2,1 г/300 с ·1 Вт/см3 ≈0,01 г/с· Вт/см3.
Пример 4. В емкости объемом 1000 мл выделяют с помощью металлического цилиндра рабочую зону, объемом в 50 мл, помещают в нее с одной стороны торец ультразвукового излучателя, а с другой подают эмульгируемое вещество - стеарин. После обработки, аналогично приведенной в Примере 1, получаем суспензию стеарина.
При средней плотности энергии ультразвука в среде, равной 1 Вт/см3 у поверхности стеарина, при температуре в среде 45°С за 300 с в суспензию переходит 2,5 г вещества, следовательно, производительность процесса, в соответствии с выбранным способом оценки, равна 2,5 г/300 с ·1 Вт/см3 ≈0,01 г/с· Вт/см3.
Пример 5. В емкости объемом 1000 мл выделяют с помощью металлического цилиндра рабочую зону, объемом в 50 мл, помещают в нее с одной стороны торец ультразвукового излучателя, а с другой подают эмульгируемое вещество - парафин. После обработки, аналогично приведенной в Примере 1, получаем суспензии парафина.
При средней плотности энергии ультразвука в среде, равной 1 Вт/см3 у поверхности парафина, при температуре в среде 50°С за 300 с в суспензию переходит 2,4 г вещества, следовательно, производительность процесса, в соответствии с выбранным способом оценки, равна 2,4 г/300 с ·1 Вт/см3 ≈0,01 г/с· Вт/см3.
Таблица
Суспендируемое вещество Тплавления, °С Топыта,
°С
W (Плотность энергии) Вт/см3 Время обработки t с Производительность г/с· Вт/см3
Тяжелые отработанные ГСМ 70 60 1 180 0,07
Пчелиный воск 65 50 10 300 0,3
Смолы лекарственных растений 55 50 1 300 0,1
Стеарин 55 45 1 300 0,01
Парафин 45 50 1 300 0,01
Воздействие ультразвуком производится в режиме, позволяющем генерировать разномасштабные акустические течения, в результате чего в объеме возникает развитая система потоков - от размеров, сравнимых с масштабами вмещающей емкости до масштабов гидродинамического пограничного слоя (1-10 мкм). Ультразвуковое воздействие при этом сопровождается кавитацией и, следовательно, возникновением множества локальных ударных волн с давлением до сотен и тысяч атм. Такое воздействие приводит к повышению температуры поверхности эмульгируемого вещества, образованию эмульсии и ее выносу в низкотемпературную зону, где эмульсия превращается в стойкую суспензию.
Биодоступность полученной суспензии повышается, что позволяет использовать ее в дальнейшем для микробиологической деградации или в составе медицинских или косметических композиций, а обсемененность продукта уменьшается за счет бактерицидного действия ультразвука. Сохранность биологически активных соединений в конечном продукте весьма велика, т.к. в процессе его получения не используются посторонние химические вещества, а воздействие повышенных температур весьма кратковременно.
Неожиданным результатом изобретения является эффект необратимого эмульгирования (суспендирования) веществ (жиров, восков, парафинов, смол и др.) в ультразвуковом поле, что обусловлено формированием эмульсии в зоне повышенной температуры и ее превращением в суспензию в зоне с пониженной температурой.

Claims (1)

  1. Способ получения суспензии частиц воска, парафина или смолы, характеризующийся тем, что воск, парафин или смолу помещают в воду при температуре ниже значений их плавления и одновременно оказывают ультразвуковое воздействие с плотностью акустической энергии у поверхности воска, парафина или смолы 0,1-10 Вт/см3, нагревающее их поверхность до значений, обеспечивающих их плавление и эмульгирование, при этом акустические потоки выносят образовавшуюся эмульсию в зону с пониженной температурой, где она превращается в суспензию.
RU2007113000/15A 2007-04-09 2007-04-09 Способ получения эмульсий и суспензий RU2342188C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113000/15A RU2342188C1 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ получения эмульсий и суспензий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113000/15A RU2342188C1 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ получения эмульсий и суспензий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007113000A RU2007113000A (ru) 2008-10-27
RU2342188C1 true RU2342188C1 (ru) 2008-12-27

Family

ID=40376754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113000/15A RU2342188C1 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ получения эмульсий и суспензий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2342188C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543169C2 (ru) * 2012-12-18 2015-02-27 Валентин Бабкенович Акопян Лак янтарный

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215724C2 (ru) * 1996-06-11 2003-11-10 Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн Способ получения сферических частиц энергетических соединений

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215724C2 (ru) * 1996-06-11 2003-11-10 Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн Способ получения сферических частиц энергетических соединений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543169C2 (ru) * 2012-12-18 2015-02-27 Валентин Бабкенович Акопян Лак янтарный

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007113000A (ru) 2008-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abed et al. Oil emulsions and the different recent demulsification techniques in the petroleum industry-A review
Juliano et al. Application of ultrasound for oil separation and recovery of palm oil
Coons et al. Getting to low-cost algal biofuels: a monograph on conventional and cutting-edge harvesting and extraction technologies
Yan et al. Drop attachment behavior of oil droplet-gas bubble interactions during flotation
Drira et al. Microalgae from domestic wastewater facility’s high rate algal pond: Lipids extraction, characterization and biodiesel production
JP2020058364A (ja) 微生物細胞から微生物油を入手するための方法
Dhandhi et al. Development in separation of oilfield emulsion toward green technology–A comprehensive review
JP2016524908A (ja) 超高圧ホモジナイズによるクロレラの細胞壁の最適な破壊方法
Adeyinka et al. Effect of particle size on the rheology of Athabasca clay suspensions
CN103429725B (zh) 油回收方法
RU2342188C1 (ru) Способ получения эмульсий и суспензий
Kadir et al. Simultaneous harvesting and cell disruption of microalgae using ozone bubbles: optimization and characterization study for biodiesel production
DE69528904T2 (de) Thermomechanisches krack- und hydrierverfahren
JPWO2016092828A1 (ja) 藻類の破砕方法
CN104789199A (zh) 混合型生物化学洗井剂及其在油田洗井中的应用
EP2475745A2 (en) Bitumen separation compositions and processes
Alther Removing oils from water with organoclays
Wang et al. Microalgal cell disruption via ultrasonic nozzle spraying
Kurup et al. Application of high-frequency ultrasound standing waves for the recovery of lipids from high-fat dairy effluent
US10954130B1 (en) Demulsification compound for oil separation from waste streams
DeIuliis et al. Effects of emulsifier concentration in a high-internal-phase, W/O emulsion binder on particle agglomeration
Gomez et al. Study on residual oil recovery from empty fruit bunch by combination of water and steam process
US20130204020A1 (en) Using cavitation to increase oil separation
Cancela et al. Harvesting and lipids extraction of Pavlova Lutheri
Tsivadze et al. Processing of oil-tank sludge by hydrothermal dispersion using polycomplexants and amino-acid-salts

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090410

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20111127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130410