Изобретение относится к способам регенерадии ионитов, используемых для поглощения аммиака, например, из тазовой фазы.
Известен способ регенерации аммиаксодержащих солевых форм катионитов, используемых при извлечении аммиака из газов.
Поглощение аммиака происходит в результате образования в фазе ионита ионоз типа Ме(ЫНз), где Me - катион, способный образовывать комплексы с аммиаком, и идущей одновременно физической адсорбции.
Регенерация ионитов после цикла сорбции осуществляется химическим путем, т. е. с затратой реагентов, и требует дополнительных операций увлажнения ионита, промывания его раствором регенеранта и последующего высушивания.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что с целью упрощения процесса регенерацию осуществляют в вакууме или в токе воздуха яри 125-130° С.
По предложенному способу аммиаксодержащие формы ионитов получают в результате поглощения аммиака из газовой |фазы .при 20° С ионитом КУ-2 в Ме-форме либо в статических условиях в сорбционной установке, где приводят в контакт определенное количество аммиака и известную навеску ионита, либо в динамических условиях, когда газ, содержащий аммиак, пропускают через колонну с воздушно-сухим катионитом. О насыщении ионита судят в статических опытах по отсутствию поглощения свежей порции аммиака, а в динамических- по выходу из колонны фронта сорбции.
Для исследования разлол ения образовавшихся в ионите комплексных соединений в первом случае сосуд с ионитом обогревают при одновременной откачке форвакуумным
насосом, во втором - колонку обогревают пропусканием через нее тока нагретого воздуха. После окончания опыта полноту регенерации проверяют анализом фазы ионита на содержание аммиака.
Исследованные катионные формы (Си-, Ni-, Со-, Zn-, Мп-) полностью сохраняют свои свойства при нагревании до 125-130° С. Выше этой температуры начинается необратимое разложение ионитов, и поглотительная способность по отношению к ам-миаку (а также обменная емкость при последующем иапользо вании для ионного обмена из растворов) уменьшается. Во всех Случаях проводят по 4-6 циклов сорбции - десорбции при 125-
130° С. Никаких изменений в свойствах ионитов по сравнению с исходными образцами после этого не обнаружено. Пример 1. Мп-форма КУ-2. При давлении МНзл; атм поглощается
12 ммоль NHa на 1 г ионита. Ам-миакат полностью разлагается с образованием исходной Мп-формы при нагревании в вакууме ери 125-130° С в течение 8 час. Во всех циклах количество сорбируемого аммиака одинаково.
Пример 2. Си- и Ni-формы КУ-2. При давлении атм поглощается 5 молекул NHs на 1 катион Ме2+. При нагревании до 125-130° С аммиакаты разлагаются не полностью. При равновесии остается 2 молекулы NHs на 1 катион Ме2+. Во всех циклах сорбции - десорбции, начиная со второго, сорбируются (и десорбируются) 3 молекулы NHs на 1 иои Ме2+.
Таким образом, три многократном иопользовани этих форм ц.ри термической регенерации сорбционная способность составляет 3 молекулы NHs (ион Me или 7 ммол/г.
Пример 3. Zn- и Сонформы КУ-2.
При давлении NHs л; 1 атм Co-форма поглощает 5 молекул NHs на ион Me, Zn-форма - 4 молекулы NHs на ион М.. При нагревании до 125-130° С аммиакаты разлагаются не полностью. Остается 1 молекула NHs на ион и 0,5 молекулы NHs на ион . При многократном использовании сорбционная (Способность составляет 4 молекулы NHs на ион Со2+ и 3,5 молекулы NHs на ион Zn2+.
Предмет изобретения
Способ регенерации аммиаксодержащих солевых форм катионлтов, используемых при извлечении аммиака из газов, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, регенерацию осуществляют в вакууме или в токе воздуха при 125-130° С.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регенерации солевых форм катионитов,насыщенных аммиаком | 1982 |
|
SU1047509A1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛАБОКИСЛОТНЫХ КАТИОНИТОВ | 1971 |
|
SU308024A1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЗИНА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА | 2008 |
|
RU2382823C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ НИТРОФОСФАТНОГО РАСТВОРА ПРИ АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 2014 |
|
RU2559476C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЛКА ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | 2001 |
|
RU2211577C2 |
СПОСОБ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОЧИСТКИ ТАЛЛИЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ | 2003 |
|
RU2251583C1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1994 |
|
RU2106310C1 |
Способ получения оксида скандия | 2015 |
|
RU2608033C1 |
Способ извлечения одновалентных катионов и нитратионов из сбросных пульп и растворов | 1981 |
|
SU944634A1 |
Способ извлечения цезия и/или рубидия из смесей щелочных элементов | 1990 |
|
SU1781313A1 |
Даты
1972-01-01—Публикация