Способ извлечения из водных растворов цветных и/или бллагородных металлов

 

Изобретение относится к способам выделения цветных металлов из водных растворов, содержащих растворенные соединения этих металлов. Цель изобретения - упрощение процесса . Способ предусматривает извлечение цветных металлов из водных растворов. Раствор пропускают через колонну, содержащую слой активированного угля с размерами зерен 0,0.1-8 мм и слой красного фосфора с размерами зерен 0,01-10 мм или смесь красного фосфора с. активированным углем при содержании его в смеси 15,7 - 98 мас,%. Активированный уголь располагают нижним слоем. Красный (.фосфор активируют гипохлоритом натрия. 1 з.п. ф-лы. СО оо о со :о

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ПАТЕНТУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕ ГЕНИЙ И OTHPblTP9 (21) 3411601/22-02 (22) 12.11.81 (31) P 3042724.8 (32) 13.11.80 (33) DE (46) 07 ° 05. 87. Бюл. Ф 17 (71) Хехст АГ (ОЕ), (72) Клаус Лер, Геро Хеймер, Кристиан Май и Херманн Кляйн (DE) (53) 669.053.4 (088.8) (56) Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemic, System. У 16, Т.В.(1964), S.322-329.

Выложенная заявка Японии

9 55-25915, кл.С 02 F 1/42, В О1 D 15/00, 09.07.80. (54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И3 ВОДНЫХ

РАСТВОРОВ ЦВЕТНЫХ И/ИЛИ БЛАГОРОДНЫХ

МЕТАЛЛОВ

„SU „„1309914 А 3

С 22 В 3/00 //В 01 D 15/04 (57) Изобретение относится к способам выделения цветных металлов иэ водных растворов, содержащих растворенные соединения этих металлов.

Цель изобретения — упрощение процесса. Способ предусматривает извлечение цветных металлов из водных растворов. Раствор пропускают через колонну, содержащую слой активированного угля с размерами зерен

0,01-8 мм и слой красного фосфора с размерами зерен 0,01 — 1 0 мм или смесь красного фосфора с. активированным углем при содер.— жании его в смеси 15,7 — 98 мас,X. Активированный уголь располагают нижним слоем. Красный

; фосфор активируют гипохлоритом натрия. 1 з,п. ф-лы. и 4000 г красного фосфора с размером частиц 3 мм, что соответствует содержанию угля в смеси 15,7 мас.X. Через колонну пропускают со скоростью 1 л/ч воду, содержащую. хлористую ртуть (50 мг/л Hg +) . В общей сложности в колонне поглощалось 200 г ртути, причем содержание ее в вытекающей из ко10

Пример 6. В колонну диаметром 4 см поверх слоя 25 г активированного угля, размер частиц 0,25—

0,5 мм, насыпают смесь, состоящую из

75 г активированногD угля этой же марки и 250 r красного фосфора с размером частиц 0,25-0,5 мм. Через колонну пропускают раствор, содержащий хлористый палладий (50 мг/л Рй +) со скоростью 1 л/ч. В общей сложности в колонне поглощается 144 г палладия, причем содержание его в вытекающей иэ колонны воде не превышает О,1 мг/л.

Пример 7. В колонну диаметром 4 см загружено 100 r активированного углМ с крупностью зерен 0,01 до

0,15 мм, который бып затем покрыт слоем красного фосфора. (250 г с крупностью зерен от 0,01-0,15 мм) . Через колонну пропускают 2 л/ч водного раст вора хлорида ртути (50 мг/л Н ) и поваренной соли (5 г/л) . После того как колонна примет 185 r ртути беэ повьппения ее содержания в вытекающей воде свыше 0,01 мг/л, прекращают про" пускание через колонну водного раствора хлорида ртути и поваренной, соли.

Пример 8. В колонну диаметром 20 см загружено 10 кг активированного угля (крупность зерен от 5 до 8 мм), который покрыт затем 21 кг красного фосфора (крупность зерен от

6 до 10 мм) . Через колонну пропуска45 ют 2 л/ч водного раствора хлорида ртути (50 мг/л Н ++ /л) . Содержание ртути.в вытекающей воде менее 0,05 мг/л.

Пример 9. B колонне диаметром 4 см находится насыпь 100 г активированного.угля с размером зе— рен О, 25 — 0,5 мм, покрытого слоем

250 г химически активированного красного фосфора (с размером зерен

0,25-0,5 мм) .

Химически актнвированный красный фосфор получен следующим образом.

265 r красного фосфора суспендируют в 500 мл воды и смешивают с

1 1309914 2

Изобретение относится к способам активированного угля этой же марки выделения цветных и/или благородных металлов из водных растворов, содержащих растворенные соединения этих металлов, путем взаимодействия их с красным фосфором.

Цель изобретения — упрощение процесса.

Пример l ° В колонну диаметром 4 см на слой 25 гактивированного лонны воде не превышает 0,01 мг/л. угля, размер частиц 0,250 — 0,5 мм, насыпают смесь, состоящую из 75 r активированного угля этой же марки и 250 r красного фосфора с размером частиц 0,25 — 0,5 мм. Через колонну 15 со скоростью 2 л/ч пропускают воду, .содержащую ртуть (содержание Hg

Ф+

50 мг/л) . В колонне поглощается в общей сложности 350 г ртути. Содер- жание ртути в вытекающей из колонны воде не превышает 0,01 мг/л.

H p и м е р 2. В колонне диаметром 4 см поверх слоя 100 r активированного угля, размер частиц 0,25 — 25

0,5 мм, находится слой 250 г красно го фосфора с размером частиц

0,25 — 0,5 мм. Через колонну пропускают со скоростью 2 л/ч раствор, содержащий хлористую ртуть (50 мг/л 30

Hg+ ), поваренную соль (5;г/л) и хлор (11 мг/л) . В колонне в общей сложности поглощается 608 r ртути, причем в выходящей из нее воде содержание ртути не превьппает 0,01 мг/л.

Пример 3. Через колонну так же, как и в примере,2, пропускают водный раствор азотно-кислого серебра (50 мг/л Ag+) . Время пребывания раствора в колонне )5 мин. Оста- 40 точное содержание серебра в вытекающей из колонны воде менее 0,05 мг/л.

После поглощения в колонне 27 г серебра, при этом не происходит проскок его, опыт прекращают.

Пример 4. Через колонну так же, как и в примере 1, пропускают водный раствор серно-кислой меди (50 мг/л Cu++) . Время пребывания раствора в колонне 15-30 мин. Остаточное содержание меди в вытекающей иэ колонны воде примерно 0,2 мг/л.

В колонне поглощается 129 г меди, причем при этом не наблюдается проскок ее. 55

Пример 5. В колонну диаметром 10 см засыпают 250 r активированного угля, размер частиц 3 мм, и поверх нее смесь, состоящую из 750 мг

09914

Составитель Л.Рякина

Техред М.Ходанич Корректор М.Пожо

Редактор А.Коэориэ

1808/58 Тираж 605 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæroðoä, ул.Проектная, 4

3 13

200 мл белильного щелока (содержаще..го 14,9 r хлора) . Черед .2 ч красный фосфор отфильтровывают и промывают водой до нейтральной реакции (рН 7) ..

Через. колонну пропускают 2 л/ч водного раствора хлорида ртути (50 мг/Hg"),ïîâàðåííóþ соль (5 г/л) и хлор (ll мг/л) . Колонна принимает в целом 271 г ртути без увеличения содержания ртути в стекающей воде свыше 0,005 мг/л.

Пример 10. Через колонну, наполненную аналогично примеру 9 активированным углем и химически активированным красным фосфором, продавливают водный .раствор нитрата серебра (50 мг/л Ag )., причем время пребывания в колонне .составляет

15 мин. Остаточное содержание серебра в стекающей воде менее 0,02 мг/л.

После того, как колонна приняла 35 г серебра при отсутствии пробивания, опыт прекращен..

П р е р В колонну диаметром 4 см на насыпь 25 r активированного угля с размером зерен 0,250—

0,500 мм наслаивают смесь 200 r активированного угля и 4,08 г красного. фосфора .с размером зерен 0,25—

0,5 мм (что соответствует содержанию угля в смеси 98 мас.X) . Через колонну пропускают 0,5 л/ч содержащей хлорид ртути воды с 50 мг/Hg+ .Содержание ртути в. вытекающей воде составило 0,1 мг/л.

Предложенный способ позволяет упростить технологическую схему и аппаратурное оформление процесса в сравнении с известным способом, где необходимо регенерирование смолы и более сложная аппаратура, и дает воэможность обрабатывать растворы, 10 содержащие окислители. Степень извлечения металлов составляет более 99 X.

Формула изобретения

15 1. Способ извлечения иэ водных растворов цветных и/или благородных металлов, преимущественно ртути, меди, серебра и палладия, путем подачи раствора в колонну, содержащую

20 слой активированного угля и слой реагента, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, в качестве реагента используют красный фосфор с размерами зерен 0,01

10 мм или смесь красного фосфора и активированного угля с содержанием его в смеси 15,7 — 98 мас.7, причем реагент размещают над активированным углем с размерами зерен 0,01 — 8 мм.

2. Способ по п.l, о т л и ч а ю— шийся тем, что в качестве реагента используют красный фосфор, предварительно активированный гипохлоритом натрия.

Способ извлечения из водных растворов цветных и/или бллагородных металлов Способ извлечения из водных растворов цветных и/или бллагородных металлов Способ извлечения из водных растворов цветных и/или бллагородных металлов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при переработке сульфидных полиметаллических руд методами подземного и кучного выщелачивания

Изобретение относится к переработке хромсодержащего сырья с извлечением безводного хлорида хрома

Изобретение относится к гидрометаллургии, в частности к способу извлечения хрома из растворов

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам извлечения ванадия из ванадийсодержащего сырья

Изобретение относится к способам экстракционного извлечения висмута из металлосодержащих растворов и может быть использовано для отделения и концентрирования висмута из водных растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, а конкретно - к технологии переработки висмутсодержащих материалов с получением соединений висмута

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке материалов, содержащих мьшьяк, серу и тяжелые цветные металлы

Изобретение относится к массообмеиным аппаратам непрерывного действия для проведения сорбцнонны.ч процессов между жидкой и твердой фазами

Адсорбер // 1271536
Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано в нeфтeпepepa6atьшaюlцeй, химической промышленности, в частности при разделении жидких смесей цеолитами 3 неподвижном слое адсорбента (А) и позволяет повысить интенсивность процесса

Изобретение относится к технике и технологии сорбционных процессов и может быть использовано в химической, нефтяной, пищевой, гидрометаллургической, микробиологической, водоподготовке и других отраслях промышленности для извлечения компонентов из жидкостей и пульп мелкодисперсными твердыми сорбентами и ионитами

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
Наверх