Способ очистки водных растворов от ионов

 

Изобретение касается очистки воды от ионов неорганических соединений и позволяет ускорить процесс очистки и повысить адсорбционную емкость сорбента. Сущность изобретения заключается в том, что сорбент - диоксид марганца подвергают катодной поляризации при плотности тока до 100 мкА/см до достижения постоянного значения потенциала катода-сорбента . рН раствора поддерживают равным 2,0-5,0 при адсорбции анионов и 6,0-10,0 при адсорбции катионов. Указанные параметры - плотность тока и рН растворов обеспечивают протекание соответствующих электрохимических процессов и позволяют избежать разрушения диоксида марганца. Емкость сорбента при этом по сравнению со способом-прототипом возрастает в 10-20 раз, а скорость процесса - в 2-10 раз. 1 табл. о (Л с N) 00 00 Gfi ГО

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3683291/31-26 (22) 31.10,83 (46) 07,02,87, Бюл. М 5 (71) Государственный университет им. П. Стучки (72) А, 3, Каксис, А. В ° Восекалн и Б, А. Пурин (53) 628,543(088,8) (56) Балансова Н. А,, Горохова Л. Т.

Адсорбция ионов на двуокиси свинца и двуокиси марганца, — В кн: Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. Материалы Всесоюзного симпозиума, Тарту, 1978, с. 29-33. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ (57) Изобретение касается очистки воды от ионов неорганических соединений и позволяет ускорить процесс

„„SU„„12883 62 А 1 очистки и повысить адсорбционную емкость сорбента. Сущность изобретения заключается в том, что сорбент — диоксид марганца подвергают катодной поляризации при плотности тока до

100 мкА/см до достижения постоянноа го значения потенциала катода-сорбента. рН раствора поддерживают равным

2,0-5,0 при адсорбции анионов и

6,0-10,0 при адсорбции катионов, Указанные параметры — плотность тока и рН растворов обеспечивают протекание соответствующих электрохимических процессов и позволяют избежать разрушения диоксида марганца. Емкость сорбента при этом по сравнению со способом-прототипом возрастает в

10-20 раз, а скорость процесса — в

2-10 раз. 1 табл.

1 2881 62

В таблице сопоставлены данные по адсорбционной емкости диоксида марганца в условиях предлагаемого и известного способов.

Nà Еп SO

Предла8 — 3 гаемый 9 10 10 25"10 12,0 10

Известный 7"10 6-10

9 9

6 10

Формула изобретения

Составитель В. Богдановская

Техред Н. Глущенко

Корректор С, Шекмар

Редактор Н. Гунько

Заказ 7768/21 Тираж 872

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов, в частности для очистки сточ-ных вод от анионов и катионов неорганических соединений, Целью изобретения является увеличение адсорбционной емкости сорбента и ускорение процесса очистки, Сущность изобретения заключается в том, что сорбент — диоксид марганца подвергают катодной поляризации при плотности тока до 100 мкА/см до достижения постоянного потенциала сорбента, являющегося катодом, при этом при адсорбции анионов поддержива ют рН раствора равным 2,0-5 0 а катионов — 6,0-10,0, Сорбент — диоксид марганца, полученный электрохимическим осаждением из 0,1 М раствора MnSO„ и 0,017 M раствора Н 304 при пропускании тока

2 плотностью 0 5 мА/см, погружают в очищаемую воду, Электрод из диоксида марганца поляризуют током с плотностью до 100 мкА и измеряют потенциал катода. После достижения постоянного значения потенциала на катоде процесс прекращается, так как дальнейшая поляризация приводит к растворению диоксида марганца, рН раствора поддерживают равным 2,0-5,0 при адсорбции анионов и 6,0-10,0 при адсорбции катионов. Указанные интервалы рН раствора позволяют осуществлять процесс сорбции в результате возможности протекания ряда электрохимических реакций, различных в зависимости от рН, и обеспечивают устойчивость сорбента. Пределы предлагаемой катодной плотности тока обусловлены тем, что при более высоких плотностях тока происходит разруше2 ние (восстановление) диоксида марганJ ца и переход ионов марганца в раствор, 10

Способ Величина адсорбционной емкости MnO, моль/см

Скорость процесса извлечения ионов по сравнению с известным спосо25 бом возрастает в 2-10 раз, Способ очистки водных растворов от ионов неорганических соединений с использованием в качестве сорбента

1 диоксида марганца, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью увеличения адсорбционной емкости сорбента

35 и ускорения процесса очистки, диоксид марганца подвергают катодной поляризации при плотности тока до

100 мкА/см до достижения постоянного потенциала катода, при этом поддерживают рН раствора равным 2,0-5,0 лри адсорбции анионов и 6,0-10,0 при адсорбции катионов.

Способ очистки водных растворов от ионов Способ очистки водных растворов от ионов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод, может быть использовано на станциях очистки городских и промышленных сточных вод и позволяет уменьшить влажность удаления плавающих вещестй) улучшить эффективность их улавливания и повысить надежность работы отстойника

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх