Способ непрерывного противоточного ионообменного разделения элементов

 

О П И С А Н И Е 199836

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских Социалистических

РеслуСлин

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 25.V I 1.1966 (№ 1093699/23-26) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 29.VII.1967. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 23.Х,1967

Кл, 12g, 1/01

Комитет по делам иаоСретеиий и открытий прн Совете Министров

СССР

МПК В 0Ц

УДК 543.211/215;

:661.183,12 (088.8) СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОТИВОТОЧНОГО

ИОНООБМЕН НОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Колонна 1

Колонна П

Скорость пропуска10 ния, мл/час

Скорость движения катионита

<Ч1, Са> R,, мл, час

Раствор

Ь.Н,С1 концентрацн 4 0

Скорость, жл/час раствор

0,5 н.

111С1, +

+ CaCl катионит

1ЧН,R

103

27,4

3,5

23

103

27,4

70

5,3

5,3

140

Предмет изобретения

Известен непрерывный проти воточный ионообменный способ разделения элементов путем селективной сорбции разделяемых элементов на катионите в соответствующей форме с последующей регенерацией ионита, насыщенного ионами разделяемых элементов подаваемым извне раствором. В процессе регенерации при большой затрате реагентов эффективность разделения элементов недостаточна.

С целью устранения указанных недостатков и повышения эффективности разделения, например, при очистке хлоридов никеля от кальция, предложено сорбцию вести на катионите в NH4 — — форме из хлоридных растворов с концентрацией до 1,5 н., а регенерацию вести концентрированным раствором хлористого аммония, который получают при сорбции.

Пример. Способ осуществляют на установке, выполненной из двух противоточных ионнообменных колонн, в которых ионит движется сверху навстречу потоку раствора. В первой колонне фронтально разделяют смесь хлоридов концентрации 1 — 1,5 н. на сульфокатионите КУ-2 в NH4 — — форме, во второй— вытесняют разделяемые ионы из катионита, полученного в первой колонне, концентрированным (3,5 — 5 н.) раствором хлорида аммония, который после насыщения подают во вторую колонну. Выходящий из второй колонны ионит в NH4 — — форме и раствор после удаления NH4C1 и разбавления вместе с питающиМ раствором подают соответственно в верхнюю и нижнюю часть первой колонны.

Условия некоторых опытов, проведенных на лабораторной установке с колоннами диаметром 2,5 см и высотой 170 см, даны в таблице.

Производительность (при содержании до

10% примесей) во всех случаях была более

50% от подаваемого в первую колонну потока разделяемой смеси. Содержание кальция в полученном продукте не превышало 0,1%.

Способ непрерывного противоточного ионо30 обменного разделения элементов путем селек.

199836

Составитель И. Маштакова

Корректоры: Г. И. Плешакова и О. Б. Тюрина

Текред Л. Я. Бриккер

Редактор Л. Герасимова

Заказ 290о/7 Тираж 535 Подписное

Ц11ИИГ1И Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 юй сорбции компонентов на катноните с едующей регенерацией смолы, отличаю.ся тем, что, с целью повышения эффектив и разделения, например, при очистке хлозв никеля от кальция, процесс сорбции,ведут на катионите в NH4-форме из хлоридных растворов с концентрацией до 1,5 н., а регенерацию проводят концентрированным раствором хлористого аммония, который получают

5 при процессе сорбции.

Способ непрерывного противоточного ионообменного разделения элементов Способ непрерывного противоточного ионообменного разделения элементов 

 

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