Способ очистки сульфатных растворов от хлора

 

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. .

аа (13) СОЮЗ СООЕТСКИХ

RIWNOIN

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР . ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ зс5В B ol D 1 О4 (21) 3524649/23-. 6 (22) .21.12 ° 82 ,(46) 15,02.84. Вюл. В 6

l(72) M.Ï. Ковалева, А.A. Мощевитина, В.Н. Амелина и Г.К. Никулин (71) Кемеровский научно-исследовательский институт химической промышленности (53) 663.,183.12(088 ° 8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

В 657072 кл. В 01 D 15/00 1979 °

2. Авторское свидетельство СССР .

552987, кл. В Ol 0 15/04, 1977, (прототий) . (54) (57) СПОСОВ ОЧИСТКИ СУЛЬФА1НЫХ

PACTBOPOB 0T XJI0PA, включающий их контактирование со слабоосновным анионитом и последующую его регенерацию, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, контактирование ведут со слабоосновным анионитом, еодераащнм вторичные и третичные группы триигн полиаминов. 1072869

Десорбция,хлор-иона, %, раствором

Содержание хлсра в филь трате, г/л, по ступеням агрузка анконита, В

Способ т

1 2

В Э Ю °

25;0

0,58

98i0

98 0

Прототип

По приме1

По приме98,0

0,18 . О,О7

0 17 006

97,5

0,36

10i0

98, О.

98,0 ру 2

0i 34

10,0

Изобретение относится к способам ионообменной очистки растворов от примесей и может быть использовано для очистки различных сульфатных растворов от ионов хлора.

Известен способ очистки пульп и 5 растворов солей тяжелых цветных металлов от хлора сорбцией анионитом, . содержащим. третичные аминогруппы пкридинового ядра, илк амфотерным, ионитом, содержащим амкнофосфорно- 10 кислые ионогенные группы, с последующей регенерацией ионита раотвором соды.Г13.

Однако известный способ не позволяет получить высокую степень очист- 15 ки растворов от хлора (остаточное содержание хлора s сульфатном растворе составляет 0,1 - (),16 г/л), а также требует большого расхода анионита (15В) по отношению к.объему исходного раствора или пульпы.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки сульфатных растворов от хлора, включающий их контактирование со слабоосновным анионитом и последующую его регенерацию. По данному способу проводят извлечение хлора иэ сернокислых растворов тяжелых металлов с помощью слабоосновного анионита с метилендиметилэтаноламиннымн функциональными группами с последующей десорбцией хлора и регенерацией сорбента растворами серной кисло- ты f23. 35

Недостатком данного способа является относительно низкая селектив- ность используемых в нем сорбентов по отношению к иону хлора в сернокислых растворах, благодаря чему 40 степень очистки последних от хлора невысокая и не превышает 70 - 74%, а расход сорбента по отношению к объему исходного раствора составляет 25%.

Цель изобретения — повышение сте- 45 пени очистки сульфатных растворов от хлора.

Поставленная цель достигается тем, что, согласно способу очистки сульфатных растворов от хлора включаю- 50 щему их контактирование со слабоосновным анионитом и последующую его ре.генерацию, контактирование ведут сб.—

1 слабоосновным анионитом, содержащим вторичные к 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, предпочтительнов динамическом режиме, с анионитом, содержащим вторичные и третичные аминогруппы три- или полиаминов. Данный сорбент получают по авт. св. СССР по заявке 9 3330664/23-05, кл.С 08 F 8/32,1981,Êoíòàêòèðîâàíèå, 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.

Пример l. 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 диэтилентрнамина. 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.

Пример 2. Процесс проводят по примеру 1, исПольэуя анионит, содержащий группы полиэтиленполиамина.

Содержание хлора в фильтрате после третьего цикла составляет 8,06 г/л..

Пример 3. Проводят сравнительные испытания эффективности . сорбции хлора и регенерации сорбентов по примерам 1 и 2 и по способупрототипу.

В таблице приведены результаты по остаточному содержанию хлора после контактнрования в идентичных условиях, степени десорбции хлора с сорбентов и нх относительной загрузки.

IH. Н 8О„1н; Na>CO>

1072869

Составитель P. Пензин

Редактор T. Иитейко ТехредS.Äàëåêîðåé Корректор О.Билак

Заказ 246/3 Тираж 682 Подписное

ВНИИПИ Росударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г, Ужгород, ул. Проектная, 4

Как видно as та.блицы, использование предлагаемого способа уже на третьей ступени очистки позволяет достичь остаточное содержание ионов хлора до 0,06 - 0,07 г/л, т.е. на

10% повысить степень очистки суль- . 5 фатных растворов от .ионов хлора, при этом расход анионита сокращается на 40%, Технико-экономический эффект предлагаемого способа обусловлен повышением степени очистки сульфатных растворов от хлора, что в итоге улучшает условия электролиза растворов солей и сокращает . расход электроэнергии.

Способ очистки сульфатных растворов от хлора Способ очистки сульфатных растворов от хлора Способ очистки сульфатных растворов от хлора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к разделению хрома и ванадия

Изобретение относится к области инструментального химического анализа в экологии, в частности, к области анализа природной воды, ее растворов и промышленных сточных вод

Изобретение относится к атомной технологии и касается способов переработки железо- и уранcодержащих растворов, получаемых в результате дезактивации радиоактивного металлического оборудования растворами различных кислот

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу выделения лимонной кислоты из растворов щелочных цитратов

Изобретение относится к области обработки природных и сточных вод в ионообменных фильтрах, содержащих сыпучий (зернистый) фильтрующий материал, находящийся между проницаемыми неподвижными перегородками, а также к регенерации фильтрующего материала методом противотока

Изобретение относится к бытовым приборам и может найти применение у населения городов и поселков с централизованной системой водоснабжения для доочистки питьевой воды
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть рекомендовано для извлечения нафтол- и фенолсульфокислот (2-нафтол-6-сульфокислоты, 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты, 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоты, 2-аминофенол-4-сульфокислоты, 2-этилфенол-4-сульфокислоты, фенол-4-сульфокислоты и 5-аминосульфосалициловой кислоты) из очищенных сточных вод производства азокрасителей

Изобретение относится к технологии адсорбционных и ионообменных процессов для извлечения и разделения компонентов из текучих дисперсных или жидких сред
Наверх