CS242349B1 - Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii - Google Patents

Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii Download PDF

Info

Publication number
CS242349B1
CS242349B1 CS853093A CS309385A CS242349B1 CS 242349 B1 CS242349 B1 CS 242349B1 CS 853093 A CS853093 A CS 853093A CS 309385 A CS309385 A CS 309385A CS 242349 B1 CS242349 B1 CS 242349B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
palladium
catalytic hydrogenation
wastewater
waste water
water
Prior art date
Application number
CS853093A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS309385A1 (en
Inventor
Pavel Dolezal
Jan Brezovicky
Jozef Pasek
Jan Masek
Miroslav Hanak
Milan Halomi
Original Assignee
Pavel Dolezal
Jan Brezovicky
Jozef Pasek
Jan Masek
Miroslav Hanak
Milan Halomi
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 Pavel Dolezal, Jan Brezovicky, Jozef Pasek, Jan Masek, Miroslav Hanak, Milan Halomi filed Critical Pavel Dolezal
Priority to CS853093A priority Critical patent/CS242349B1/cs
Publication of CS309385A1 publication Critical patent/CS309385A1/cs
Publication of CS242349B1 publication Critical patent/CS242349B1/cs

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

Riešenie sa týká sposobu izolácie paládia z odpadných vod obsahujúcich paládium po katalytickej hydrogenácii, pričom na odpadové vody chemicky upravené na hodnotu pH menšiu ako 6 sa působí vodorozpustnou soTou 2-merkaptobenztiazolu za přítomnosti koagulačného činidla a vzniknutá zraženina obsahujúca paládium sa separuje známými sposobmi. Sposob je možné využiť v chemickom priemysle.

Description

242349
Vynález sa týká spůsobu izolácie paládiaz odpadových vod po katalytickej hydroge-nácii s použitím katalyzátora obsahujúcehopaládium, zrážaním vodorozpustnou sofou2-merkaptobenztiazolu s následnou separá-ciou vzniknutej zraženiny s použitím koa-gulačného činidla.
Paládium jemne rozptýlené na různýchtypoch nosičov, ktorými můžu byť aktivněuhlie S1O2, CaCO3, patří k často používanýmpriemyselným katalyzátorom, ktoré sú vy-užívané pri roznych organických syntézách.Ako reakčné splodiny, resp. prímesy týchtosyntéz sa v reakčne] zmesi můžu nachádzaťlátky, ktorých působením dochádza k uvol-ňovaniu paládia z nosiča a jeho přechod narozpustná formu v podobě komplexu. Tátorozpustná časť paládia potom nie je možnépri separácii katalyzátora z kvapalnej fázyoddeliť a paládium uniká v odpadovej vodě.
Vzhladom na schopnost paládia tvoriťkomplexy s organickými látkami, ktoré ob-sahujá různé funkčně skupiny (NO, SH, oxí-my) je toto riziko poměrně velké. Takétostraty drahého kovu významné vplývajá nacelá ekonomiku výroby.
Doterajšie postupy získania paládia z od-padných vůd pri aplikácii na organicky zne-čistěné odpadové vody májá viacero nedos-tatkov.
Nevýhodou použitia kopolyméru glycidyl-metakrylát-etylén-dimetakrylát modifikova-ného etyléndiamínom ako selektívneho io-nexu je zanášanie sorbentu vyzrážanými or-ganickými prímesami, nízká kapacita sor-bentu, vysoká cena, ako a] cenová nároč-nost pri jeho aplikácii. Aj vyzrážanie palá-dia cez amokomplexy Je v tomto případe ne-účinné a podobné výsledky sa dosahujá ajpri použití sulfidu sodného ako zrážadla.Využitie špeciálnych analytických zrážadielv priemyselnom meradle je ekonomicky ne-výhodné.
Vzhladom k tomu, že ide o poměrně vel-ké množstvá odpadových vůd s nízkým ob-sahom paládia (rádovo 10_e %) je separá-cia získanej zrazeniny náročná na filtračnáa čerpaciu techniku.
Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatkyodstraňuje spůsob získavania paládia z od-padových vůd podlá vynálezu.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že naodpadové vody chemicky upravené na hod-notu pH < 6 sa působí vodorozpustnou so-fou 2-merkaptobenztiazolu za přítomnostikoagulačného činidla, pričom vzniknutázrazenina obsahujáca paládium sa separujeznámými spůsobmi. Na separáciu zrazeninyje výhodné použit filtráciu alebo flotáciu,s výhodou kombinovania s filtráciou, resp.odstreďovanie flotačnej pěny. Pri spůsobepodlá vynálezu sa pri zrážaní může použit ako koagulačné činidlo, napr. aktivně uhlie.Proces zrážania a koagulácie je výhodné u-skutočňovať kontinuálně. Účinkom vodoroz-pustnej soli 2-merkaptobenztiazolu dochá-dza k vyzrážaniu nerozpustného komplexuPd. Výhodou uvedeného spůsobu získavaniapaládia je to, že prídavok koagulačného či-nidla podstatné urýchluje proces koagulá-cie, ktorá je pri nízkých koncentráciach Pdpomalá. Vytvořená suspenzia obsahujácakomplex Pd vo formě tuhej fázy sa násled-né spracováva, t. j. tuhá fáza sa z roztokuizoluje. Pridávanie koagulačného činidla jevýhodné aj vzhladom na ďalšie operácie.Zlepšuje filtračně vlastnosti tuhej fázy azjednodušuje ďalšie spracovanie tuhej fázy,t. j. spalovanie. Po spálení vzniká koncen-trát paládia, ktorý je možné ďalej spraco-vať známými postupmi rozpášťania paládia.Na dosiahnutie maximálneho výtažku sa při-dává vodorozpustná sol' 2-merkaptobenztia-zolu v 10 až 20násobnom molárnom přebyt-ku, oproti paládiu. Obsah aktívneho uhliav základnom roztoku vodorozpustnej soli 2--merkaptobenztiazolu je 1 až 10 % hmot-nosti.
Nasledujáce příklady osvetlujá, ale neob-medzujů predmet vynálezu. Příklad 1
Dvojkomorový flotátor o objeme komory12 1 sa naplnil odpadovou vodou s koncen-tráciou paládia 2,31 mg/l, t = 50 °C a pH -=~ 4,8. K odpadovej vodě sa přidala 1,8 %hmotnosti suspenzia aktívneho uhlia, 0,97percent hmotnosti roztoku amónnej soli 2--merkaptobenztiazolu v množstve 240 ml.
Zmes sa vo flotátore 30 minát miešala,potom sa přidalo 4 ml zmáčadla a pustil savzduch. Po 10 minátach flotácie sa flotátorvypol. Vo flotátore zostalo 20,5 1 odpadovejvody s koncentráciou paládia 0,20 mg/l.Příklad 2
Do dvojkomorového flotátora o objemekomory 12 1 sa čerpala odpadová voda zne-čistěná organickými látkami s koncentrá-ciou 2,51 mg Pd/1, teplota t = 50 °C a pH == 3,9, rýchlosťou 1,4 1/min. Súčasne sa při-dávala suspenzia aktívneho uhlia v roztokuamónnej soli 2-merkaptobenztiazolu s nasle-dovným zložením: 2-MBT — 4,42 % hmotnosti, aktivně uhlie8,1 % hmotnosti, zmáčadlo 2,5 % hmotnos-ti, rýchlostou 4 ml/min. Flotačná pěna sazachytávala na nuči. Odpadová voda po flo-tácii mala priemerný obsah Pd 0,38 mg/l,t. j. účinnost bola 84,86 %.

Claims (1)

  1. 242349 P R E D Μ Ε Τ Spósob izolácie paládia z odpadových vodpo katalytické] hydrogenácii vyznačujúci satým, že na odpadové vody chemicky upra-vené na hodnotu pH < 6 sa posobí vodo- vý nálezu rozpustnou sofou 2-merkaptobenztiazolu zapřítomnosti koagulačného činidla, pričomvzniknutá zrazenina obsahujúca paládiumsa separuje.
CS853093A 1985-04-29 1985-04-29 Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii CS242349B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853093A CS242349B1 (cs) 1985-04-29 1985-04-29 Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853093A CS242349B1 (cs) 1985-04-29 1985-04-29 Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS309385A1 CS309385A1 (en) 1985-08-15
CS242349B1 true CS242349B1 (cs) 1986-04-17

Family

ID=5370013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS853093A CS242349B1 (cs) 1985-04-29 1985-04-29 Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS242349B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS309385A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4405464A (en) Process for the removal of selenium from aqueous systems
US4332687A (en) Removal of complexed heavy metals from waste effluents
CA2077460C (en) Waste water treatment process using improved recycle of high density sludge
US5643456A (en) Process for the displacement of cyanide ions from metal-cyanide complexes
CA1187216A (en) Reduction of metal content of treated effluents
US4087359A (en) Process for removing mercury and mercury salts from liquid effluents
AU605992B2 (en) Process for the treatment of effluents containing cyanide and toxic metals, using hydrogen peroxide and trimercaptotriazine
Namasivayam et al. Recycling of industrial solid waste for the removal of mercury (II) by adsorption process
CN105481202A (zh) 一种不锈钢酸洗废水处理系统及处理方法
RU2125972C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
CS242349B1 (cs) Sposob izolácie paládia z odpadových vod po katalytické] hydrogenácii
RO86780B (ro) PROCEDEU PENTRU îNLATURAREA COMPUSILOR DE METALE GRELE DIN NAMOLURILE REZULTATE LA TABACARII
JPH11235595A (ja) ホウ素含有排水の処理方法
JPH03186393A (ja) フッ素含有排水の処理方法
RU2523465C1 (ru) Способ получения сорбента на основе сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
RU2689576C1 (ru) Способ очистки высокомутных мышьяксодержащих сточных вод
KR100237313B1 (ko) 키틴 잔테이트 또는 키토산 잔테이트를 이용한 중금속 제거용 수처리제 및 그 수처리 방법
SU1696399A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
CN115837270B (zh) 一种除氟吸附剂及其制备方法、酸性废水除氟的方法
RU2792510C1 (ru) Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром
RU2170708C1 (ru) Способ получения реагента для нейтрализации и очистки сточных вод
SU1726008A1 (ru) Сорбент дл очистки сточных вод
SU812751A1 (ru) Способ очистки кислых сточныхВОд OT Мышь КА
RU2026736C1 (ru) Способ получения сорбента для извлечения ртути
RU1835387C (ru) Способ переработки хлоридных растворов, содержащих примеси кальци и магни