Способ очистки растворов электролитовот серной кислоты

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскик

Социалистическик

Республик 833274 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04.01. 79 (21) 2708903/23-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) П рнорнтет (51)М. Кл.

В 01 0 15/04

Гесудврстееннвб сеиетет

СССР аа делам изебретенмй н атлритей

Опубликовано 30.05.81. Бюллетень ¹ 20

Дата опубликования описания 10 .06 81 (53) УДК661.183. ..1 2 (088.8) Т

-И";Пас тухов, 1

1 ..— - 1 -: т-: --.

Е.А.Сысков, С.М.Балакин, И.Ф.Худяков, В.А.Соловьев, И.Н.Попков и А.В.Буга (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

ОТ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ.10

Изобретение относится к очистке растворов от кислот и может быть использовано в гидуометаллургии при переработке высококислых электролитов, содержащих серную кислоту и ионы цветных металлов.

Известен способ извлечения серной кислоты из растворов, содержащих серную кислоту и ионы цветных металлов, сорбцией кислоты на сильноосновном анионите АВ-17х8 (1 ).

Недостатками способа являются низкая емкость анионита по кислоте, а также его малая физико-химическая устойчивость. 15

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ очистки растворов электролитов от серной кислоты путем сорбции на амфолитах(2).

В данном способе в качестве амфолита используют аминокарбоксильный сорбент АНКБ-1.

Недостатком известного способа является относительно низкая емкость используемого сорбента по серной кислоте, а также его малая эффективность при извлечении серной кислоты из растворов, содержащих примеси цветных металлов.

Цель изобретения — повышение степени очистки растворов электролитов от серной кислоты.

Поставленная цель достигается очисткой растворов электролитов от серной кислоты путем сорбции на амфо-. литах, в качестве которых используют амфолиты типа АНКФ-ЗГ с пиридиновыми и фосфорнокислыми функциональными группами.

Технология способа состоит в следующем.

Навеску влажного амфолита помещают в вертикально расположенную колонку и вакуумируют (либо продувают сжатым воздухом) в течение 10 мин для удаления влаги из межзернового

3 8332 пространства. Затем обезвоженный ам- фолит насыщают по кислоте, пропуская определенный объем кислого электролита, содержащего серную кислоту и ионы цветных металлов. Подачу

5 раствора осуществляют снизу вверх.

После сорбции кислоты оставшийся в межзерновом пространстве раствор пропускают через ионит в том же направлении, что и исходный раствор, для предотвращения десорбции серной кислоты верхним обескислоченным раствором. Для этого колонку переворачивают вокруг горизонтальной оси .на 180 . После протекания раствора производят удаление раствора из межзернового пространства вышеописанным способом и десорбцию кислоты горячей (60-70 С) водой.. При этом получают элюаты с концентрацией серной кислоты 50-110 от исходного содержания последней и содержащие цветные металлы в количестве 10-15 от исходного их количества. Обескислоченный филь0,37

1 АПКФ-ЗГ 15,4

АНКБ-1 12,8

2 АНКФ-31 9, 8

0,78

0,52

1,18

0,24

0,42

0,45 0,22

7,5

АНКБ-1

1. "Цветные металлы", 1976, N 10, с. 15.

2. Пименов В.Б. Исследование равновесия и кинетики процесса извлечения меди аминокарбоксильным ионитом из растворов выщелачивания забалансовых медьсодержащих продуктов. Дисс.

° ( на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. Свердловск, 1976, с. 118 .(прототип).

Тираж 706

Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Пример 2. 56 мл раствора состава, г/л: М(504 185; FeSOy 86;

H SO4 375 (раствор производственного шлама ванны деникелирования) про — 40 пускают через колонку с амфолитом

АНКФ-ЗГ (объем набухшего ионита составил 85 мл). Получают обескислоченный раствор с рН 1,45, при этом содержание никеля в нем составляет 45

86% от исходной концентрации.

Реализация предлагаемого способа может обеспечить возврат в производство ценных цветных металлов, значительно снизить энерго- и трудозат- 50 раты,по переработке некондиционных высококислых электролитов, а также упростить технологию их переработки.

- Формула изобретения

Способ очистки растворов электро- 55 литов от серной кислоты путем сорбВНИИПИ Заказ 3848/5

74 4 трат содержит 5-10 серной кислоты и цветные металлы в количестве 85-90 .

Способ особенно эффективен в тех случаях, когда электролит содержит в качестве примеси к основному компоненту цветной металл, селективно сорбирующийся данным амфолитом в слабокислой среде (рН 2-4). В этом случае можно решить задачу как обескислочивания, так и разделения ионов металлов некондиционного электролита.

Пример 1. Проводят сравнительные испытания известного и предложенного способов при извлечении серной кислоты из растворов электролитов в динамическом режиме (навеска ионита 20 r, температура 25 С).

Значения полной динамической об— менной емкости (ПДОЕ) при обескислочивании раствора (1) состава, г/л:

Ni (II) 39,5; Fe (111) 7,8; H

Fe (Н() 3,47; H

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Способ очистки растворов электролитовот серной кислоты Способ очистки растворов электролитовот серной кислоты 

 

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