4 4
iO9 Ю
|Од I1 Изобретение относится к ионообменной технологииj в частности к очистке и регенерации ионообменных материалов в процессе извлечения редких металлов из растворов, содержащих примеси тяжелых цветных металлов. Известен способ регенераций анионита в процессе сорбционного извлечения цветных и редких металлов путем добавки в регенерирующий раствор сульфида натрия t 1 « Однако данный способ эффективен только для. оччстки анионита от соединений серы типа политионата. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому являетей спосс очист ки анионитов от соединений тяжелых металлов в кислой среде где в качестве окислителя используют перекись водорода L 2 3 . Известный способ обеспечивает очистку аниОнитов от соединений окислов тяжелых металлов, но не обеспечивает очистки-от сульфидов тяжелых цветных металловJ например меди и свинца. Цель изобретения - обеспечение очистки анионитов от Сульфидов 14ветнь х металлов. Поставленная (дель достигается тем что согласно способу омистки анионитовр включающему обработку кислым раствором окислителя в качестве п5 среднего используют раствор азотнокислой соли щелочного металла или 6 аммония при концентрации соли в растворе 15-70 мас.%, кислоты 3-5 мас.%. Причем обработку ведут в статических условиях в течение 45-70 чПример 1. Для испытания используют подлежащий регенерации отработанный анионит АН-21-16П из промышленной установки рениевого производства с содержанием примесей, %; сульфид меди 6,4; сульфид свинца 0,9 и органические примеси 0,2. Обработку анионита производят раствором серной кислоты с содержанием солей 15-70. 8 качестве азотнокислых солей используют азотнокислый калий, азотнокислый натрий, азотнокислый аммоний, В колонку объемом 250 мл помещают 100 мл влажного анионита, заливают его раствором кислоты из расчета на 1 объем анионита - 2-3 объема раствора и .выдерживают в течение 45-70 ч. 8 связи .с тем, что скорость процесса, очистки анионита зависит от диффузии молекул реагентов в зерне, очистку анионита проводят в статических условиях. По истечении времени очистки анионит промывают водой, переводят в хло ридную форму солянокислым раствором и определяют Динамическую емкость анионита по рению. Результаты испытаний по очистке отработанного анионита АН-21-16П приведены в таблице (1-25).
cJ - о
Г CM
оо d о ол со о о 0 о% в% со
оо iTi оо - «ч
о - см гл
CJ ст о тч оо
оо
со о гл о о
о f- о оо со о см со со М N ff ff f ОО
ол сг 9% о% оо
г о см г. см
т- С4 vO vO см
о - - - см
1Л
о о ол г о г со
OV о со ол г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки низкоосновных анионитов насыщенных соединениями меди | 1982 |
|
SU1105225A1 |
Способ очистки анионитов от сульфидов тяжелых металлов | 1984 |
|
SU1171089A1 |
Стимулятор роста растений | 1981 |
|
SU936860A1 |
Способ электролитического выделения тяжелых цветных металлов из кислых растворов | 1982 |
|
SU1052566A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНОВОГО СЫРЬЯ | 2003 |
|
RU2241051C1 |
Способ получения азотнокислого висмута | 1981 |
|
SU981229A1 |
Способ получения спиртов С @ из побочных продуктов производства бутанолов | 1987 |
|
SU1509349A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕР-НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ СОРБЕНТОВ | 2012 |
|
RU2527217C1 |
Способ получения серусодержащих кремнийорганических соединений | 1976 |
|
SU900814A3 |
Способ очистки водных растворов солей цинка | 1986 |
|
SU1433898A1 |
1л 1Л 1Л
.- о о о
см
о о о
о г см см
го
о о
со г
-а- .0 ff со
CM CM CM CM «MCM CMCM CMCM CM CM
о СЭ о о о о 1Л о о о 1Л о
Г г- Г Г J- .а- 1Л чО Г Г Г
I
I
VnLAо1Л
см -смсм
II оо1Ло
см со
см см
LA .(-о о
Г4
о сэ сэ о о
о га
о со со г
со со со см см см JT «м см JT
(«л ГЧ
о о 000
со о -а- -аj- со со со со
f rf U4
- о
Г
о
см см см м см
сэ о сэ о о г г- t г- г
1Л1Л
сэсэсэ
смсоJ-а- I« I 9«:
II
ЧЛLAил чО
оо
,-смсо -д- I
JTI I I I I
I t I I
- JT -а- -а- LA
cojr-a--a--3--a--T.aff rf ff -a- -3
и
a
о m
ь о
(D
a s
2
I
r
(U
2 О
Ф 1110И32 Отработанный раствор нейтрализуют . .1-ным раствором едкого натрия и после фильтрации и подкисления используют вторично.. Пример 2. Способ осуществля- 5 ют аналогично примеру 1. В качестве окислителя используют соляную кислоту с содержанием азотнокислых .солей 15-70% (2б-47Л П р и м .е р 3. Условия осуществления способа аналогичны примеру 2. В качестве окислителя используют 3-5%-ную азотную кислоту с содержанием азотнокислых солей 15-70% (kB-65) Как следует из приведенных дан- «5 ных, наиболее эффективный состав окислителя - раствор азотнокислой соли 15-70% с содержанием кислоты , 612 При содержании азотнокислой соли до 15% и кислоты до 3% динамическая обменная емкость анионита составляет по рению 7-8,8%. Содержание азотнокислой соли вы|Ше 70% и кислоты выше 5% экономичес,ки нецелесообразно, так как сорбцмонная способность анионита не увеличивается. . Технико-экономический эффект прёдлагаемого способа обусловлен восстановлением динамической обменной емкости анионита по рению от 9,2 до 9,85% против ,,8% по известному способу и повышением степени очистки .анионита от 90,0 до 95,8 против 57,2ЬЗ.о по известному способу.
f | |||
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ АНИОИИТОВ•А.^-^ | 0 |
|
SU352919A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР И , кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-09-30—Публикация
1981-09-08—Подача