Изобретение относится к химическо технологии, в частности к технологии сорбционного извлечения компонентов из растворов,и может быть использова при водоподготовке, очистке сбросных вод и при сорбционном извлечении и концентрировании цветных и благородных металлов. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ обес соливания растворов, включанжшй сорб цию извлекаемых компонентов плотным слоем сорбента в условиях противотока (1. Недостатком известного способа яв ляется высокое гидродинамическое, сопротивление сорбента, что снижает производительность процесса. Цель изобретения - интенсификация процесса за счет снижения гидродинамического сопротивления сорбента Поставленная цель достигается способом обессоливания растворов, включгиощим сорбцию извлекаемых компонентов слоем сорбента с последующей регенерацией сорбента, при этом в качестве сорбен Га используют меха ническую смесь ионита и инертного материала, плотность которого близка к плотности ионита, а регенерации подвергают новит после отделения от него инертного материала. Содержание инертного материсша в механической .смеси составляет 25-95% ив качестве инертного материала используют гранулированный материал крупностью 3-6 мм и плотностью 1,05-1,5 г/см. Использование в качестве сорбента механической смеси ионита и крупного инертного материала, плотность которого близка к плотности ионита, позволяет снизить гидродинамическое сопротивление сорбента с 2,1 до 1,6 мм. вод. ст. (25% инертного материала) и 1,0 мм вод. ст. {90% инертного материала) п|ж скорости раствора 100 час, высоте сорбента 1 м и крупностью от +0,8 до -1,0 мм. Использование инертного материала равной крупности с ионитом затрудняет их разделение на сетках и приводит к повышенному сопротивлению потоку жидкости. Крупность материала вьоие 3 мм обеспечивает качественное отделение ионита от инертных частиц на сетке с ячеек 2x2 мм. Ионит крупностью менее 2 мм проходит через сетку, а инертный материал остается на сетке. Применение материала крупнее 6 мм приводит К неравномерному распределению иони в нем в связи с увеличением разницы в гидродинамических радиусах. Пример 1. Обессоливанию под вергается водопроводная вода в аппарате с плотным движущимся CBejjxy вни слоем механической смеси ионита, нап ример катионита КУ-2-& с инертным материалом (хлорированный полистирол Диаметр аппарата составляет 200 мм, высота рабочего слоя смеси 1000 мм, единовременная загрузка сМеси 31 л, количество катионита в нем 8л. При этом крупность гранул катионита равна от +0,4 до -.1,2 мм, крупность ине ного материала составляет 3 мм. Очищаемую воду с концентрацией солейжесткости 3,5 мг-экв/л подают в колонну снизу, что обеспечивает противоточные условия процесса. Сорбцию ведут до получения в очищенной воде остаточной концентрации солей жесткости 0,005 мг-экв/л. Десорбцию солей с катионита осуществляют 10%-ньам раствором азотной кислоты в противоточной колонне с плотным движущимся слоем, отделенного от инертного материала. Воду после катионирования с рН 2,8-3,5 декарбонизируют путем разбрызгивания ее и контактирования с воздухом в течение 0,5 ч„ После де карбонизации воду подают в колонну снизу и процесс анионирования осуществляют анионитом AM аналогично процессу катионированияо Десорбцию анионов с анионита AM проводят после- отделения ионита от инертного материала 2,5%-ным раствором едкого .натра при соотношении потоков раствор :ионит, равном 2,7-3,0. В результате сорбции катионов и анионов из водопроводной воды получена деионированная вода, содержа.щая солей жесткости не более 0,005 мг-экв/л, натрия 0,004 мг-экв/л и анноной 0,4-2,5 мг/л. П р и м е р 2. Сточные воды, содержащие до 0,018 г/л ртути, хлорируют и очищают от HgCIj .сорбционным методом. Для очистки воды используют смесь, содержащую 75% анионита ВП-1АП, крупностью от +0,5 до -0,8мм и 25% инертных частиц крупностью 3 мм. Сточные воды посла контактирования практически не содержат ртути (концентрация ртути менее 5x10 , что ниже ПДК) и их врзвращают для использования в технологический процесс , Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить гидродинамическое сопротивление сорбента в 1,5 раза, а также снизить энергозатраты и единовременную загрузку ионита. Формула изобретения 1,Способ обессоливания растворов, включающий сорбцию извлекаемых компонентов плотным слоем сорбента с последующей регенерацией сорбента в условиях противотока, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса за счет снижения гидродинамического сопротивления сорбента, в качестве сорбента используют механическую смесь ионита и инертного материала, плотность которого близка к плотности ионита, а регенерации подвергают ионит после отделения от него инертного материгша, 2,Способ поп, 1, отличающийся тем, что содержание инертного материала в механической смеси со составляет 25-95%, 3,Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве, инертного материала используют гранулированный материал крупностью 3-6 мм и с плотностью 1,05г1,5 г/см. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1, Jnd. Watering. , 1973, 10, № 1, 18-26.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЛКА ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | 2001 |
|
RU2211577C2 |
Сорбционно-фильтрующая загрузка для комплексной очистки воды | 2022 |
|
RU2786774C1 |
Способ ионообменной очистки сточных вод от никеля | 1990 |
|
SU1738758A1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1994 |
|
RU2106310C1 |
Способ обессоливания растворов | 1987 |
|
SU1611420A1 |
Способ извлечения одновалентных катионов и нитратионов из сбросных пульп и растворов | 1981 |
|
SU944634A1 |
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2072326C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ | 1992 |
|
RU2006476C1 |
Способ очистки водных растворов отиОНОгЕННыХ КРАСиТЕлЕй /ЕгО ВАРиАНТы/ | 1979 |
|
SU850598A1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, С ПРОТИВОТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2002 |
|
RU2205692C2 |
Авторы
Даты
1981-03-15—Публикация
1979-06-01—Подача