Способ десорбции ртути из винилпиридинового анионита
Винилпиридиновый анионит, содержащий ртуть, последовательно обрабатывают хлорной водой, щелочным раствором сульфида натрия и щелочным раствором гипохлорита натрия и раствором соляной кислоты. 6 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к способам регенерации анионитов, использованных для извлечения ртути из производственных растворов и сточных вод.
Известен способ регенерации анионитов, использованных для извлечения ртути из кислых растворов в присутствии комплексообразующих анионов хлора. Для регенерации предложено использовать кислый насыщенный раствор хлористого натрия при повышенной температуре [1]. Известен способ регенерации анионообменной смолы IRA-900, использованной для очистки сточных вод, образующихся при электролизе NaCl. Для регенерации используют 33%-ный раствор HCl [2]. Известен также способ регенерации анионита на основе сополимера дивинилбензола и стирола с привитыми четвертичными триметиламмониевыми группами 5-10-кратным избытком соляной кислоты [3]. Известен способ извлечения ртути из сильноосновной ионообменной смолы щелочным раствором с рН 11,5, возможно, содержащим хлорид натрия. Известен также способ регенерации анионитов от ртути путем последовательной обработки щелочью и азотной кислотой [4]. Недостатком вышеописанных способов является невозможность достижения достаточно высокой степени регенерации. Известен способ регенерации анионообменников от хлорртутных комплексов путем обработки водными растворами, содержащими цианиды или ционаты, или тиоцианаты и неорганические основания, либо сульфиты щелочных металлов [5]. Известен способ регенерации анионита, использованного для извлечения ртути из сточных вод, путем обработки анионита раствором тиомочевины, а затем 1,5-5%-ным раствором йодистого калия или натрия [6]. Недостатками вышеуказанных способов являются недостаточно высокая степень регенерации сорбентов от ртути, невозможность десорбции железа при его присутствии в обрабатываемом анионите. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ элюирования ртути из винилпиридинового анионита ВП-1АП путем последовательной обработки последнего сульфиднощелочным раствором, щелочью и водой [7]. Известный способ позволяет обеспечить десорбцию ртути на 99,6%. Однако этот способ имеет существенный недостаток - в процессе образуются сточные воды, содержащие сульфид натрия, обладающий повышенной токсичностью. Задачей настоящего изобретения является разработка способа регенерации анионита до 99,7-99,8% без образования токсичных стоков с полным восстановлением его сорбционных свойств и возможностью повторного использования анионита в процессе извлечения ртути. Поставленная задача решается описываемым способом десорбции ртути из анионита путем его последовательной обработки щелочным раствором сульфида натрия и щелочным раствором гипохлорита натрия, при этом предпочтительно обработку щелочным раствором сульфида натрия ведут в две стадии при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(2,5-3,5) при концентрации сульфида натрия 120-140 г/л и щелочи 30-50 г/л, первую стадию проводят в течение 60 мин, а вторую стадию в течение 30 мин, обработку анионита щелочным раствором гипохлорита натрия предпочтительно ведут при соотношении твердой и жидкой фаз, равном 1:(3,5-4,5) в течение 50-70 мин при концентрации гипохлорита натрия 50-70 г/л и щелочи - 30-50 г/л. Кроме того, с целью подготовки анионита к повторному использованию в процессе извлечения ртути его дополнительно обрабатывают раствором соляной кислоты при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(2,5-3,5). Поставленная задача решается также тем, что, с целью обеспечения десорбции железа из анионита, а также окисления ртути, восстановленной в фазе анионита после его длительного хранения, перед обработкой щелочным раствором сульфида натрия анионит обрабатывают хлорной водой преимущественно в течение 3-5 ч при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(4,5-5,5) и концентрации активного хлора в воде до 2 г/л. П р и м е р 1. 75 мл анионита ВП-1АП, отработанного в процессе очистки сточных вод от ртути, содержащего ртуть в количестве 100 мг/г воздушно-сухого сорбента, засыпают его в эрлифтный аппарат и 225 мл сульфидно-щелочного раствора с концентрацией Na2S - 130 г/л и NaOH - 40 г/л, обработку ведут при перемешивании в течение 60 мин, после чего раствор сливают, а анионит вновь обрабатывают таким же раствором при перемешивании в течение 30 мин. Сульфидно-щелочной раствор сливают, а анионит заливают 300 мл щелочного раствора гипохлорита натрия с концентрацией NaClO - 60 г/л и NaOH - 40 г/л. Обработку ведут при перемешивании в течение 60 мин. Раствор сливают, а анионит выгружают из аппарата и определяют в нем остаточное содержание ртути и полноту восстановления сорбционных свойств. Остаточное содержание ртути в анионите составило 0,25 мг/г (0,025%). Степень регенерации достигла 99,75%. В качестве критерия для определения полноты восстановления сорбционных свойств регенерированного анионита используют величину полной обменной емкости, определяемую для анионита ВП-1АП в Cl-форме по формуле ПОЕ =






Формула изобретения
1. СПОСОБ ДЕСОРБЦИИ РТУТИ ИЗ ВИНИЛПИРИДИНОВОГО АНИОНИТА, включающий обработку анионита щелочным раствором сульфида натрия, отличающийся тем, что после обработки щелочным раствором сульфида натрия анионит обрабатывают щелочным раствором гипохлорита натрия. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку щелочным раствором сульфида натрия ведут при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(2,5-3,5) при концентрации сульфида натрия 120 - 140 г/л и щелочи 30 - 50 г/л. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что обработку щелочным раствором сульфида натрия ведут в две стадии, первую проводят в течение 60 мин, а вторую в течение 30 мин. 4. Способ по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что обработку анионита щелочным раствором гипохлорита натрия ведут при соотношении твердой и жидкой фаз 1: (3,5 - 4,5) в течение 50 - 70 мин при концентрации гипохлорита натрия 50 - 70 г/л и щелочи 30 - 50 г/л. 5. Способ по пп. 1 - 4, отличающийся тем, что, с целью обеспечения десорбции железа из анионита, а также окисления ртути, восстановившейся в фазе анионита после его длительного хранения, перед обработкой щелочным раствором сульфида натрия анионит обрабатывают хлорной водой. 6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что обработку анионита хлорной водой ведут в течение 3 - 5 ч при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(4,5 - 5,5) и концентрации активного хлора в воде до 2 г/л. 7. Способ по пп. 1 - 6, отличающийся тем, что, с целью перевода анионита в рабочую форму для извлечения ртути, его дополнительно обрабатывают раствором соляной кислоты при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(2,5-3,5).
Похожие патенты:
Изобретение относится к ионообменной технологии
Способ десорбции металлов с катионита // 1825655
Ионообменный фильтр // 1790998
Способ отмывки ионитов от растворов // 1787946
Изобретение относится к ионообменной и сорбционной технологии и может найти применение в процессах водоподготовки, извлечения ценных компонентов из растворов ионообменного синтез а
Изобретение относится к очистке воды из поверхностных и подземных источников от ионов жесткости в системе водоподготовки (кальция и магния) котельных, ТЭЦ и регенерации фильтров
Изобретение относится к способам ионообменного извлечения лития из природной воды и позволяет повысить эффективность способа извлечения за счет восстановления емкости сорбента и увеличения продолжительности его эксплуатаИзобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической промышленности и гидрометаллургии при извлечении лития из производственных вод, природных рассолов и морской воды
Изобретение относится к защите окружающей среды и может быть использовано в процессе водоподготовки на тепловых электрических станциях
Способ регенерации катионитового фильтра // 2104783
Изобретение относится к способам регенерации катионитового фильтра после умягчения воды
Способ регенерации ионообменных фильтров // 2108155
Изобретение относится к технологии умягчения воды
Способ регенерации анионитов // 2116834
Устройство для ионообменной очистки воды // 2131775
Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано в котельных установках, в особенности при обработке воды методом натрихлорионизации
Способ массообмена // 2132221
Изобретение относится к массообменным процессам, при которых происходит поглощение компонентов из газов или растворов твердым пористым поглотителем-адсорбентом, и может быть применено в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к области обработки воды в процессе промывки деталей при нанесении гальванических покрытий, изготовления печатных плат, травления цветных металлов
Способ регенерации смолы // 2135285
Способ регенерации ионообменных смол // 2144848
Изобретение относится к практике очистки природных и сточных вод с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол, и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах
Способ противоточной регенерации ионитов // 2149685
Изобретение относится к способам очистки природных и сточных вод, а также иных жидких растворов с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол (ИС), и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах