RU2523466C1 - Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон - Google Patents

Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон Download PDF

Info

Publication number
RU2523466C1
RU2523466C1 RU2013104533/05A RU2013104533A RU2523466C1 RU 2523466 C1 RU2523466 C1 RU 2523466C1 RU 2013104533/05 A RU2013104533/05 A RU 2013104533/05A RU 2013104533 A RU2013104533 A RU 2013104533A RU 2523466 C1 RU2523466 C1 RU 2523466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
sorbent
carrier
fibers
iron hydroxide
Prior art date
Application number
RU2013104533/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Асхатович Мазитов
Алексей Николаевич Финатов
Ирина Леонидовна Финатова
Александра Петровна Орлова
Original Assignee
Леонид Асхатович Мазитов
Алексей Николаевич Финатов
Ирина Леонидовна Финатова
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 Леонид Асхатович Мазитов, Алексей Николаевич Финатов, Ирина Леонидовна Финатова filed Critical Леонид Асхатович Мазитов
Priority to RU2013104533/05A priority Critical patent/RU2523466C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523466C1 publication Critical patent/RU2523466C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению сорбентов, которые могут быть использованы в процессах очистки вод, содержащих фтор и другие загрязнители. Сорбенты получают взаимодействием сернокислого железа и гидроксида кальция в водной среде, содержащей фибриллированные целлюлозные волокна. Образующиеся в результате взаимодействия частицы гидроксида железа и сульфата кальция иммобилизуются на волокнах с образованием сорбента. Изобретение обеспечивает повышенное содержания активной фазы в сорбенте. 1 з.п. ф-лы, 4 пр.

Description

Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
Способ относится к технологиям химического осаждения из водных растворов трудно растворимых неорганических соединений на различные подложки-носители и может быть использован в процессах очистки сточных и природных вод, содержащих фтор и другие загрязнители.
Известен способ получения тонкослойных неорганических сорбентов на носителе из целлюлозных волокон (Н.Д.Бетенков, «Применение тонкослойных неорганических сорбентов в гидрометаллургии и радиохимии», Межвузовский сборник научных трудов, Пермский политехнический институт, 1980 г., стр.115-120). В этом способе из волокон древесной целлюлозы готовят носитель в виде гранул размером 0,2-0,5 мм. При получении сорбентов на основе гидроксида железа гранулы диспергируют в водном растворе соли железа. Дисперсию обрабатывают щелочным реагентом-осадителем, например NaOH. В результате реакций образуются и выделяются в виде твердой фазы частицы трудно растворимого гидроксида железа, которые иммобилизуются на носителе с образованием частиц сорбента, состоящего из целлюлозных волокон в виде гранул, и частиц гидроксида железа. По мнению авторов осажденные частицы образуют на гранулах тонкий слой с хорошей его адгезией к подложке.
Частицы сорбента отделяют от жидкой фазы отстаиванием или фильтрацией.
Недостаток способа заключается в том, что полученные по нему сорбенты имеют низкое содержание активного компонента (АК) в виде гидроксида железа (5-30 мг на 1 г сорбента). Вследствие этого, основное назначение таких сорбентов - это извлечение из растворов веществ в разбавленном и ультраразбавленном состоянии, когда полное использование ионообменной емкости недостижимо.
Новыми техническими результатами от использования предлагаемого изобретения являются повышение содержания активного компонента в сорбенте и, соответственно, его емкости, а также расширение областей его использования, например, для очистки воды от сероводорода, сульфидов и фтора или фосфатов и фтора.
Указанные результаты достигаются тем, что в способе получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на частицах носителя из целлюлозных волокон, включающем приготовление исходной водной дисперсии, содержащей частицы носителя и растворенное сернокислое железо, обработку ее щелочным реагентом-осадителем с образованием трудно растворимых соединений металлов из ряда, содержащего гидроксид железа, и их иммобилизацией на носителе с образованием частиц сорбента, состоящего из носителя и трудно растворимых соединений металлов, отделение частиц сорбента от жидкой фазы, согласно изобретению в качестве носителя используют фибриллированные целлюлозные волокна, содержащие, в мас.%, не менее 95% волокон с длиной не более 1,20 мм и не менее 55% волокон с длиной не более 0,60 мм, в качестве щелочного реагента используют гидроксид кальция, ряд трудно растворимых соединений металлов дополнительно включает сульфат кальция, при этом сорбент состоит из носителя в виде целлюлозных волокон высокой дисперсности и иммобилизованных ими частиц гидроксида железа и сульфата кальция при их количестве 100-800 мас.ч. в расчете на 100 мас.ч. волокон, а сернокислое железо и гидроксид кальция берут в их стехиометрически равных количествах.
Фибриллированные целлюлозные волокна (ФЦВ) с указанными выше характеристиками обладают в водной их дисперсии очень высокой сорбционной способностью по отношению к образующимся в дисперсии при ее реагентной обработке нерастворимым частицам различных соединений металлов в момент их образования. В наших экспериментах было обнаружено, что сорбционная емкость волокон превышает 1500 мас.ч. соединений металлов на 100 мас.ч. волокон.
Эти волокна в водной среде обладают также высокой активностью к взаимодействию друг с другом и способностью быстро (в 10-20 сек) образовывать даже при низкой концентрации (20-30 мг/л) флокулы и хлопья, хорошо удерживающие пузырьки воздуха и поэтому легко флотируемые к поверхности воды.
Такими же свойствами обладают частицы сорбентов даже при высоком содержании в них частиц соединений металлов - активных компонентов и/или продуктов очистки стоков. Поэтому для выведения частиц из жидкой фазы следует использовать технологию напорной флотации, причем без применения вспомогательных веществ, таких как коагулянты, флокулянты, флотоагенты.
Сорбенты получают с соотношением в них, в мас.ч, активных компонентов (АК)-гидроксида железа и сульфата кальция, к ФЦВ, равным 50-800:100, в зависимости от условий использования сорбента. Соотношение между гидроксидом железа и сульфатом кальция в сорбенте соответствует стехиометрическому равенству в реакционной смеси между ионами железа и кальция.
Способ осуществляют следующим образом. Готовят суспензию ФЦВ, содержащую, в мас %, не менее 95% волокон с длиной не более 1,20 мм и не менее 55% волокон с длиной не более 0,60 мм, с заданной концентрацией. Готовят также растворы сернокислого железа (II) или (III) и суспензию гидроксида кальция с заданными концентрациями.
Для получения сорбента используют установку непрерывного действия, содержащую смеситель, реактор, сатуратор и флотатор.
В смеситель подают при равных объемных скоростях суспензию ФЦВ с их содержанием 150-600 мг/л и раствор сернокислого железа с содержанием соли 111-1965 мг/л. Полученную исходную дисперсию направляют в реактор, в который подают также с такой же объемной скоростью суспензию реагента-осадителя - гидроксида кальция - с его содержанием 45-1095 мг/л. В реакторе в результате реакций образуются 50-1020 мг/л частиц нерастворимых соединений активных компонентов (АК) в виде частиц гидроксида железа и сульфата кальция. Частицы иммобилизуются на ФЦВ с образованием сорбента в количестве 100-1150 мг/л. Далее дисперсию сорбента направляют в сатуратор, насыщают ее воздухом при его давлении 2-3 атм и из сатуратора направляют в камеру флотатора, в которой сорбент выводят из жидкой фазы в виде флотошлама.
Следующие примеры иллюстрируют возможности предлагаемого способа.
Пример 1. В смеситель подают с равными объемными скоростями суспензию ФЦВ, содержащую, в мас. %, не менее 95% волокон с длиной не более 1,20 мм и не менее 55% с длиной волокон не более 0,60 мм, с их содержанием 150 мг/л и раствор FeSO4 с содержанием этой соли 113,5 мг/л и получают исходную дисперсию. Ее направляют в реактор, в который с такой же скоростью подают в качестве осадителя суспензию Ca(ОН)2 с содержанием 49,5 мг/л. В результате реакций в реакторе в качестве АК образуются 20,0 мг/л частиц Fe(OH)2 и 30,3 мг/л частиц CaSO4. Указанные частицы иммобилизуются на ФЦВ с образованием 100,3 мг/л сорбента, в котором соотношение АК : ФЦВ равно 100 :1 00. Сорбент выводят из жидкой фазы методом флотации.
Пример 2. В отличие от примера 1, используют суспензию ФЦВ с их содержанием 600 мг/л, раствор FeSO4 с содержанием соли 1135 мг/л, суспензию Ca(ОН)2 с его содержанием 495 мг/л. В результате реакций в дисперсии в качестве АК образуются частицы Fe(OH)2 в количестве 200 мг/л и CaSO4 в количестве 3О3 мг/л. Частицы иммобилизуются на ФЦВ с образованием 703 мг/л сорбента, в котором соотношение АК : ФЦВ равно 250 : 100.
Пример 3. В отличие от примера 1, используют суспензию ФЦВ с их содержанием 300 мг/л, Fe2(SO4)3 с содержанием соли 1347 мг/л и суспензию Ca(ОН)2 с его содержанием 736,7 мг/л. В результате реакций в дисперсии в качестве АК образуются 240 мг/л частиц Fe(OH)3 и 458,6 мг/л частиц CaSO4 Эти частицы иммобилизуются на ФЦВ с образованием 799 мг/л сорбента, в котором соотношение АК : ФЦВ равно 566 : 100.
Пример 4. В отличие от примера 1 используют суспензию ФЦВ с их содержанием 375 мг/л, раствор Fe2(SC>4)3 с содержанием соли 1964,43 мг/л и суспензию Ca(ОН)2 с его содержанием 1092 мг/л. В результате реакций в дисперсии в качестве АК образуются 350 мг/л частиц Fe(OH)3 и 668,78 мг/л частиц CaSO4. Эти частицы иммобилизуются на ФЦВ с образованием 1143,78 мг/л сорбента, в котором соотношение АК : ФЦВ равно 815 : 100.
В примерах 1-4 жидкая фаза после выведения сорбента содержит в растворенном виде некоторое количество CaSO4. Ее можно использовать в качестве воды для приготовления, например, суспензии Ca(ОН)4 и/или раствора соли железа, и/или суспензии ФЦВ.
Емкость сорбентов по примерам 1-4, в расчете на 1 г сорбента, по фтору равна 87,1, 119,7, 159,6 и 163,2 мг соответственно. Эти же сорбенты могут сорбировать из растворов, содержащих, кроме фтора, соединения восстановленной серы или фосфаты, эти элементы в количествах, пропорционально равных содержанию в сорбентах гидроксида железа. Емкость образцов по сере равна соответственно по примерам, 67,3, 101,8, 150,2 и 152,7 мг или по фосфору (в пересчете на Р2O5) - 99,5,150,6,199,9 и 203,2 мг на г сорбента.

Claims (2)

1. Способ получения сорбента на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон, включающий приготовление исходной водной дисперсии, содержащей частицы носителя в виде фибриллированных целлюлозных волокон, содержащих, в мас.%, не менее 95% волокон с длиной не более 1,20 мм и не менее 55% волокон с длиной не более 0,60 мм, и растворенное сернокислое железо, обработку дисперсии гидроксидом кальция с образованием трудно растворимых частиц гидроксида железа и сульфата кальция и их иммобилизацией на носителе с получением частиц сорбента, отделение частиц сорбента от жидкой фазы, при этом полученный сорбент содержит активные компоненты в виде иммобилизованных на волокнах частицах гидроксида железа и сульфата кальция в количестве 100-800 мас. частей на 100 мас. частей упомянутых волокон.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сернокислое железо и гидроксид кальция берут в их стехиометрически равных количествах.
RU2013104533/05A 2013-02-05 2013-02-05 Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон RU2523466C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104533/05A RU2523466C1 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104533/05A RU2523466C1 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2523466C1 true RU2523466C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51217730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013104533/05A RU2523466C1 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523466C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116832793A (zh) * 2023-06-20 2023-10-03 昆明理工大学 一种工业废水吸附剂及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU806615A1 (ru) * 1978-05-03 1981-02-23 Институт Торфа Ан Белорусской Сср Фильтрующий материал дл очистки сточ-НыХ ВОд OT иОНОВ цВЕТНыХ МЕТАллОВ,НЕфТЕпРОдуКТОВ и СиНТЕТичЕСКиХ пОВЕРХНО-CTHO-АКТиВНыХ ВЕщЕСТВ
SU1754183A1 (ru) * 1990-06-04 1992-08-15 Уральский лесотехнический институт им.Ленинского комсомола Способ очистки газов от сероводорода и диоксида серы
RU2060814C1 (ru) * 1993-02-09 1996-05-27 Научно-производственная фирма "Гальтек", Л.Т.Д. Способ получения сорбента на основе смешанных гидроксидов металлов
RU2082496C1 (ru) * 1994-07-08 1997-06-27 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева Способ получения полимерного органоминерального сорбента
RU2136607C1 (ru) * 1997-10-03 1999-09-10 Уральский научно-исследовательский институт региональных экологических проблем ("УралНИИ "Экология") Способ очистки сточных вод от мышьяка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU806615A1 (ru) * 1978-05-03 1981-02-23 Институт Торфа Ан Белорусской Сср Фильтрующий материал дл очистки сточ-НыХ ВОд OT иОНОВ цВЕТНыХ МЕТАллОВ,НЕфТЕпРОдуКТОВ и СиНТЕТичЕСКиХ пОВЕРХНО-CTHO-АКТиВНыХ ВЕщЕСТВ
SU1754183A1 (ru) * 1990-06-04 1992-08-15 Уральский лесотехнический институт им.Ленинского комсомола Способ очистки газов от сероводорода и диоксида серы
RU2060814C1 (ru) * 1993-02-09 1996-05-27 Научно-производственная фирма "Гальтек", Л.Т.Д. Способ получения сорбента на основе смешанных гидроксидов металлов
RU2082496C1 (ru) * 1994-07-08 1997-06-27 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева Способ получения полимерного органоминерального сорбента
RU2136607C1 (ru) * 1997-10-03 1999-09-10 Уральский научно-исследовательский институт региональных экологических проблем ("УралНИИ "Экология") Способ очистки сточных вод от мышьяка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116832793A (zh) * 2023-06-20 2023-10-03 昆明理工大学 一种工业废水吸附剂及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Johir et al. Phosphate adsorption from wastewater using zirconium (IV) hydroxide: kinetics, thermodynamics and membrane filtration adsorption hybrid system studies
Komarowski et al. Ammonium ion removal from wastewater using Australian natural zeolite: batch equilibrium and kinetic studies
US8920655B2 (en) Method for organics removal from mineral processing water using a zeolite
CN110560012A (zh) 一种利用树脂负载水合氧化铁去除水中磷的方法
WO2015122856A1 (en) A process for preparation of composite sorbent for removal contaminants from water
RU2523465C1 (ru) Способ получения сорбента на основе сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
RU2523466C1 (ru) Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
GB2526668A (en) Mercury removal
WO2015036769A1 (en) Selenium removal
RU2482074C1 (ru) Способ очистки сточной воды от мышьяка
RU2528696C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ Zn(OH)2 И ZnS НА НОСИТЕЛЕ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
RU2527240C1 (ru) Способ получения сорбентов на основе гидроксида трехвалентного железа на носителе из целлюлозных волокон
RU2488439C1 (ru) Способ получения композиционного сорбента на основе сульфида свинца
CN103551127B (zh) 一种改性树脂除汞吸附剂的制备方法
RU2399412C2 (ru) Способ получения сорбента для очистки природных и сточных вод
Sasikala et al. Chromium (VI) removal using biosorbents derived from Moringa oleifera
Hamdan et al. The effects of PO4 3-removal from aqueous solution with varied concentrations of metal oxides in steel slag filter system
Xu et al. Removal of quinoline from aqueous solutions by lignite, coking coal and anthracite. Adsorption kinetics
RU2484893C1 (ru) Способ приготовления органоминерального сорбента на основе гидроксида железа
TWI531543B (zh) 含硼之排水的處理方法
RU2501743C1 (ru) Способ очистки сточной воды от цианид-ионов
RU2488561C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2099292C1 (ru) Способ очистки сточных вод от сульфидов
JP6888798B2 (ja) ホウ素除去方法及びホウ素除去装置
RU2480419C1 (ru) Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов