RU2501868C2 - Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами - Google Patents

Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами Download PDF

Info

Publication number
RU2501868C2
RU2501868C2 RU2012112525/02A RU2012112525A RU2501868C2 RU 2501868 C2 RU2501868 C2 RU 2501868C2 RU 2012112525/02 A RU2012112525/02 A RU 2012112525/02A RU 2012112525 A RU2012112525 A RU 2012112525A RU 2501868 C2 RU2501868 C2 RU 2501868C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
extraction
aqueous solution
vegetable oils
lead ions
aqueous
Prior art date
Application number
RU2012112525/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012112525A (ru
Inventor
Лидия Алексеевна Воропанова
Виктория Петровна Пухова
Original Assignee
Лидия Алексеевна Воропанова
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 Лидия Алексеевна Воропанова filed Critical Лидия Алексеевна Воропанова
Priority to RU2012112525/02A priority Critical patent/RU2501868C2/ru
Publication of RU2012112525A publication Critical patent/RU2012112525A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501868C2 publication Critical patent/RU2501868C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу экстракции ионов свинца из водных растворов и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков. Способ включает контактирование экстрагента и водного раствора, перемешивание смеси, отстаивание и разделение органической и водной фаз. При этом контактирование экстрагента и водного раствора осуществляют с использованием в качестве экстрагента растительных масел. Процесс ведут при отношении водной (В) к органической (О) фазе В:О≤7, pH 9-13 и регулировании величины рН в течение не более 1,5 часов. Технический результат заключается в высокой степени эффективности извлечения свинца из водных растворов с одновременной экономичностью и безопасностью процесса. 6 ил., 2 табл., 5 пр.

Description

Способ экстракции свинца из водных растворов относится к области извлечения веществ органическими экстрагентами из водных растворов и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков.
Известны способы переработки свинцовых руд гидрометаллургическими методами, используя осаждение цинка на более активном металле; используют также электролитический метод или ионообменные смолы [Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия, том 1 - М: Мир, 1971, с.430-431].
Недостатком способов является их сложность, небольшой масштаб переработки, в основном, промпродуктов.
Наиболее близким техническим решением является способ [Патент 2134728 РФ, 1999, С22В, 3/26] экстракции ионов свинца из водных растворов при pH 4-8 смесью олеиновой кислоты и триэтаноламина в течение не более часа.
Недостатком способа является относительная дороговизна используемых экстрагентов.
Задачей изобретения является использование экономичного и эффективного способа для извлечения ионов свинца из водных растворов.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в экономичности и эффективности извлечения ионов свинца из водных растворов.
Этот технический результат достигается тем, что в известном способе экстракции свинца из водного раствора, включающем контактирование экстрагента и раствора, перемешивание смеси, отстаивание и разделение фаз, экстракцию осуществляют из водного раствора растительными маслами при отношении водной (B) к органической (O) фазы B:O≤7, pH 9-11 и регулировании величины pH в течение не более 1,5 часов.
Сущность способа поясняется данными фиг.1-6, в которых указаны концентрация ионов свинца в исходных растворах, время экстракции при заданной величине pH, концентрация свинца и величина pH в осветленной водной фазе, коэффициент распределения, рассчитываемый как отношение равновесных концентраций свинца в органической и водной фазах.
Перемешивание и поддержание заданного значения pH осуществляли до тех пор, пока в дальнейшем кислотно-основные характеристики системы изменялись незначительно. Заданное значение pH поддерживали в течение 1-3 ч, в дальнейшем величина pH изменялась незначительно. По достижении равновесия между органической и осветленной водной фазами органическую фазу отделяли от водной, в последней определяли величину pH и остаточную концентрацию цинка. Для поддержания заданного значения pH раствора в процессе экстракции в качестве нейтрализаторов использовали растворы щелочи NaOH и кислоты HNO3.
Используя значения концентраций свинца в водном растворе - исходном и после экстракции, рассчитывали коэффициент распределения цинка D между органической и водной фазами.
Примеры практического применения
Пример 1 (фиг.1)
На фиг.1 дана зависимость остаточной концентрации ионов свинца от величины pH раствора. Экстрагент - оливковое масло, С0=5,1 г/дм3, время экстракции не более часа, O:B=1:3, t=20°C. Экстракция осуществляется при pH 9-13. Лучшие результаты экстракции получены при pH 11, D=38,36. При pH 8 образуются осадки. При pH >11 на дне стакана образуется налет.
Пример 2 (фиг.2)
На фиг.2 дана зависимость остаточной концентрации ионов свинца от отношения B:O. Экстрагент - оливковое масло, С0=5,24 г/дм3, время экстракции - сутки, pH 11, t=20°C. Экстракция осуществляется при B:O≤7 (график 1). При B:O≤8 образуются осадки (график 2), при этом остаточная концентрация включала сумму концентраций ионов свинца в растворе и в осадке.
Пример 3 (фиг.3, табл.1)
На фиг.3 дана зависимость остаточной концентрации ионов свинца от времени и начальной концентрации С0, г/дм3: 3,4; 8,3; 11,6; 16,1. Экстрагент - оливковое масло, O:B=1:3, pH 11, t=20°C. Экстракция осуществляется за время не более 1,5 часа.
Данные табл.1 для различных исходных концентраций характеризуют зависимости С=f(τ), ln(C0/C)=f(τ), 1/C=f(τ), 1/C2=f(τ).
Таблица 1
Коэффициент корреляции для зависимостей С=f(τ), ln(C0/C)=f(τ), 1/С=f(τ), 1/C2=f(τ), полученных по данным фиг.3
C0, г/дм3 R2
С=f(τ) ln(C0/C)=f(τ) 1/C=f(τ) 1/C2=f(τ)
3,41 0,562 0,783 0,986 0,977
5,41 0,531 0,743 0,981 0,969
8,28 0,655 0,949 0,955 0,847
11,58 0,565 0,871 0,991 0,963
16,13 0,539 0,961 0,977 0,928
Из данных табл.1 следует, что функции 1/С=f(τ) линейны и имеют вид
Figure 00000001
где K - константа скорости процесса.
Уравнение (2) описывает второй порядок процесса.
По данным фиг.3 рассчитаны значения К в уравнении (1):
C0, г/дм3 3,41 5,41 8,28 11,58 16,13
K, дм3·г-1·мин-1 0,069 0,056 0,056 0,010 0,006
В интервале исходных концентраций С0=3,41-16,13 г/дм3 с увеличением концентрации скорость процесса убывает.
Пример 4 (фиг.4, фиг.5, табл.2)
На фиг.4 дана зависимость остаточной концентрации ионов свинца от времени экстракции и температуры t=15, 20, 35°C. Экстрагент - оливковое масло, C0=5,6-6,1 г/дм3, pH 11, O:B=1:3. Экстракция осуществляется за время не более 60 мин.
Данные табл.2 для различных температур характеризуют зависимости С=f(τ), ln(C0/C)=f(τ), 1/С=f(τ), 1/С2=f(τ).
Таблица 2
Коэффициент корреляции для зависимостей С=f(τ), ln(C0/C)=f(τ), 1/С=f(τ), 1/С2=f(τ), полученных по данным фиг.4
T, K R2
С=f(τ) ln(C0/C)=f(τ) 1/C=f(τ) 1/C2=f(τ)
288 0,646 0,924 0,973 0,868
293 0,599 0,889 0,983 0,879
308 0,564 0,852 0,988 0,888
По данным фиг.4 рассчитаны значения K в уравнении (1):
t, °C 15 20 35
K, дм3·моль-1·мин-1 9,19 12,14 14,79
В интервале температур t=15-35°C увеличением температуры скорость процесса увеличивается.
На фиг.5 по данным фиг.4 показана зависимость lnK=f(103/T) ионов свинца для температур t=15, 20, 35°C (Т=288, 293, 308°K). Экстрагент - оливковое масло, С0=6,12 г/дм3, pH 11, O:B=1:3.
По данным фиг.5 для уравнения Аррениуса вида
lnk=lnk0-E/RT,
где lnk0 - предэкспонента,
E - энергия активации процесса экстракции, Дж/моль,
R=8,314 Дж/(моль·градус) - универсальная газовая постоянная, рассчитана энергия активации, равная E=15,76 кДж/моль.
Исходя из кинетического анализа реакции, можно предположить, что второй порядок процесса и величина энергии активации Е=15,76 кДж/моль свидетельствуют о том, что, вероятно, процесс экстракции ионов свинца растительным маслом лежит в кинетической области и лимитируется образованием комплекса ионов цинка с составляющими экстрагента, который сольватируется в органическую фазу.
Пример 5 (фиг.6)
На фиг.6 дана зависимость коэффициента распределения D от вида растительного масла: 1 - абрикосовое, 2 - тыквенное, 3 - кедровое, 4 - соевое, 5 - виноградное, 5 - виноградное, 6 - кукурузное, 7 - грецкого ореха, 8 - подсолнечного, 9 - льняного, 10 - оливкового. Условия экстракции: O:B=1:3, pH 11, С0=5 г/дм3, t=20°C.
Высокие показатели экстракции получены для тыквенного, грецкого ореха и подсолнечного масла (D>20), остальные масла имеют более высокие показатели (D>40).
Комплекс ионов свинца в экстракте имеет желтый, а осадки гидроксидов - белый цвет.
Высокие показатели экстракции получены, вероятно, потому, что в составе растительных масел содержатся олеиновая кислота и другие компоненты, способные экстрагировать ионы тяжелых металлов. Растительные масла - это насыщенные и ненасыщенные (с одной, двумя и тремя двойными связями) одноосновные органические кислоты с неразветвленной углеродной цепью и четным числом углеродных атомов (преимущественно C16 и C18). Так, содержание олеиновой кислоты, % мас.: в подсолнечном масле 24-40, в кукурузном масле - 30-49, в оливковом масле - около 80, в соевом масле - 23-29.
Кроме того, в растительных маслах обнаружены в небольших количествах жирные кислоты с нечетным числом углеродных атомов (от C15 до C23).
Высокие показатели экстракции ионов цветных металлов растительными маслами свидетельствуют также о том, что в зоне влияния промышленных предприятий ионы цветных металлов могут накапливаться в растениях из почвы, особенно при сбросе неочищенных промышленных сточных вод. Это говорит о высокой экологической опасности для растений и животных ионов цветных металлов, попадающих в почву в результате деятельности промышленных предприятий.
По сравнению с прототипом предлагаемый способ экономичен за счет использования недорогого и эффективного экстрагента.

Claims (1)

  1. Способ экстракции ионов свинца из водного раствора, включающий контактирование экстрагента и водного раствора, перемешивание смеси, отстаивание и разделение органической и водной фаз, отличающийся тем, что контактирование экстрагента и водного раствора осуществляют с использованием в качестве экстрагента растительных масел при отношении водной (В) к органической (О) фазе В:O≤7, pH 9-13 и регулировании величины pH в течение не более 1,5 ч.
RU2012112525/02A 2012-03-30 2012-03-30 Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами RU2501868C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112525/02A RU2501868C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112525/02A RU2501868C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012112525A RU2012112525A (ru) 2013-10-10
RU2501868C2 true RU2501868C2 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49302593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112525/02A RU2501868C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2501868C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0023428A1 (en) * 1979-07-30 1981-02-04 The British Petroleum Company p.l.c. Liquid-liquid process for extracting metals using organo-phosphorous compounds
US5393892A (en) * 1993-05-07 1995-02-28 Ibc Advanced Technologies, Inc. Processes for removing, separating and concentrating lead, thallium, alkali metals, alkaline earth metals from concentrated matrices using macrocyclic polyether cryptand ligands bonded to inorganic supports
RU2114199C1 (ru) * 1997-04-02 1998-06-27 Воропанова Лидия Алексеевна Способ экстракции ионов из растворов
RU2134728C1 (ru) * 1998-03-10 1999-08-20 Воропанова Лидия Алексеевна Способ экстракции свинца из водных растворов
RU2169601C2 (ru) * 1998-03-23 2001-06-27 Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. Способ удаления иона свинца (варианты)
CA2396839A1 (en) * 2001-08-14 2003-02-14 Centaur Mining Exploration Limited Lead, zinc and manganese recovery from aqueous solutions

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0023428A1 (en) * 1979-07-30 1981-02-04 The British Petroleum Company p.l.c. Liquid-liquid process for extracting metals using organo-phosphorous compounds
US5393892A (en) * 1993-05-07 1995-02-28 Ibc Advanced Technologies, Inc. Processes for removing, separating and concentrating lead, thallium, alkali metals, alkaline earth metals from concentrated matrices using macrocyclic polyether cryptand ligands bonded to inorganic supports
RU2114199C1 (ru) * 1997-04-02 1998-06-27 Воропанова Лидия Алексеевна Способ экстракции ионов из растворов
RU2134728C1 (ru) * 1998-03-10 1999-08-20 Воропанова Лидия Алексеевна Способ экстракции свинца из водных растворов
RU2169601C2 (ru) * 1998-03-23 2001-06-27 Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. Способ удаления иона свинца (варианты)
CA2396839A1 (en) * 2001-08-14 2003-02-14 Centaur Mining Exploration Limited Lead, zinc and manganese recovery from aqueous solutions

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОРОПАНОВА Л.А. Теория, методы и практика извлечения цветных металлов из слабоконцентрированных растворов при комплексной переработке руд // Диссертация на соиск. уч. степ. д.т.н. - Владикавказ: 2003, стр.148-150. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012112525A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110035829A (zh) 抑制剂组合物及用于在硫化物矿石的浮选期间抑制脉石硫化物矿物的方法
RU2581316C1 (ru) Способ селективной экстракции железа (iii) и цинка (ii) из водных растворов трибутилфосфатом
Gromov et al. Regeneration of sulfuric acid from electrolyte waste of the copper-smelting plant using solvent extraction
RU2501868C2 (ru) Экстракция ионов свинца из водных растворов растительными маслами
RU2623948C1 (ru) Способ комплексной переработки пиритных огарков
RU2499063C2 (ru) Экстракция ионов цинка из водных растворов растительными маслами
RU2481409C1 (ru) Экстракция меди из водных растворов растительными маслами
Cheremisina et al. Comparison of extraction methods for extraction of iron, aluminum, manganese and titanium using carboxylic acids and natural vegetable oils from water-salt systems
Kherfan Extraction of cadmium from phosphoric acid by trioctylphosphine oxide/kerosene solvent using factorial design
CN107384471B (zh) 一种无磷原油金属脱除剂
RU2427657C1 (ru) Селективное извлечение вольфрама ( vi ) из растворов катионов тяжелых металлов
CN104211249A (zh) 氨基苯酚类废水的处理方法
RU2571743C1 (ru) Экстракция ионов цинка (ii) из водных растворов трибутилфосфатом
RU2576569C2 (ru) Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов
CN103571523B (zh) 一种原油络合脱钙剂组合物及其应用
Aidi et al. Thermodynamics of the extraction of Cu (II) with capric acid in cyclohexane
JP4809382B2 (ja) 無電解Niめっき廃液からのNiの回収方法
Quang et al. Preliminary study on separation of rare earth metals from leach solution of discarded fluorescent powder by solvent extraction
RU2698083C1 (ru) Способ селективного извлечения железа (iii) и марганца (ii) из водных растворов
CN109850976A (zh) 对氨基苯甲酸工艺废水中的对氨基苯甲酸的回收处理方法
RU2702182C1 (ru) Способ селективного извлечения цинка (ii) и марганца (ii) из водных растворов
RU2607284C1 (ru) Способ экстракции ионов из водных растворов
RU2416571C1 (ru) Способ получения висмута цитрата
Mohapatra et al. Recovery of boron from wastewater using 2, 2, 4-trimethyl-1, 3-pentanediol in carbon tetrachloride
RU2405049C1 (ru) Способ извлечения из водных сульфатных растворов ионов вольфрама(vi) и/или молибдена (vi)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140331