Способ модификации клиноптилолита

 

Изобретение относится к технике модификации клиноптилолита, применяемого в качестве сорбента для улучшения воды, и позволяет повысить обменную емкость и умягчающую способность продукта. Модификацию клиноптилолита осуществляют раствором, содержащим мас.5%. фосфорнокислого натрия или аммония и мас.0,02% дифениламина, при Т: Ж=2:1 в течение 2 ч. Обменная емкость продукта 14 - 16 мг<SP POS="POST">.</SP>экв/л.

СООЗ СОВЕТСКИХ

C0UHAËÈÑÒÈ×ЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) 111) (51)4 С 01 В 33/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

LJr

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21 ) 4267916/31-26 (22) 24.06. 87 (46) 30.06.89. Бюл. Р 24 (71) Грузинский колитехнический институт им. В.И.Ленина (72) А.А.Каландия, Т.В.Ахтобадзе, .Г.Ш.Васадзе, И.А.Каландия, Н.И.Мерабишвили и М.К.Путкарадзе (53) 549.67:541.183.03 (088.8) (56) Цицишвили Г.В., Барнабишвили Д.H. и др. Влияние химического модифицирования на адсорбционные свойства клиноптилолита. Сообщения

АН Груз,ССР, 69, У 2, 1973, с. 345

346 °

Изобретение относится к технике модификации клиноптилолита, применяемого в качестве адсорбента для умягчения воды, Целью изобретения является повышение обменной емкости и умягчающей способности продукта.

Пример 1. 2 кг предварительного измельченного, с размером гранул 3 мм, клиноптилолита помещают в емкость и добавляют I л раствора, содержащего 5 мас.Х фосфорнокислого аммония однозамещенного (NH H PO ) и 0,02 мас.7 дифеннламина, причем берут 2 вес,ч, исходного измельченного продукта на 1 вес.ч. раствора и оставляют при комнатной температуре в течение двух часов, затем двукратно промывают.

Для установления умягчающей способности и обменной емкости модифицированного цеолита умягчению подвергают воду общей жесткостью,(54) CrtoCOR Mol5NHKAUHH КЛИНОПТилОЛИТА (57) Изобретение относится к технике модификации клиноптилолита,применяемого в качестве сорбента для улучшения воды, и позволяет повысить об. менную емкость и умягчающую способность продукта. Модификацию клиноптилолита осуществляют раствором, содержащим 5 мас.7 фосфорнокислого натрия или аммония и 0,02 мас.X дифениламина, при Т:Ж=2:1 в течение 2 ч. Обменная емкость продукта 14-16 мг ° экв/л.

15,86 мг-экв/л, карбонатной жесткостью 2,40 мг-экв/л, содержащей, мг/л: Са 254,5; Mg 37,7; (Na+K)270,2; $0д 89у6; С1 591; НСО

146,4; сухой остаток — 1150 мг/л и рН 7,2.

Воду такого состава пропускают в колонках диаметром 15 мм и высотой

140 см, загруженных модифицированным . клиноптилолитом с высотой фильтрующего слоя 70 мм, т.е. в количестве

58 r (d = 0,83). Продолжительность пребывания воды в контактном отстойнике не менее 15 мин, За этот промежуток времени осуществляется поглощение катионов, например кальция, магния и других. После пропускания 100 колоночных объемов упомянутого химического состава воды общая-жесткость составила 0,8 мг-экв/л, карбонатная жесткость — 0,1 мг-экв/л, содержание, мг/л: Са 8,5; Mg 2,4; (Na+K) 0077

Шая способность позволяет снизить жесткость воды общую с 15,86 до

2,08 мг-экв/л, карбонатную - с

2,40 до 0,31 мг-экв/л.

Составитель И. Веденеева

Техред М.Дидык Корректор С.Шекмар

Редактор Т.Парфенова

Заказ 3639/25

Тираж 435

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 з 149

262; SO) 80,0; Cl 574; НСО 6,1; сухой остаток 725 мг/л и рН 7,0, Пример 2. 2 кг измельченного клиноптилолита, описанного в примере 1, обрабатывают аналогично примеру 1 но берут фосфорнокислый аммоний двухзамещенный (ИН ) НРО .

После пропускания 100 колоночных объемов воды, аналогично примеру 1, общая жесткость ее составила

0,3 мг-экв/л; карбонатная жесткость0,05 мг-экв/л,.содержание, мг/л:

Са 4,2; Mg 1,2; (Na+K), 258; БО

78,0; Cl 518; НСО 3,0, сухой остаток 730 мг/л, рН 7,1.

Пример 3. 2 кг иэмельченного клиноптилолита, описанного в примере 1, обрабатывают аналогично примеру 1, но берут фосфорнокисльй аммоний трехзамещенный (NHQ> P0< .

После пропускания 100 колоночных объемов воды, аналогично примеру 1 общая жесткость ее составила

0,13 мг-экв/л; карбонатная жесткость

0,04 мг-экв/л, . содержание,мг/л:

Са. 2,1; Mg 0,5; (Na+K).255; ЗО

75,51 Cl 565;.НСО> 1,6; сухой остаток 735 мг/л, рН 7,3.

Обменная емкость, определенная во всех трех примерах, составляет

14-16 мг-экв/r. Аналогичные результаты получены при использовании фосфорнокислого натрия.

Обменная емкость клиноптилолита, модифицированного по прототипу,составляет 5,06 мг-экв/г, его умягчаюПри использовании модифицированного клиноптиполита по предлагаемому способу, но в течение 1 ч, его

1ð умягчающая способность падает. После пропускания во второй секции контактного отстойника жесткость воды во всех случаях снижается до

0,01 мг-экв/л, а карбонатная жест15 кость до 0,003-0,005 мг-экв/л. Таким образом, модифицированный предлагаемым способом клиноптилолит можно использовать для умягчения жестких вод, жесткость которых по сравнению

2р с прототипом уменьшается, а обменная емкость продукта возрастает в

3-4 раза.

Формула изобретения

Способ модификации клиноптилолита, включающий обработку предварительно измельченного клиноптилолита модифицирующим раствором и промывку, ЗР отличающийся тем,что, с целью повышения обменной емкости продукта, в качестве модифицирующего раствора используют раствор,содержащий 5 мас.Е фосфорнокислого натрия

35 или аммония и 0,02 мас.Х дифеннлами" на, а обработку ведут при Т:N = 2:1 в течение 2 ч.

Способ модификации клиноптилолита Способ модификации клиноптилолита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам реактивации цеолитов, используемых в процессах тонкой осушки и очистки газов от тиолов, и позволяет снизить степень аморфизации и повысить степень восстановления адсорбционной ем- .,кости цеолитов

Изобретение относится к способам получения неорганических молекулярных сит, а именно высококремнистых цеолитов , используемых в качестве адсорбентов , ионообменников, носителей для хроматографии, катализаторбв и др., работающих в условиях агрессивных (кислых) сред и повышенных температур и позволяет повысить выход литийсодержащего клиноптилолита и упростить способ

Изобретение относится к способам получения ультрастабильного цеолита типа Y и позволяет упростить процесс-и получить цеолит с содержанием 4,1-18,0 мас.% при молярном соотношении , 7,0-39,0 и константах ячейки 24,22-24,42 А

Изобретение относится к области пррмьшшенности строительных материалов , в частности к способу получения окрашенного органокремнеземсодержащего соединения и может быть использовано для отделки зданий, в прикладном искусстве

Изобретение относится к области металлургии, именно к получению технического кремния и его сплавов восстановительной плавкой в электропечах
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам определения различных восстановителей в водных растворах с помощью фосфорно-молибденовых гетерополисоединений

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам получения пористого диоксида кремния, обладающего заданными физико-химическими характеристиками

Изобретение относится к способам получения кремния, отличающееся от известных карботермических способов тем, что плотный кремний кубической структуры получается из других элементов, алюминия и фосфора, при действии электромагнитного поля при плотности тока не менее 1011 А/м2 на смесь кристаллических веществ, содержащих основные элементы О - Аl - Р

Изобретение относится к металлургии редких тугоплавких металлов, кремния и их соединений и может быть использовано для их получения плазмохимическим взаимодействием исходных газообразных соединений

Изобретение относится к технологии получения материалов, а именно к технологии получения поликристаллического кремния и его химических соединений - карбида и нитрида - из природных кремнийсодержащих концентратов

Изобретение относится к синтетическим драгоценным камням из полупрозрачного монокристаллического карбида кремния и может быть использовано в ювелирной промышленности

Изобретение относится к области обогащения природных минералов и руд химическим методом и может быть использовано в тех случаях, когда основной балластной примесью является окись кремния
Изобретение относится к технологии переработки отходов, включающих соединения титана и кремния, и может быть использовано для улучшения экологической ситуации путем переработки техногенных отходов, а также расширения сырьевой базы для получения товарных продуктов - диоксида титана и карбида кремния
Наверх