CS260835B1 - Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů - Google Patents

Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů Download PDF

Info

Publication number
CS260835B1
CS260835B1 CS869900A CS990086A CS260835B1 CS 260835 B1 CS260835 B1 CS 260835B1 CS 869900 A CS869900 A CS 869900A CS 990086 A CS990086 A CS 990086A CS 260835 B1 CS260835 B1 CS 260835B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sorption
cylindrical vessel
poisons
ion exchange
annular electrodes
Prior art date
Application number
CS869900A
Other languages
English (en)
Other versions
CS990086A1 (en
Inventor
Ivo Pechacek
Original Assignee
Ivo Pechacek
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 Ivo Pechacek filed Critical Ivo Pechacek
Priority to CS869900A priority Critical patent/CS260835B1/cs
Publication of CS990086A1 publication Critical patent/CS990086A1/cs
Publication of CS260835B1 publication Critical patent/CS260835B1/cs

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Řešení ae týká elektrolytického zařízení pro regeneraci ionxu od sorpčních jedů, které je tvořeno válcovou nádobou, která je v horní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici a v dolní části je připojena k sepařátoru iojjexu. Válcová nádoba je vytvořena z alespoň dvou prstencových elektrod, které jsou navzájem oddělené izolačními prstenci a prokládané spojené se zdrojem elektrického proudu. Izolační prstenec a prstencové elektrody jsou vzájemně spojeny spojovacími prvky. Válcová nádoba je uložena v plášti.

Description

Vynález se týká elektrolytického zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů, začleněného v technologické lince zpracování rud mezi poslední eluční kolonou a separátorem ionexu.
Sorpční jedy se z ionexu odstraňují pomoci chemických metod β použitím selektivních činidel, případné spolu s fyzikálním působením. K odstranění každého sorpčního jedu je třeba použítjúzce selektivní chemickou sloučeninu v závislosti na typu ionexu a zároveň na typu sorpčního jedu. Takto prováděný proces regenerace není dokonalý a má za následek bud pouze částečné odstranění sorpčních jedů, nebo může vést i k chemickému poěkození aktivního povrchu ionexu.
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno válcovou nádobou, která je v horní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici a v dolní části je připojena k separátoru ionexu. Válcová nádoba je vytvořena z alespoň dvou prstencových elektrod, které jsou navzájem oddělené izolačními prstenci a prokládané spojené se zdrojem elektrického proudu. Izolační prstence a prstencové elektrody jsou vzájemně spojeny spojovacími prvky. Výhodným provedením vynálezu je, že válcová nádoba je uložena v pláěti, k němuž je společně se soustavou prstencových elektrod a izolačních prstenců připojena spojovacími prvky.
Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů podle vynálezu- posiluje účinek chemické sloučeniny působící na sorpční jed a zároveň oslabuje vazbu ostatních sorpčních jedů na ionex, což vede k intenzifikaci celkového odmořovacího účinku bez zvýěení teploty a agresivity prostředí.Prodlužuje se tak životnost ionexu a zvyšuje se jeho sorpční kapacita.
Ma přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněn jeden příklad provedení zařízení podle vynálezu.
- 2 260 835
Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu je tvořeno válcovou nádobou 20. která je v horní části napojena na turbulentní cyklonovou hlavici JO. Turbulentní cyklonová hlavice 30 je přes vstup 31 ionexu spojena s poslední elutní kolonou technologické linky zpracování rud. V dolní tásti je válcová nádoba 20 přes dno 25 spojena se separátorem 50 ionexu. Válcová nádoba JO, mající aktivní zónu 23. je tvořena systémem dvou a více prstencových elektrod 21. oddělených od sebe izolačními prstenci 22. Počet prstencových elektrod 21 je dán požadovaným průtokem suspenze ioáku a stupněm intenzifikace. Prstencové elektrody 21 a izolační prstence 22 jsou navzájem spojeny pomocí izolovaného spojovacího prvku 11. Prstencové elektrody jsou prokládaná spojeny se zdrojem £0 elektrického proudu. Válcová nádoba 20 je vložena v pláěti 10. k němuž je uchycena spojovacími prvky 11.
Ionex po desorpci prochází vstupem 31 do turbulentní cyklonová hlavice JO, kde dochází vlivem turbulence k přemístění ionexu z celého objemu suspenze přibližně do osy válcové nádoby 20. Zároveň dochází k vířivému otáčivému pohybu v rovině kolmé na směr průtoku aktivní zónou 23. Intenzifikačního účinku v aktivní zóně 23 se dosahuje pomocí průchodu elektrického proudu, který prostřednictvím prstencových elektrod 21 dodává regulovatelný zdroj 40 elektrického proudu. Je možno volit stejnosměrný nebo střídavý proud a regulovat jej podle typu ionexu, odmořovacího činidla a stupně účinku v aktivní zóně 23. Po všestranné expozici zrn ionexu v aktivní zóně 23 postupuje ionex do dna 25 válcové nádoby 20 a dále do separátoru 50 ionexu.

Claims (2)

1. Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů, začleněné v technologické lince zpracování rud mezi poslední eluční kolonou a separátorem ionexu, vyznačené tím, že je tvořeno válcovou nádobou (20), která je v hor ní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici (30) a v dolní části je připojena k separétoru (50) ionexu, přičemž válcová nádoba (20) je vytvořena z alespoň dvou prstencových elektrod (21), navzájem oddělených izolačními prstenci (22) a prokládané spojených se zdrojem (40) elektrického proudu, přičemž dále izolační prstence (22) a prstencové elektrody (21) jsou vzájemně spojeny spojovacími prvky (11).
2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že válcová nádoba (20) je vložena v pláěti (10), k němuž je uchycena spojovacími prvky (11).
CS869900A 1986-12-27 1986-12-27 Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů CS260835B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS869900A CS260835B1 (cs) 1986-12-27 1986-12-27 Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS869900A CS260835B1 (cs) 1986-12-27 1986-12-27 Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS990086A1 CS990086A1 (en) 1988-06-15
CS260835B1 true CS260835B1 (cs) 1989-01-12

Family

ID=5447072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS869900A CS260835B1 (cs) 1986-12-27 1986-12-27 Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS260835B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS990086A1 (en) 1988-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3662535D1 (en) Hydrometallurgical process for separating and concentrating gold, platinum and palladium, as well as recovering selenium from electrolytic copper refinery slimes and similar non-metallic materials
FI830590A7 (fi) Lateriittisen malmin happouuton yhteydessä tapahtuva piidioksidin poiston säätö.
US2545239A (en) Recovery of gold or silver
CS260835B1 (cs) Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů
US3240556A (en) Process for the recovery of metal values
GB1450486A (en) Metal particularly gold recovery
GB2039955B (en) Removal of copper ions from aqueous media used in electroplating processes
RU2094512C1 (ru) Способ селективного извлечения урана из руд
CN86101730B (zh) 静电式准液膜分离方法及其装置
CS260836B1 (cs) Elektrolytické bezelektrodové zařízení na regeneraci ionexu od aorpéních jedů
RU2006506C1 (ru) Способ извлечения благородных металлов
YU164282A (en) Process for the selective elimination of arsenic contained in uranium ore during the oxidizing treatment of the ore by means carbonate solution
GB1309971A (en) Ion-exchanger
RU2105725C1 (ru) Способ извлечения ионов из водных растворов
JPS55106510A (en) Magnetic packed tower
Himsley Performance of Himsley continuous ion exchange system
Kholmogorov et al. Separation of Tungsten and Rhenium by Ion Exchange in Processing Rhenium--Tungsten-Containing Raw Material
Raudsepp et al. Iron control in chloride systems
GB1321278A (en) Regeneration of ion-exchange beds
Laxen Carbon-in-pulp in South Africa
SU1407554A1 (ru) Способ подготовки флюорит-доломитовых руд к электрической сепарации
GB836155A (en) Improvements in or relating to ion-exchange processes
SU1212589A1 (ru) Центрифуга
Natarajan Electroleaching Studies on Selective Nickel Dissolution From a Bulk Copper--Nickel Concentrate
RU1831370C (ru) Способ регенерации ионита