СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ АНИОНООБМЕННЫХ СМОЛ Российский патент 2000 года по МПК B01J49/00 C02F1/42 

Описание патента на изобретение RU2155639C1

Изобретение относится к способу электрохимической регенерации анионообменных смол, используемых для очистки сточных вод от анионов.

Известен способ регенерации катионитов, при котором катионитовые смолы подвергаются обработке постоянным электрическим током. На аноде генерируются ионы водорода, которые, двигаясь по направлению к катоду, вытесняют оставшиеся от предшествующего обессоливания катионы. Таким образом происходит регенерация катионитов (Verfahren und Vorrichtung zur Regeneration von lonenaustaushermateril: Заявка 3805813 ФРГ, МКИ4 В 01 J 49/00, B 01 J 19/12; Grunbeck Wasse raufbereitung GmbH. - N P 38058138. Заявлено 24.02.88. Опубликовано 30.03.89).

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ электрохимической регенерации анионитов, истощенных в процессе очистки воды от анионов, в котором анионообменная смола подвергается воздействию постоянного электрического тока (SU 833 292 A, C 02 F 1/42, 30.05.1981).

Отличием предложенного способа от известного является то, что в анионитовую массу погружают горизонтальные титановые электроды, подключенные к источнику постоянного тока, и оптимальное напряжение процесса составляет 10-12 В.

Дополнительными отличиями является то, что электроды выполняются в виде сетки из титановой проволки, анод изолируется диэлектрической мембраной или тканью, процесс проводится в статических условиях.

Цель изобретения - сокращение количества образующихся отходов при регенерации анионообменных смол и исключение использования дефицитных дорогостоящих реагентов.

Поставленная цель достигается тем, что истощенный в процессе очистки анионит подвергается воздействию постоянного электрического тока. Механизм процесса состоит в следующем: в постоянном электрическом поле между двумя электродами (анодом и катодом) на катоде генерируются гидроксид-ионы, которые заносятся в анионитовую массу и вызывают вытеснение оставшихся в этой анионитовой массе после поглощения анионов (например, хлорид-ионов или сульфат-ионов) в направлении анода, вытесненные анионы вместе с образующимися на аноде ионами водорода собираются в прианодном пространстве.

pH образующегося фильтрата зависит от напряжения, подаваемого на электроды. Чем выше напряжение, тем ниже pH раствора. Но электрохимическую регенерацию анионитов необходимо проводить при напряжениях 10-12 В. Данное значение напряжения является оптимальным, поскольку при значениях напряжения ниже 10 В эффективность процесса мала, а при напряжениях выше 12 В происходит деструкция смолы в прианодном пространстве из-за выделяющегося атомарного кислорода. Интенсивность реакции выделения атомарного кислорода зависит от напряжения, подаваемого на электроды.

Таким образом, предлагаемый способ регенерации обладает следующими преимуществами: исключает использование реагентов для регенерации анионообменных смол, уменьшает количество образующихся элюатов.

Вышесказанное иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1. Регенерация анионита АН-31. Анионит насыщен хлорид-ионами. U= 10 В, I = 14,3 mA. Расстояние между электродами 45 - 50 мм. Скорость подачи воды в межэлектродное пространство 0,36 дм3/ч. Положение электродов - горизонтальное. Материал электродов - титановая сетка со стороной ячейки 1-2 мм. Продолжительность процесса 6 ч. Регенерация осуществлялась в статическом режиме. Эффективность регенерации 60,55%.

Пример 2. Регенерация АН-31. Анионит насыщен сульфат-ионами. U = 10 В, 1 = 14,3 mA. Скорость подачи воды в межэлектродное пространство 0,36 дм3/ч. Положение электродов горизонтальное. Продолжительность процесса 5,5 ч. Эффективность регенерации 38,71%.

Пример 3. Регенерация анионита АВ-17-8. Анионит насыщен сульфат-ионами. U = 10 В, I = 0,12 А. Регенерация проводилась в статических условиях. Расстояние между электродами, скорость подачи воды в межэлектродное пространство и материал электродов как в примере 1. Положение электродов 4 горизонтальное. Продолжительность процесса 6 ч. Эффективность регенерации 28,5%.

Пример 4. Регенерация анионита АВ-17-8. Анионит насыщен хлорид-ионами. U = 10 В, I = 0,12 А. Регенерация проводилась в статических условиях. Расстояние между электродами и материал электродов как в примере 1. Положение электродов вертикальное. Продолжительность процесса 6 ч. Эффективность регенерации 11,53%.

Во всех четырех примерах к аноду прилегает перфорированная диэлектрическая мембрана, для того, чтобы свести к минимуму окисление анионита, являющегося органическим полимером, атомарным кислородом, выделяющимся в анодном пространстве. Процесс необходимо проводить в статических условиях, чтобы свести к минимуму расход воды на регенерацию анионитов, т.е. уменьшить количество эллюатов.

Похожие патенты RU2155639C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ 2008
  • Бикбулатов Игорь Хуснутович
  • Быковский Николай Алексеевич
  • Кантор Евгений Абрамович
  • Фанакова Надежда Николаевна
RU2361819C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 2008
  • Секисов Артур Геннадьевич
  • Резник Юрий Николаевич
  • Лавров Александр Юрьевич
  • Королев Вячеслав Сергеевич
RU2386706C1
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ КИСЛЫХ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА 2015
  • Быковский Николай Алексеевич
  • Низов Василий Александрович
  • Фанакова Надежда Николаевна
RU2596564C1
Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно-гидратной форме 1990
  • Плеханов Александр Иванович
  • Рабинович Александр Львович
  • Блинов Евгений Викторович
  • Останин Алексей Александрович
SU1717207A1
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ИОНООБМЕННОГО МАТЕРИАЛА 2004
  • Козловцев В.А.
  • Голованчиков А.Б.
  • Ходырев Д.В.
  • Козловцев Р.В.
  • Козловцева Ю.В.
  • Козловцев Е.В.
RU2258563C1
СПОСОБ АКТИВАЦИИ ВОДЫ 2019
  • Секисов Артур Геннадиевич
  • Лавров Александр Юрьевич
  • Буров Виталий Юрьевич
  • Рассказова Анна Вадимовна
RU2743210C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОСТАВШИХСЯ В МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦАХ, ИЗ РАСТВОРОВ И ПУЛЬП И РЕАКТОРЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2016
  • Секисов Артур Геннадиевич
  • Филиппова Елена Владимировна
  • Лавров Александр Юрьевич
RU2618592C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ 1997
  • Миклашевский Н.В.
  • Гришутин М.М.
  • Степанов А.В.
RU2136604C1
Аппарат для электрохимического умягчения воды 1981
  • Заболоцкий Виктор Иванович
  • Гнусин Николай Петрович
  • Алексеева Светлана Леонидовна
SU1010019A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ КИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ ХРОМАТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Драгунский Александр Викторович
  • Дударев Владимир Иванович
RU2612248C1

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ АНИОНООБМЕННЫХ СМОЛ

Изобретение относится к способам электрохимической регенерации анионообменных смол, истощенных в процессе очистки сточных вод от анионов. Способ заключается в том, что в анионитовую массу погружают горизонтальные титановые электроды, подключенные к источнику постоянного тока, и оптимальное напряжение процесса составляет 10 - 12 В. Электроды выполняются в виде сетки из титановой проволоки, анод изолируется диэлектрической мембраной или тканью, процесс проводится в статических условиях. Это исключает использование дефицитных дорогостоящих реагентов для регенерации анионообменных смол и уменьшает количество образующихся элюатов. 2 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 155 639 C1

1. Способ электрохимической регенерации анионообменных смол, истощенных в процессе очистки воды от анионов, отличающийся тем, что в анионитовую массу погружают горизонтальные титановые электроды, подключенные к источнику постоянного тока при оптимальном напряжении процесса 10 - 12 В. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электроды выполняют в виде сетки из титановой проволоки. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что процесс проводят в статических условиях.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2155639C1

Способ регенерации отработаннойСМЕСи иОНиТОВ 1979
  • Крохв Валентин Викторович
SU833292A1
Способ электрохимической регенерации ионита 1975
  • Краснова Тамара Андреевна
  • Чуднов Александр Федорович
  • Гребенюк Владимир Дмитриевич
SU548294A1
CH 681696 A5, 14.05.1993
DE 4022170 A1, 16.01.1992
Прикладная электрохимия./ Под ред.Томилова А.П
- М.: Химия, 1984, с.17-22.

RU 2 155 639 C1

Авторы

Криворотова Н.В.

Макаров В.М.

Мельников Г.М.

Даты

2000-09-10Публикация

1999-10-05Подача