О
о эо
9
;о Изобретение относится к способги ионообменной 9 истки растворов от примесей и может быть использовано для очистки различных сульфатных растворов от ионов хлора. Известен способ очистки пульп и растворов солей тяжелых цветных металлов от хлора сорбцией анионитом, содержащим третичные аминогруппы ; JI |pидин6вoro ядра, или амфотерньои. яонитом, содержащим аминофосфорнокис пые ионогенные группы, с последующей регенерацией ионита растворо СОДЫ.Г1. Однако известный способ не позво ляет получить высокую степень очист ки растворов от хлора (остаточное содержание хлора в сульфатном растворе составляет 0,1 - Q,16 г/л), а также требует большого расхода анионита (15%) по отношению к объему исходного раствора или пульпы. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки сульфатных растворов от хло ра, включающий их контактирование с слабоосновным анионитом и последующую его регенерацию. По данному спо собу проводят извлечение хлора из сернокислых растворов тяжелых метал лов с помощью слабоосновного анионита с метилендиметилэтаноламинными функциональными группами с последую щей десорбцией хлора и регенерацией сорбента растворами серной кислоты 2.. Недостатком данного способа является относительно низкая селектив ность используемых в нем сорбентов по отношению к иону хлора в сернокислых растворах, благодаря чему степень очистки последних 6т хлора невысокая и не превышает 70 - 74%, а расход сорбента по отношению к об еМу исходного раствора составляет 2 Цель изобретения - повышение сте пени очистки сульфатных растворов от хлора. Поставленная цель достигается те что, согласно способу очистки сульфатных растворов от хлора, включающему их контактирование со слабоосновным анионитом и последующую его :генерацию, контактирование ведут ccJ слабоосновным аннонитом, содержащим вторичные и третичные группы триили полиаминов, и последующую его регенерацию. Способ осуществляют следующим образом. Сульфатные растворы, которые на|ряду с ионами хлора могут содержать микропримеси ионов цветных металлов, контактируют любыми известными способами, предпочтительноj динамическом режиме, с анионитом, содержащим вторичные и третичные аминогруппы три- или полиаминов. Данный сорбент получают по авт. св. СССР по заявке № 3330664/23-05. клГс 08 F 8/32,1981,Контактирование, как и в известных способах, осуществляют в слабокислой области, предпочтительно при рН 3-4. Контактирование ведут до получения фильтрата с содержанием хлора 0,060,07 г/л, после чего проводят десорбцию хлора растворами соли или серной кислоты, и затем проводят следующий цикл. П р им е р 1. Раствор сульфата цинка, содержащий 65 г/л цинка, 200 г/л сульфат-иона, 1 г/л хлориона с рН 3-4, пропускают последовательно через три фильтра с 50 мл анионита, содержащего группу диэтилентриамина. В качестве фильтров Используют стеклянные колонки диаметром 15 мм. На 1 объем анионита (сумма в трех колонках) пропускают 100 . объемов раствора со скоростью 2 л/ч. Остаточное содержание хлора в фильтрате составляет 0,07 г/л. П р и м е р 2. Процесс проводят по примеру 1, используя анионит, содержащий группы пЬлиэтиленполиамина, Содержание хлора в фильтрате после третьего цикла составляет 0,06 г/л.П р и м е р 3. Проводят сравнительные испытания эффективности сорбции хлора и регенерации сорбентов по примерам 1 и 2 и по способу прототипу. в таблице приведены результаты по остаточному содержанию хлора после контактирования в идентичных услови1ЯХ, степени десорбции хлора с сорбентов и их относительной загрузки.
31072869
Как видно из таблицы, испольэова- Технико-экономический эффект
ние предлагаемого способа уже напредлагаемого способа обусловлен
третьей ступени очистки позволяетповышением степени очистки суЯьфатдостичь остаточное содержание ионовных растворов от хлора, что
хлора до 0,06 - 0,07 г/л, т.е. нав итоге улучшает условия
10% повысить степень очистки суль- 5электролиза растворив солей
фатных растворов от ионов хлора, прии сокращает расход электроэтом расход анионита сокргццается на 40%.энергии.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения оксида скандия | 2015 |
|
RU2608033C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ ИЗ РАСТВОРОВ | 2003 |
|
RU2248405C2 |
Способ очистки пульп и растворов солей тяжелых цветных металлов от хлора сорбцией | 1977 |
|
SU657072A1 |
Способ сорбционной очистки сульфатных растворов цветных металлов от хлора | 1981 |
|
SU1053873A1 |
Способ очистки растворов от многозарядных анионов | 1983 |
|
SU1082770A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ И ПУЛЬП, СОДЕРЖАЩИХ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1992 |
|
RU2023733C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ | 2012 |
|
RU2490344C1 |
Способ получения ионита для сорбции золота | 2016 |
|
RU2615522C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ | 2005 |
|
RU2294392C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БЕДНЫХ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ | 2006 |
|
RU2323986C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ХЛОРА/ Выключающий их контактирование со слабоосновны анионитом и последующую его регенерацию, отличающийся тем, что,; с целью повышения степени очистки, контактирование ведут со слабоосновньм аниоиитом, еодержшцим вторичные и третичные группы трииги полиаминов. .
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ очистки пульп и растворов солей тяжелых цветных металлов от хлора сорбцией | 1977 |
|
SU657072A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ очистки растворов сульфатов металлов от хлора | 1973 |
|
SU552987A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-02-15—Публикация
1982-12-21—Подача