PL49062B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL49062B1 PL49062B1 PL104615A PL10461564A PL49062B1 PL 49062 B1 PL49062 B1 PL 49062B1 PL 104615 A PL104615 A PL 104615A PL 10461564 A PL10461564 A PL 10461564A PL 49062 B1 PL49062 B1 PL 49062B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- ion exchanger
- water
- coal
- sulfur dioxide
- exchanger
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 26
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 10
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 claims description 6
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims description 3
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 3
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims description 3
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims description 3
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 7
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 5
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 5
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 4
- 150000001339 alkali metal compounds Chemical class 0.000 description 3
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N Na2O Inorganic materials [O-2].[Na+].[Na+] KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L sulfite Chemical compound [O-]S([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910001413 alkali metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 159000000001 potassium salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Description
Opublikowano: 25.11.1965 49062 KI. 1 a, 37 MKP bm.UKD g$ Twórca wynalazku: dr inz. Kazimierz Tomków Wlasciciel patentu: Glówny Instytut Górnictwa, Katowice (Polska) jUr2^ EIBLlOTEKA.M tummmt\ urn* Sposób usuwania metali alkalicznych zwiazanych z substancja organiczna i nieorganiczna zasolonych wegli brunatnych Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania zwiazków metali alkalicznych, sodu i potasu, zwia¬ zanych z organiczna i nieorganiczna substancja za¬ solonych wegli brunatnych, w celu otrzymania pa¬ liwa przydatnego do energetycznej i chemicznej utylizacji.Zasolony wegiel brunatny jest to wegiel wyka¬ zujacy ponizej 1% Na20 lub nawet 0,5% Na20 w przeliczeniu na substancje sucha. Wegiel taki jest nieprzydatny do procesu spalania energetycznego, wskutek tworzenia sie nalotów i szkliw na po¬ wierzchniach grzewczych kotlów, co powoduje szybko silny spadek ich wydajnosci i duze trudno¬ sci przy oczyszczaniu. Dotyczy to równiez spalania pólkoksu uzyskanego przy wytlewaniu zasolonego wegla brunatnego. Wegiel zasolony utrudnia rów¬ niez przeprowadzenie procesu zgazowania wskutek wytwarzania osadów w aparaturze gazogenerato- rów. Brykiety wyprodukowane z wegla zasolonego maja obnizona wodoodpornosc i sa malo wytrzy¬ male na dzialanie wilgoci atmosferycznej. Dla energetycznej i chemicznej utylizacji wegla bru¬ natnego zasolonego, szczególne znaczenie ma usu¬ niecie metali alkalicznych zwiazanych z substan¬ cja organiczna, glównie huminowa, tych wegli.Dotychczas usuwanie zwiazków metali alkalicz¬ nych z substancji organicznych zasolonych wegli brunatnych polaczone bylo z szeregiem trudnosci, wad i niedomagan. Próbowano na przyklad zasolo¬ ny wegiel brunatny traktowac rozcienczonymi roz- lo 15 20 25 30 tworami kwasu solnego, siarczanu magnezu, lub tez poddawano go elektrodiolizie, a nastepnie uwolnione metale alkaliczne lugowano woda. Spo¬ sób ten jednak nie. nadaje sie do zastosowania na skale przemyslowa i jest nie oplacalny przy prze¬ robie duzych mas wegla, gdyz wymaga zuzycia du¬ zej ilosci odczynników chemicznych. Znany sposób usuwania zwiazków metali, przez dzialanie roz¬ cienczonym roztworem kwasu solnego i usiiwanie powstalego chlorku sodu za pomoca pary wodnej pod cisnieniem, równiez nie moze znalezc prak¬ tycznie przemyslowego zastosowania i jest nie oplacalny, poniewaz wymaga stosowania aparatury kwasoodpornej, zwiekszonego cisnienia procesu i zuzycia pary wodnej. Znany jest wreszcie sposób polegajacy na dekationizacji dezalkalizacji sub¬ stancji organicznej wegla zasolonego, za pomoca roztworów kwasnego siarczynu i siarczynu wap¬ niowego lub magnesowego, zawierajacych dwutle¬ nek siarki, wzglednie mieszanine tych soli, lub tez za pomoca gazów spalinowych i wody, albo tez w koncu za pomoca gazów spalinowych i kwasnych wodnych roztworów roli wapniowych i magnezo¬ wych. Sposób ten jakkolwiek jest bardziej postepo¬ wy od omówionych na wstepie, bowiem wymaga stosowania tanszych odczynników, i nie wymaga aby proces odbywal sie przy podwyzszonej tempe¬ raturze, nie mniej jednak jest jeszcze drogi i skom¬ plikowany przy zastosowaniu go na skale przemy¬ slowa, przy czym ilosc odprowadzanych scieków 4906249062 jest tutaj stosunkowo duza, co jest dodatkowa ujemna strona tego sposobu.Sposób usuwania zwiazków metali alkalicznych wedlug wynalazku jest pozbawiony wad i niedoma- gan wystepujacych w dotychczasowych sposobach.Istota sposobu polega na tym, ze zasolony wegiel brunatny po rozdrobnieniu przemywa sie wcda przeplywajaca w obiegu zamknietym, przy czym w ukladzie obiegu znajduje sie syntetyczny wy¬ mieniacz jonowy, kwasny albo slabo kwasny. Na¬ stepuje wówczas wymiana jonowa metali alkalicz¬ nych substancji organicznej i nieorganicznej wegla, wskutek której metale te zostaja zwiazane z wy¬ mieniaczem jonowym. Sposób nadaje sie do prze¬ myslowego uzdatnienia duzych ilosci wegla zaso¬ lonego, poniewaz nie wymaga stalego zuzycia od¬ czynników chemicznych i duzej ilosci wody prze¬ myslowej, nie zachodzi koniecznosc stosowania podwyzszonych cisnien i temperatury, a poza tym ilosc odprowadzanych scieków jest bardzo mala.Podczas procesu maleje pH wody obiegowej wskutek wymiany jonowej soli nieorganicznych z wytworzeniem kwasów, co ulatwia dalsza wy¬ miane jonowa soli organicznych. Proces ten prze¬ biega z duza szybkoscia w zwyklej temperaturze i prowadzi w krótkim czasie do usuniecia me¬ tali alkalicznych z substancji organicznej i nie¬ organicznej wegla zasolonego, ponizej dopuszczal¬ nych dla utylizacji normatywów ilosci Na20.Wymieniacz jonowy stosowany w procesie nie ulega w zasadzie stalemu zuzyciu, poniewaz mo¬ ze byc wielokrotnie poddany regeneracji, co jest wazna cecha wynalazku pozwalajaca na obnize¬ nie kosztów procesu. Regeneracje wymieniacza jo¬ nowego (jonitu) kwasnego albo slabo kwasnego stosowanego do usuwania metali alkalicznych z wegli brunatnych, przeprowadza sie w ten spo- 10 15 20 30 35 sób, ze przez wymieniacz przetlacza sie roztwory wodne dwutlenku siarki. Mozna równiez zregene¬ rowac ten wymieniacz, przez przetloczenie przez niego gazów spalinowych zawierajacych dwutle-^ nek siarki i wode równoczesnie, lub na przemian.Woda obiegowa z przeprowadzonego jednokrot¬ nie procesu, moze byc ponownie zastosowana do przerobu dalszych partii surowego wegla brunat¬ nego, co jest istotna cecha a jednoczesnie zaleta sposobu wedlug wynalazku, doprowadzajaca do maksymalnego ograniczenia zuzycia wody obie¬ gowej. Scieki powstaja tylko w procesie regene¬ racji wymieniacza jonowego, jednak objetosc tych scieków jest bardzo mala, co jest dodatkowa za¬ leta wynalazku. Ze scieków tych mozna dalej wy¬ odrebnic sole sodowe i potasowe w stanie stalym. PL
Claims (3)
- Zastrzezenia patentowe 1. Sposób usuwania metali alkalicznych zwiaza¬ nych z substancja organiczna i nieorganiczna zasolonych wegli brunatnych, znamienny tym, ze rozdrobniony wegiel przemywa sie woda w obiegu zamknietym zawierajacym syntetyczny wymieniacz jonowy (jonit) kwasny lub slabo- kwasny, który poddaje sie regeneracji.
- 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze do regeneracji wymieniacza stosuje sie wodny roztwór dwutlenku siarki, który przetlacza sie przez wymieniacz jonowy.
- 3. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 2, znamien¬ na tym, ze stosuje sie gazy spalinowe zawiera¬ jace dwutlenek siarki i wode równoczesnie lub naprzemian, które przetlacza sie przez wymie¬ niacz jonowy. Bi B LI OTElCTft lUr r*ego| IPatikisi Ulewam lulwi ZG „Ruch" W-wa, zam. 1776-64 naklad 250 egz. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL49062B1 true PL49062B1 (pl) | 1964-12-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4305726A (en) | Method of treating coal to remove sulfur and ash | |
| US2914474A (en) | Removal of fluorides from industrial waste waters | |
| JPS60213895A (ja) | 陽イオン交換樹脂及び/又は陰イオン交換樹脂より成る放射性廃棄物のビチユーメン処理法 | |
| PL49062B1 (pl) | ||
| US2000197A (en) | Method of treating water | |
| DE60031455T2 (de) | Verfahren zur behandlung von bodenasche aus müllverbrennungsanlagen | |
| US2312449A (en) | Cationic exchange material | |
| SU1766846A1 (ru) | Способ ум гчени воды | |
| US2171199A (en) | Process for purification of laundry waste | |
| SU810612A1 (ru) | Способ дехлорировани воды | |
| SU1357362A1 (ru) | Способ извлечени меди из отработанных растворов химического меднени | |
| Sibanda et al. | Softening Of Hard Water Using Activated Charcoal Derived Coconut Shells | |
| SU947087A1 (ru) | Способ обработки кислых железосодержащих сточных вод | |
| PL235943B1 (pl) | Sposób usuwania metali ze ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin | |
| JPH02218417A (ja) | 排煙ガス中の硫化水素の除去法 | |
| EP0060354A1 (en) | Method of treating coal to remove sulphur and ash | |
| US2171197A (en) | Process for purification of laundry waste | |
| JP2002243134A (ja) | 廃液処理方法 | |
| US2298707A (en) | Process for removing dissolved silica from water | |
| DE2707935C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Rauchgasen und anderen Abgasen, die Schwefeldioxid enthalten | |
| RU2049063C1 (ru) | Способ переработки на гипс концентрированного сульфит-сульфатного раствора | |
| SU1502080A1 (ru) | Способ регенерации слабоосновного анионита | |
| CA1140880A (en) | Method of treating coal to remove sulphur and ash | |
| RU1775359C (ru) | Способ модифицировани клиноптилолита | |
| RU1768521C (ru) | Способ обессоливани воды |