Способ получения пористого неорганического сорбента

 

Изобретение относится к способам получения пористых неорганических сорбентов 'и может быть использовано для очистки пресной виды, содержащей пестициды и тяжелые металлы. Целью изобретения являетсяупрощение и удешевление способа при повышении прочности и пористости сорбента. Для осуществления способа аргиллитовую глину и литейный кокс с размером фракций 0,5-2,0 мм смешивают а обьемном соотношении 1:1, формуют методом спекания при 1100°С, а затем обрабатывают последовательно 6%-ной серной кислотой, 6%-ной щелочью и промывают водой. Полученный сорбент хорошо очищает воду от пестицидов и тяжелых металлов. При толщине фильтрующего элемента 60-240 мм эти примеси не обнаруживаются. Кроме того, сорбент обладает пористостью в 5-6 раз выше, чем у известного, и при большей механической прочности 2,5 кг/мм . 3 табл.' ^Ь^ЁИзoбpeteниe относится к способам получения пористых неорганических сорбентов и может быть использовано дли очистки пресной воды.'загрязненной пестицидами и тяжелыми металлами.Ц|аль изоб(эетения - упрощение и удешеблёиме способа, повышение прочности ипористости сорбента, . .Сорбент получают следующим образом (с выходом 100%). 1 об. литейного кокса и 1 об. аргиллитовой глины раздробляют до 0.5- 2.0 мм. Увлажняют водой эти компоненты и перемешивают. Затем перемешанные компоненты засыпают в керамический стакан, прд&ушивают при 100°С и отформовывают методом спекания при 1 ТОО°С в течение 1 ч. После остывания отфррмойанную массу погружают в 6%-ный раствор серной кислоты на 5 ч перемешивая. Затем погружают в'раствор1гидроксида натрия при 60°С, а затем промывают водой 40 об. (желательно подогретой до 50°С).Получают готовый сорбент - коксоаргиллитовый модифицированный.При проведении обработки по указанной • методике достигается практически полное вымывание из структуры коксоаргиллитового сорбента малорастворимых в серной киС" лоте сульфатов щелочно-земельных металлов и минералов. После этого последующая отмывка горячим щелочным раствором приводит к освобождению поверхности пор от соединений алифатического ряда.. Результаты использования твердого Коксоаргиллитового сорбента на очистке коллекторно-дренажных вод, содержащих пестициды из*расчета: ДДТ 100 мг/л; ГХЦГ 100 мг/л: севин 100 мг/л, представлены в табл.1.3OQ^Ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РеспУБлИк (sI)s В 01 J 20/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4669872/26 (22) 27.02.89 (46) 30.01.92. Бюл, N 4 (71) Туркменский науч но-исследо ва тел ьский институт гидротехники и мелиорации (72) В.B.Æàðêîs и Л.Я.Рогачевский . (53) 661.183.45(088.8) (56) Авторское свиде1 ельство СССР

М 914078, кл. В 01 J 20/00, 1982.

--(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО

НЕОРГАНИЧЕСКОГО СОРБЕНТА (57) Изобретение относится к способам получения flOpMGTblx неорганических сорбентов и может быть использовано для очистки пресной в6ды, содержащей пестициды и тяже.лые металлы. Целью изобретения является

Изобретение относится к способам получения пористых неорганических сорбентов и может быть использовано для очистки пре, сйой вОды, загрязненной пестицидами и тяжелыми металлами. Цель изобретения — упрощение и удешевление способа, повышение прочности и пористости сорбента, Сорбент получают следующим образом (с выходом 100%). 1 об. литейного кокса и 1 об. аргиллитовой глины раздробляют до 0,52.0 мм . Увлажняют водой эти компоненты и перемешивают. Затем перемешанные ком, поненты засыпают в керамический стакан, просушивают при 100 С и отформовывают методом спекания при 1100 С в течение 1 ч.

После остывания отформованную массу rioгружают в 6 -ный раствор серной кислоты на 5 ч перемешивая. Затем погружают s... Ы, 1768402 А1 упрощение и удешевление способа при повышении прочности и пористости сорбента.

Для осуществления способа аргиллитовую глину и литейный кокс с размером фракций

0,5-2,0 мм смешивают в обьемном соотношении 1:1. формуют методом спекания при

1100 С, а затем обрабатывают последовательно 6%-ной серной кислотой, 6%-ной щелочью и промывают водой. Полученный сорбент хорошо очищает воду от пестицидов и тяжелых металлов. При толщине фильтрующего элемента 60-240 мм эти примеси не обнаруживаются. Кроме того, сорбент обладает пористостью в 5-6 раз выше, чем у известного, и при большей механической прочности 2,5 кг/мм . 3 табл. раствор . гидроксида натрия при 60 С, а затем промывают водой 40 об, (желательно подогретой до 50 С), Ф

Получают готовый сорбент — коксоаргиллитовый модифицированный. С3

При проведении обработки по указанной: QQ методике достигается практически полное ф>„ вымывание из структуры коксоаргиллитового сорбента малорастворимых в серной кис.лоте сульфатов щелочно-земельных металлов и минералов. После этого последующая отмывка горячим щелочным раствором приводит к освобождению поверхности пор от соединений алифатического ряда. . Результаты использования твердого коксоаргиллитового сорбента на очистке коллекторно-дренажных вод, содержащих пестициды из расчета: ДДТ 100 мг/л; ГХЦГ

100 мг/л; севин 100 мг/л, представлены в табл.1.

1708402

Таблица 1

Таблица 2

П р и м е ч а н и е. Толщина слоя сорбента 60 мм.

Таблица 3

Данные по использованию твердого коксоаргиллитового сорбента на очистке воды, содержащей тяжелые металлы, показаны ,в табл.2.

Коллекторно-дренажную воду, загру- 5 женную тяжелыми металлами, пропускают через сорбент, затем проводят качественный и количественный анализ воды.

Из полученных данных следует, что тяжелые металлы задерживаются избиратель- 10 но. Хорошо задерживается медь, свинец,, ртуть, удовлетворительно — барий, цинк.

Полученнь и сорбент отличается от известного тем, что он универсальный, ачищаet воду от пестицидов и от тяжелых 15 металлов. Кроме того, он имеет низкую себестоимость и вода, пропущенная через сорбент, становится осветленной, чистой, -, понижается жесткость.

Сравнительнюе данные по механиче- 20 ской прочности пористого йеорганического. . материала, полученного изестным способом, и паристость твердого мойолитного неорганического материала по предложенному способу приведены в табл.3, Таким образом, предложенный способ позволяет получить сорбент по сравнению с прототипом пористостью в 5-6 раз больше и при большей механической прочности 2,5 кг/мм .

Формула изобретения

Способ получения пористого неорганического сорбента для очистки воды, включающий смешение компонентов, формование инагревание, отличающийся тем,что, с целью упрощения и удешевления способа, повышения рочности и пористости сорбента. смешивают аргиллитовую глину и литейный кокс с размером фракций 0,5-2,0 мм при объемном соотношении 1:1, формование ведут спеканием при 1100 С, затем обрабатывают последовательно 6%-ной серной кислотой, 6%-ной щелочью и промывают водой.

Способ получения пористого неорганического сорбента Способ получения пористого неорганического сорбента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к адсорбентам и способам их получения и может быть использовано в произ2 водстве веществ, необходимых для очистки жидких и газообразных сред от вредных загрязнений

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в аффинной хроматографии и разделительной ионообменной хроматографии

Изобретение относится к способам получения фильтров для очистки газовых сред от паров органических веществ в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано для обезвреживания стоков и газовых выбросов в химической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей и др

Изобретение относится к технологии получения комплексообразующих сорбентов на основе сшитого полимера N-винилпирролидона, предназначенных для очистки пищевых жидкостей

Изобретение относится к способам получения адсорбентов для очистки сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в цветной металлургии для комплексной очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов и ионрв цветных металлов

Изобретение относится к области получения трехмерных сополимеров в виде частиц сферической формы, обладающих высокой ионообменной и комплесообразующей способностью, которые могут применяться для извлечения из водных растворов катионов переходных металлов, а также ряда металлов, обладающих амфотерными свойствами, в форме анионов

Изобретение относится к синтезу полимерного сорбента, содержащего аминоацетатную группировку, и может быть использовано в гидрометаллургии, очистке сточных вод и расслов, а также в аналитической химии при анализе объектов окружающей среды

Изобретение относится к получению сорбентов на основе целлюлозы и может быть использовано в аффинной хроматографии

Изобретение относится к получению сорбентов на основе целлюлозы и может быть использовано в аффинной хроматографии

Изобретение относится к получению адсорбентов, используемых в гидрометаллургии благородных металлов для выделения и концентрирования золота

Изобретение относится к способу получения адсорбирующего материала, в частности на торфяной основе, и может быть использовано для очистки воды, подпитывающей котлоагрегаты, от солей жесткости и железа

Изобретение относится к способам получения поглотителей нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и может быть использовано в процессах очистки водной поверхности от нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к получению сорбентов и может быть использовано для получения пористых сорбентов на основе оксидов металлов, и, в частности пористого оксида алюминия, используемого в качестве носителя сорбента и/или катализатора
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения сорбентов на основе оксида алюминия и приготовления носителей сорбентов и катализаторов
Изобретение относится к способам сорбционной очистки различных поверхностей, в том числе водной поверхности и суши от разливов нефти и нефтепродуктов, и включает обработку сорбентом - гидрофобизированным алюмосиликатным материалом, причем в качестве алюмосиликатного материала сорбент содержит отход, образующийся в результате сжигания пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы лесохимической или нефтяной промышленности, содержащие предельные углеводороды, при массовом соотношении алюмосиликатного материала и гидрофобизатора 1 : (0,001 - 0,30), а также водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водные растворы латекса
Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности, к сорбентам для сбора разлитой нефти с поверхности пресных и морских водоемов

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии получения гранулированных ограноминеральных сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов, и может быть использовано на предприятиях химической промышленности и цветной металлургии для синтеза сорбентов, избирательно поглощающих из растворов сложного состава ионы цезия, рубидия, таллия, а также радионуклидов цезия-137

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к производству содержащих гексацианоферраты металлов сорбентов, которые применяются для извлечения радионуклидов цезия из водных растворов
Наверх