Способ извлечения серной кислоты диализом из растворов

 

Изобретение относится к гидрометаллургии тяжелых цветных металлов, в частности к очистке отработанного медного электролита. Цель - увеличение степени извлечения серной кислоты. Анионообменную мембрану непосредственно перед проведением диализа сушат при 30-40°С в течение 10-15 мин, затем сернокислый раствор подвергают диализу, поддерживая его температуру в интервале 40-50°С. Степень извлечения серной кислоты в диффузат 83%. Проницаемость никеля 0,8%. Степень извлечения серной кислоты повышается на 11-13% при одинаковой степени проницаемости тяжелых цветных металлов с прототипом. 1 табл.

1607860 А 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ()9) (11) (У1) В 01 0 61/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4155598/23-26 (22) 04. 12.86 (46) 23. 11.90. Бюл. ? 43 (71) Государственный научно-исследова тельский институт цветных металлов

"Гинцветмет" (72) Е.Н.Мочалова, Л.В.Кагало, Л.И.Скакальская, Г.П.Гигантов и Г.З.НеАедова (53) 66.067-728.22(088.8) (56) Цветная металлургия, 1984, Р9 2, с. 31-34. (54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТ? I

ДИАЛИЗОМ ИЗ РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к гидромеИзобретение относится к гидрометаллургии тяжелых цветных металлов, в частности к очистке отработанного медного электролита.

Цель изобретения — увеличение степени извлечения серной кислоты.

Извлечение серной кислоты из растворов, содержащих ионы цветных металлов,проводят следующим образом.

Анионообменную мембрану непосредственно перед проведением диализа сушат при 30-40 С в течение 10-15 мин, затем сернокислый раствор подвергают диализу, поддер <ивая его температуру в интервале 40-50 С.

Пример. Сернокислый раствор, содержащий 139,3 г/л серной кислоты и 75, г/л никеля, подвергают диализу на анионнообменных мембранах марки

ИАП-1. Процесс проводят на лаборатор2 таллургии тяжелых цветных металлов, в частности к очистке отработанного медного электролита. Цель — увеличение степени извлечения серной кислоты.

Анионообменную мембрану непосредственно перед проведением диалиэа сушат при 30-40 С в течение 10-15 мин, затем сернокислый раствор подвергают диализу, поддерживая его температуру в интервале 40-50 С. Степень извлечео ния серной кислоты в диААуэат 837..

Проницаемость никеля 0,87, . Степень извлечения серной кислоты повышается на 11-137 при одинаковой степени проницаемости тяжелых цветных металлов с прототипом. 1 табл.

t ной диализной установке непрерывного действия в режиме противотока. Общая рабочая поверхность в диализаторе

0,03 м . Скорости потоков исходного в раствора и воды 100 мл/ч при их объ- ) емком соотношении, равном единице. С>

Температура процесса 500С. ?мембраны перед работой подвергают сушке при у

30 С в течение 10 мин. Полученный дифАуэат содержал 115 г/л серной кислоты. Скорость диААузии серной кислоты составила 470 г/м ч. Степень извлечения серной кислоты в диАфузат 837.. Проницаемость никеля 0,87.. 3

В табпице представлены результаты проведения диализа в различных условиях.

Как следует иэ таблицы, проведение диализа как при комнатной температуре, так и выше цее на мембранах, не обра16078б0 4 степени проницаемости тяжелых цветных металлов.

Форм у ла и з обретения

Темпера- Температура пиа- тура су1влиза,оС ки, С

Извлечение серной кислоты, 7 примечание

Состав исходного раствора, г/л

Осмос 20Х

73

74

5

3.4

HgS0y 139,3;

Ы 75

Снижение набухаемости мембраны

Увеличение проницаемости никеля ло 1,57.

30

45 н

81

83

Снижение набукаемости мембраны

Осмос !ОУ„ проницаемость никеля 1,57, Осмос 1,57., проницаемость никеля 1Х

50

40 (из» вестный) 20

11 SO 149;

Ni 30; Си 16;

Fe 2,8;

Sb 1, 16

Составитель Н. Кекишева

Редактор Л. Зайцева Техред M.Äèäûê Корректор С.16евкун

Тираж 543

Заказ 3578

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 ботанных в предлагаемом режиме сушки (опыты 1, 5, б, 9, 10, 11), характеризуется низким извлечением серной кислоты и повышенной проницаемостью тяжелых цветных металлов.

Диализ в условиях комнатной тем пературы на предварительно высушенной мембране характеризуется незначительным повышением извлечения серной кислоты (опыты 2,3,4) по сравнению с известным.

Таким образом, проведение диализа серной кислоты предлагаемым способом позволяет повысить степень извлечения серной кислоты на 11-13% (опыты 7,8), при одинаковой с известным способом

Способ извлечения серной кислоты диализом из растворов, содержащих ионы цветных металлов на анионообменной мембране, отличающийся тем, что, с целью увеличения степени извлечения серной кислоты, непосредственно перед диализом производят сушку мембраны при 30-40 С в течение о

15 10-15 мин, а температуру растворов при диалиэе поддерживают в интервале

40-50 С.

Способ извлечения серной кислоты диализом из растворов Способ извлечения серной кислоты диализом из растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мембранной технологии и может быть использовано для деминерализации растворов солей с одновременным получением концентрированных кислоты и щелочи, а также для проведения химических превращений с участием ионов водорода и гидроксила

Изобретение относится к способу выделения энантиомеров из рацемической смеси противоточной экстракцией при помощи по меньшей мере двух жидкостей, имеющих взаимно различную хиральность, причем эти жидкости полностью смешиваются и разделены друг от друга фазой, с которой они не смешиваются

Изобретение относится к области осуществления массообменных процессов в системах жидкость - жидкость с помощью гидрофобных пористых мембран и применяемых для разделения или избирательного выделения вещества, а также для направленной массопередачи веществ из одной фазы в другую с целью их концентрирования

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам осуществления массообменных процессов с применением оптоволоконных химических датчиков

Изобретение относится к способам очистки и выделения аминокислот, в частности к разделению фенилаланина с неизрасходованными при микробиологическом синтезе минеральными компонентами

Изобретение относится к области осуществления массообменных процессов в системах жидкость-газ и жидкость-жидкость с помощью пористых мембран, применяемых для разделения или избирательного выделения веществ, а также для направленной массопередачи веществ из одной фазы в другую с целью их концентрирования, например для последующего определения содержания или регулирования их концентрации в одной из фаз при оксигенации крови

Изобретение относится к субстрату для иммобилизации функциональных групп, а также к способам приготовления данного субстрата и картриджу с сорбентом для использования в устройстве диализа. Субстрат содержит соединения, предназначенные для иммобилизации функциональных молекул, при этом каждое соединение содержит цепочку, включающую: функциональную группу R, химически связанную с субстратом, при этом указанная функциональная группа R выбирается из группы, включающей: эфир, сложный эфир, карбонильную группу, сложный эфир карбоната, тиоэфир, дисульфид, сульфинил, сульфонил и карбонотиоил, амин, амид, карбамат, мочевины и гуанидины; и эпоксидсодержащую функциональную группу, соединенную с функциональной группой R сшивающим агентом, включающим, по крайней мере, одну нуклеофильную группу, выбранную из группы включающей амин, гидроксил и тиол; при этом функциональная молекула состоит из фермента, который выбирается из группы, включающей уреазу, уриказу, креатининазу, липазы, эстеразы, целлюлазы, амилазы, пектиназы, каталазы, ацилазу, каталазу, эстеразу, пенициллинамидазу, протеиназу К. 6 н. и 43 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл.
Наверх