Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

SU1502080A1 - Способ регенерации слабоосновного анионита - Google Patents

Способ регенерации слабоосновного анионита Download PDF

Info

Publication number
SU1502080A1
SU1502080A1 SU874174898A SU4174898A SU1502080A1 SU 1502080 A1 SU1502080 A1 SU 1502080A1 SU 874174898 A SU874174898 A SU 874174898A SU 4174898 A SU4174898 A SU 4174898A SU 1502080 A1 SU1502080 A1 SU 1502080A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
regeneration
exchange resin
magnesium oxide
per
anion exchange
Prior art date
Application number
SU874174898A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Георгиевич Вавилов
Елена Владимировна Дулина
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Очистке Технологических Газов, Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии "Внипичерметэнергоочистка"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Очистке Технологических Газов, Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии "Внипичерметэнергоочистка" filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Очистке Технологических Газов, Сточных Вод И Использованию Вторичных Энергоресурсов Предприятий Черной Металлургии "Внипичерметэнергоочистка"
Priority to SU874174898A priority Critical patent/SU1502080A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1502080A1 publication Critical patent/SU1502080A1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к способам регенерации ионитов и может быть использовано на ионообменных обессоливающих установках, имеющих в своем составе анионообменные фильтры, загруженные слабоосновным анионитом. Целью изобретени   вл етс  повышение степени регенерации слабоосновного анионита. Способ осуществл ют следующим образом. В суспензию оксида магни  ввод т сульфат или хлорид аммони  до соотношени  компонентов 1,00:0,33 ÷ 1,00. Затем анионит обрабатывают полученной суспензией, при расходе оксида магни  0,5-0,75 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов. После этого анионит обрабатывают раствором аммиака, вз того в количестве 0,25-0,5 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов. Способ позвол ет получить степень регенерации 84,0-89,5%, 2 табл.

Description

Изобретение относитс  к способам регенерации ионитов и может быть использовано на ионообменных обессоливающих установках, имеющих в своем составе анионитные фильтры, загруженные слабоосновным анионитом.
Целью изобретени   вл етс  повышение степени регенерации слабооснов- Иого анионита.
Пример. Исследовани  провод т в статических услови х. Анионит АН-31 предварительно насьпцают серной кислотой до рабочей емкости 1470 г-экв/дм. В стекл нный стакан емкостью 600 см загружают 50 см влажного насыщенного анионита и при перемешиваиии обрабатывают его
150 см суспензии оксида магни  в воде, в которую ввод т сульфат или хлорид аммони  до соотношени  компонентов 1,00:(О,33-1,00). При этом расход оксида магни  составл ет 0,5- 0,75 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов. Визуально фиксируют растворение или вьшадение осадков. Полноту осуществлени  процесса определ ют по снижению избыточной щелочности , рН, концентрации кальци  и магни  в растворе. Через 3 ч перемешивани  раствор сливают. Затем анионит в течение ч обрабатмвают раствором аммиака, вз того в количестве 0,25- 0,5 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов (II ступень обработки). Да3 , 150 лее анионит отмывают водой до рН 9 или до удельной проводимости О,1 мкСм/см. Порции отмывочных вод - по 150 см , врем  контакта 1 ч. В промывных водах определ ют избыточную щелочность, рН, концентрацию кальци  и магни , удельную проводи- мость.
Данные по регенерации анионита АН-31, насыщенного НгЗО, в различных режимах представлены в таблице (опыты 1-7), здесь же представлен сравнительный анализ с известным способом (опыт 8).
При осуществлении предлагаемого способа достигаетс  степень регенерации анионитов 84-89,5%, при этом остаточна  емкость анионита по сульфат ионам 11,2-11,7 г/дм.
Оптимальное соотношение в регенерирующем растворе оксида магни  и сульфата аммони  1,0: (0,33-1,0) (опыты 2-4). Увеличение гидроксида магни  более 0,75 г-экв на 1 г-экв сорбируемых анионов (опыт 1) приводит к тому, что часть его в процессе регенерации анионита не раствор етс  и затрудн ет последующее разделение ионита и раствора . Уменьшение гидроксида магни  менее 0,5 г-экв на 1 г-экв сорбируемых анионов снижает эффективность процесса регенерации (опыт 5).
Механизм процесса регенерации анионита предложенным способом можно объ снить сочетанием двух процессов, протекающих одновременно:
(NH)(OH)2 - 2NH40H+MgS04 ; (RH)4S04+2NHj,(NH4).
Регенерацию анионита ведут при расходе оксида магни  0,5-0,75 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов. Это гарантирует получение отработанных растворов, не содержащих твердых веществ, что облегчает разделение ионита и раствора. Дл  практически 100% регенерации анионита в качестве
вспомогательного регенерирующего раствора используют растворы аммиака с расходом 0,25-0,5 г-экв на I г-экв сорбируемых анионов. Отсутствие или незначительный избыток аммиака в таких отработанных растворах гарантирует отмывку анионита от продуктов
регенерации (до ,0) небольшим количеством отмывочных вод (3-6 м /м влажного сорбента)
Предлагаема  смесь регенерирующих рас.творов позвол ет проводить процесс при повышенных температурах (-vbO С), так как в этом случае свободный аммиак, образующийс .при взаимодействии гидроксида магни  и сульфата аммони , сразу же расходуетс  на регенерацию анионита и дегазации раствора не происходит.
Замена сульфата аммони  на хлорид не вли ет на эффективность регенерации анионита (опыты 6 н 7) предложенным способом.
Сравнительный анализ по степени регенерации анионита известным и предлагаемым способами свидетельст- .вует об увеличении степени регенерации слабоосновногр анионита с 62,0% до 84,0-89,5%.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ регенерации слабоосновного анионита, включающий его обработку суспензией оксида магни , отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени регенерации, в суспензию оксида магни  ввод т сульфат или хлорид аммони  до соотношени  компонентов 1,00:0,33-1,00 при этом регенерацию анионитапведут при расходе оксида магни  0,50- 0,75 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов с последующей обработкой анионита раствором аммиака, вз того в количестве 0,25-0,50 г-экв на 1 г-экв сорбированных анионов.
SU874174898A 1987-01-05 1987-01-05 Способ регенерации слабоосновного анионита SU1502080A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874174898A SU1502080A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Способ регенерации слабоосновного анионита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874174898A SU1502080A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Способ регенерации слабоосновного анионита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1502080A1 true SU1502080A1 (ru) 1989-08-23

Family

ID=21277963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874174898A SU1502080A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Способ регенерации слабоосновного анионита

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1502080A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 1219135, кл. В 01 J 49/00, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3589999A (en) Deionization process
GB959227A (en) A method for the recovery of metallic and metal complex ions from a slurry containing the same
JPH05212382A (ja) 廃液流からの重金属イオン除去方法
US4614592A (en) Process for removing mercury from aqueous solutions
JPS60191021A (ja) ウラン回収方法
US4172185A (en) Method of regenerating weak base ion exchange resins with a solution of carbonic acid
EP0840805B1 (en) Process for regeneration of ion-exchange resins used for sugar decolorization
US5096500A (en) Process for decolorization and decalcification of sugar solutions
SU1502080A1 (ru) Способ регенерации слабоосновного анионита
US2609341A (en) Method of purifying water
JP3968678B2 (ja) テトラアルキルアンモニウムイオン含有液の処理方法
US2687999A (en) Treatment of aqueous liquors containing thiocyanates
RU2125105C1 (ru) Способ извлечения никеля из отработанных растворов гальванических производств
JPS6111156A (ja) 弱塩基形アニオン交換体の洗浄水の必要量を減少させる方法
JPH11235595A (ja) ホウ素含有排水の処理方法
US4172783A (en) Condensate purification process by use of dilute clear lime solution
US5019542A (en) Processing for regenerating sugar decolorizing ion exchange resins, with regenerant recovery
US3043867A (en) Method for the purification of aminocarboxylic acids
US7157005B2 (en) Regenerant reuse
SU1011529A1 (ru) Способ получени гидратированного диоксида циркони
SU1032810A1 (ru) Способ получени редких металлов
GB2060429A (en) Method of regenerating weak base ion exchange resins
SU1407535A1 (ru) Способ регенерации ионитов
US3391078A (en) Regeneration of anion exchange resins
SU944634A1 (ru) Способ извлечени одновалентных катионов и нитратионов из сбросных пульп и растворов