Способ адсорбции ионов из растворов
Использование: очистка промышленных и бытовых стоков в цветной и черной металлургии. Сущность изобретения: адсорбцию ионов из растворов осуществляют при регулированном pH, причем отклонение величины pH адсорбции от оптимального значения в зависимости от времени поддерживают согласно следующей зависимости: H =
pHо
exp(-k
tm), где
pH - отклонение величины pH от оптимального значения; t - время адсорбции;
pHо - максимальное отклонение величины pH от оптимального значения в начальный момент времени; k и m - коэффициенты, определяемые по экспериментальным данным.
Способ обеспечивает ускорение процесса адсорбции за счет улучшения кинетических характеристик процесса. 4 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков. Известен способ извлечения веществ ионообменными материалами в колоннах (Вольдман Г. М. А. Н. Зеликман А. Н. Теория гидрометаллургических процессов. М. Металлургия, 1993, с. 271 275). При ионном обмене в колоннах раствор пропускают через колонну, заполненную ионообменной смолой. Зарядка адсорбента в определенную форму и заданием pH исходного раствора создают определенную величину pH в начальный момент контакта исходного раствора с адсорбентом. Недостатком способа является отсутствие регулирования pH в процессе адсорбции, что увеличивает продолжительность процесса, ухудшает показатели адсорбции. Наиболее близким к изобретению является способ адсорбции ионов из пульп (Вольдман Г. М. Зеликман А. Н. Теория гидрометаллургических процессов. М. Металлургия, 1993, с. 275 276), включающий обработку адсорбента и раствора, контакт адсорбента и раствора. Недостатком прототипа является то, что при контакте раствора с адсорбентом величину pH не регулируют, что ухудшает кинетические характеристики адсорбции, увеличивает расход адсорбента. Задача изобретения ускорение процесса адсорбции за счет регулирования величины pH в процессе адсорбции. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в улучшении кинетических характеристик процесса и величины сорбционной обменной емкости (СОЕ) адсорбента. Технический результат достигается тем, что в известном способе адсорбции ионов из растворов, включающем обработку адсорбента и раствора, контакт адсорбента и раствора, в процессе адсорбции отклонение величины pH адсорбции от оптимального значения в зависимости от времени адсорбции поддерживают согласно следующей зависимости:







где t в минутах. Примеры конкретного выполнения способа. Адсорбцию осуществляли из 200 мл исходного раствора K2Cr2O7 и Na2WO4 с концентрацией 100 мг/л в расчете на MeO3 (Me Cr, W). Исходный раствор готовили растворением в воде солей K2Cr2O7 и Na2WO4 марки х. ч. концентрацию металла определяли на фотокалориметре КФК-3, кислотно-основные характеристики раствора контролировали pH-метром. Показатели адсорбции представлены в виде C, в мг/л в расчете на MeO3- концентрации металла (Me Cr, W) в данный момент времени от начала адсорбции, pHадс постоянной величины pH раствора в процессе адсорбции, СОЕ, в мг/л сорбционной емкости ионита, в мг адсорбента на 1 г адсорбента. Концентрация адсорбента в растворе соответствовала величине pH раствора в данный момент времени адсорбции. Адсорбент (вес сухого ионита 2 г) заряжали противоионами насыщением из 0,1 н растворов H2SO4 или NaOH (SO24-, OH--формы) или выдерживали в дистиллированной воде (H2O-форма). Пример 1 (фиг. 1). Адсорбент АМ-2б обрабатывали зарядкой в SO24--форму. Постоянную величину pHадс в процессе адсорбции поддерживали нейтрализацией раствора щелочью NaOH в соответствии с уравнением (2), в котором I<




2O-форму. Постоянную величину pHадс. в процессе адсорбции поддерживали нейтрализацией раствора щелочью NaOH или кислотой H2SO4 в соответствии с уравнением (2), в котором 0,1<pHо<0,5 при оптимальном значении pHадс, находящемся в пределах значений 2 5.
24--форму. Постоянную величину pHадс в процессе адсорбции поддерживали нейтрализацией раствора щелочью NaOH в соответствии с уравнением (II), в котором 0,5<pHо<1,0 при оптимальном значении pHадс, находящемся пределах 2 4.
3.
Из данных таблицы следует, что предлагаемый способ по сравнению с прототипом резко увеличивает скорость адсорбции и величину СОЕ. Аналогичные результаты получены для Mo(VI), W(VI) и ряда других элементов.
Формула изобретения




где

t время адсорбции;

k, m константы, определяемые по экспериментальным данным.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5