Изобретение относится к способам пеpеработки технологических растворов тяжелых металлов, в том числе сточных вод, и может быть использовано для их обезвреживания и извлечения ртути из смеси тяжелых металлов.
Известны способы извлечения ртути из ртутьсодержащих сточных вод, основанные на связывании ионов ртути в малорастворимые соединения. В качестве реагентов используют растворимые сульфиды [1], известь [2], полимерные вещества [3]. К недостаткам химических методов относятся образование шламов, необходимость строгой дозировки реактивов, а также невозможность вторичного использования ртути.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемой цели является способ, который заключается в восстановлении ртути (Hg+2 -Hg+) и переводе ее в малорастворимый хлорид Hg2Cl2 посредством ионизирующего излучения. Недостатком данного способа является необходимость прокачивания инертного газа для устранения кислорода, что приводит к усложнению технологии. Максимальное извлечение ртути достигается при концентрации ртути (II) в исходном растворе, равной 10-3 моль/л. Использование данного способа для обработки растворов с меньшим содержанием ртути приводит к уменьшению радиационно-химического выхода восстановления ртути, а, следовательно, к уменьшению степени извлечения. Достоинством данного способа является его экологическая чистота, поскольку восстанавливающие агенты образуются в реакционной системе под действием ионизирующего излучения.
Целью изобретения является увеличение радиационно-химического выхода восстановления ртути при переработке малоконцентрированных растворов, упрощение технологического процесса за счет проведения процесса в присутствии кислорода воздуха.
Цель достигается тем, что в раствор вводят дополнительно ионы металлов, окислительно-восстановительный потенциал которых меньше окислительно-восстановительного потенциала ртути в количестве не менее 0,5 ˙ 10-3 моль/л.
На чертеже приведены график радиационно-химического выхода восстановления двухвалентной ртути в присутствии ионов других металлов (I) и при их отсутствии (II).
П р и м е р 1 (по прототипу). В солянокислые ртутьсодержащие растворы с концентрацией Hg (II) 10-4 моль/л вводят изопропиловый спирт и -C3H8O в количестве 0,2 моль/л; содержащийся в растворах кислород удаляется путем продувки инертного газа (азота). Пробирки емкостью 15 мл, снабженные притертыми пробками, полностью заполняют раствором и облучают при мощности поглощенной дозы излучения 0,85 Гр/с до достижения поглощенной дозы 1 кГр (минимальная доза, обеспечивающая максимальное извлечение). После облучения осадок отфильтровывают. Количество извлеченной ртути определяют по остатку в фильтрате Hg (II) спектрофотометрически на приборе "SPECORD-M40". Радиационно-химический выход восстановления ртути составил 0,61 ± 0,10 молекул/100 эВ.
П р и м е р 2. В исходный ртутьсодержащий раствор с концентрацией хлорида ртути 10-4 моль/л добавляют изопропанол и -C3H8O в количестве 0,2 моль/л и Cd (II) в количестве 0,5˙ 10-3 моль/л. Облучение проводят при мощности поглощенной дозы γ -излучения 0,85 Гр/с до достижения поглощенной дозы 1 кГр. Далее анализ проводят в условиях примера 1.
Радиационно-химический выход восстановления ртути составил 3,7±0,2 молекул/100 эВ.
П р и м е р ы 3-13. Проводят радиационно-химическое восстановление ртути в условиях примера 2.
Состав растворов, радиационно-химический выход восстановления ртути приведены в таблице.
Как следует из данных, приведенных в таблице, извлечение ртути из водных растворов предлагаемым способом позволяет увеличить радиационно-химический выход восстановления ртути от 0,61 ± 0,10 до 6,3±0,2 молекул/100 эВ (максимальный радиационно-химический выход для данной системы) в малоконцентрированных растворах (до 10-4 моль/л). Процесс возможно вести в присутствии кислорода воздуха, что значительно облегчает технологию извлечения ртути.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ извлечения тяжелых металлов,например висмута и свинца,из водных растворов их солей | 1981 |
|
SU979513A1 |
Электрохимический способ определения поглощенной дозы и мощности дозы ионизирующего излучения и устройство для его осуществления | 1974 |
|
SU533271A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2391418C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА | 1999 |
|
RU2186384C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИНКА | 2002 |
|
RU2298585C9 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХЛОРИД-ИОНА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2018 |
|
RU2678027C1 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВА КВАРЦА | 2006 |
|
RU2408533C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД | 2011 |
|
RU2468096C1 |
СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА | 2002 |
|
RU2223982C1 |
МОНОЛИТНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РТУТИ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД | 2022 |
|
RU2794732C1 |
Сущность изобретения: способ заключается в восстановления ртути до валентного состояния +1 посредством γ-облучения солянокислого ртутьсодержащего раствора, в который предварительно вводят органические добавки, например изопропанол, а также соль металла, для которого окислительно-восстановительный потенциал пары Me+2/Me+ меньше окислительно-восстановительного потенциала пары 2Hg+2/Hg
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РТУТИ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ путем введения изопропанола, последующего γ -облучения, введения хлорид-ионов и отделения осадка, отличающийся тем, что в раствор дополнительно вводят соль металла, для которого окислительно-восстановительный потенциал пары Me2+ /Me+ меньше окислительно-восстановительного потенциала пары 2Hg2+ / Hg22+ , причем соль вводят в количестве не менее 0,5 · 10-3 моль/л.
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Nathat N.B., Asmus K.D | |||
- J.Chem, 1973, V.77, 5, p | |||
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ВЕЛОСИПЕДУ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ОДНОМУ РЕЛЬСУ | 1922 |
|
SU614A1 |
Авторы
Даты
1994-07-30—Публикация
1991-09-30—Подача