RU2814839C1 - Method of purification of aqueous solutions from dimethylamine - Google Patents

Method of purification of aqueous solutions from dimethylamine Download PDF

Info

Publication number
RU2814839C1
RU2814839C1 RU2022130943A RU2022130943A RU2814839C1 RU 2814839 C1 RU2814839 C1 RU 2814839C1 RU 2022130943 A RU2022130943 A RU 2022130943A RU 2022130943 A RU2022130943 A RU 2022130943A RU 2814839 C1 RU2814839 C1 RU 2814839C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hours
dimethylamine
solution
adsorption
aqueous solutions
Prior art date
Application number
RU2022130943A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юлия Викторовна Кондратьева
Амина Рашидовна Ахметгареева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2814839C1 publication Critical patent/RU2814839C1/en

Links

Abstract

FIELD: adsorption technology.
SUBSTANCE: invention can be used for water treatment of process effluents from enterprises in the chemical and pharmaceutical industries. The method for purifying aqueous solutions from dimethylamine involves adsorption with activated carbon. Activated carbon is pre-treated for 24 hours with a solution of ammonium carbonate with a concentration of 2% at a ratio of the mass of carbon in grams to the volume of solution in cm3 1:100, followed by heating at a temperature of 100°C for 2 hours in air atmosphere.
EFFECT: increasing the efficiency of adsorption extraction of dimethylamine from wastewater.
1 cl, 3 ex, 3 tbl

Description

Изобретение относится к области адсорбционной техники и может быть использовано для водоочистки технологических стоков предприятий химической и фармацевтической промышленности.The invention relates to the field of adsorption technology and can be used for water purification of process wastewater from chemical and pharmaceutical industries.

Известен способ очистки от пиридина, заключающийся в том, что процесс извлечения пиридина проводят на активных углях (АУ), обработанных последовательно пероксидом водорода с концентрацией 36% (соотношение угля и пероксида водорода 1:1,3) в течение 2,5 ч и 10% (соотношение угля и пероксида водорода 1:3) в течение 1,5 ч с последующей сушкой на воздухе. (РФ патент №2240863).There is a known method of purification from pyridine, which consists in the fact that the process of extracting pyridine is carried out on active carbons (AC), treated sequentially with hydrogen peroxide with a concentration of 36% (ratio of carbon and hydrogen peroxide 1: 1.3) for 2.5 hours and 10 % (ratio of carbon and hydrogen peroxide 1:3) for 1.5 hours, followed by air drying. (RF patent No. 2240863).

Недостатком данного способа является длительность и трудоемкость процесса получения активных углей, а также использование взрывоопасного реагента - пероксида водорода.The disadvantage of this method is the length and complexity of the process of producing active carbons, as well as the use of an explosive reagent - hydrogen peroxide.

Наиболее близким является способ очистки водных растворов от диметилформамида адсорбцией активным углем, включающему промывание активного угля дистиллированной водой и обработку химическим реагентом, в качестве которого используют раствор дихромата калия с концентрацией 5%, при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см 1:100, в течение 24 ч с последующим прогревом при температуре 200°С в течение 1 часа в атмосфере воздуха (РФ патент №2773859).The closest is the method of purifying aqueous solutions from dimethylformamide by adsorption with active carbon, which includes washing the active carbon with distilled water and treating with a chemical reagent, which uses a solution of potassium dichromate with a concentration of 5%, with a ratio of the mass of carbon in grams to the volume of solution in cm 1:100 , for 24 hours, followed by heating at a temperature of 200°C for 1 hour in an air atmosphere (RF patent No. 2773859).

Недостатком данного способа модифицирования является использование токсичного реагента - дихромата калия.The disadvantage of this modification method is the use of a toxic reagent - potassium dichromate.

Задачей настоящего изобретения является повышение сорбционной емкости активных углей по диметиламину.The objective of the present invention is to increase the sorption capacity of active carbons for dimethylamine.

Поставленная задача достигается промыванием промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой, дальнейшей обработкой в течение 24 ч раствором карбоната аммония с концентрацией 2% при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см 1:100, с последующим прогревом при температуре 100°С в течение 2 часов в атмосфере воздухаThe goal is achieved by washing industrial active carbon (AC) with distilled water, further processing for 24 hours with an ammonium carbonate solution with a concentration of 2% at a ratio of coal mass in grams to solution volume in cm 1:100, followed by heating at a temperature of 100°C in for 2 hours in air atmosphere

В качестве сравнения использовали промышленный активный уголь марки СКД-515.As a comparison, industrial activated carbon of the SKD-515 brand was used.

Пример 1Example 1

АУ промыли дистиллированной водой, затем обработали в течение 24 часов раствором карбоната аммония с концентрацией 2% при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см3 1:100, с последующим прогревом в течение 0; 0,5; 1; 2; 3 часа при температуре 100°С в атмосфере воздуха.The carbon was washed with distilled water, then treated for 24 hours with an ammonium carbonate solution with a concentration of 2% at a ratio of coal mass in grams to solution volume in cm 3 of 1:100, followed by heating for 0; 0.5; 1; 2; 3 hours at a temperature of 100°C in an air atmosphere.

Далее на образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией 0,1 моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 1.Next, adsorption was carried out on the samples under static conditions from aqueous solutions of dimethylamine with a concentration of 0.1 mol/dm 3 . The obtained data are presented in Table 1.

Пример 2Example 2

АУ промыли дистиллированной водой, затем обработали в течение 24 часов раствором карбоната аммония с концентрацией 2% при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см3 1:100, с последующим прогревом в течение 2 часов при температурах 50, 100, 200, 300, 500°С в атмосфере воздуха.The carbon was washed with distilled water, then treated for 24 hours with a solution of ammonium carbonate with a concentration of 2% at a ratio of the mass of coal in grams to the volume of solution in cm 3 1:100, followed by heating for 2 hours at temperatures of 50, 100, 200, 300 , 500°C in air atmosphere.

Далее на образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией ОД моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 2.Next, adsorption was carried out on the samples under static conditions from aqueous solutions of dimethylamine with a concentration of OD mol/dm 3 . The obtained data are presented in Table 2.

Пример 3Example 3

АУ промыли дистиллированной водой, затем обработали в течение 24 часов раствором карбоната аммония с концентрацией 0, 1, 2, 5, 10% при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см3 1:100, с последующим прогревом в течение 2 часов при температуре 100°С в атмосфере воздуха.The carbon was washed with distilled water, then treated for 24 hours with an ammonium carbonate solution with a concentration of 0, 1, 2, 5, 10% at a ratio of the mass of coal in grams to the volume of solution in cm 3 1:100, followed by heating for 2 hours at temperature 100°C in air atmosphere.

Затем на образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией 0,1 моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 3.Then, adsorption was carried out on the samples under static conditions from aqueous solutions of dimethylamine with a concentration of 0.1 mol/dm 3 . The obtained data are presented in Table 3.

В результате проведенных исследований были выбраны следующие условия подготовки образцов АУ: промывание промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой, затем обработка в течение 24 часов раствором карбоната аммония с концентрацией 2% при соотношение массы угля в граммах к объему раствора в см 1:100, с последующим прогревом в течение 2 часов при температуре 100°С в атмосфере воздуха.As a result of the research, the following conditions for the preparation of AC samples were chosen: washing industrial activated carbon (AC) with distilled water, then treating for 24 hours with an ammonium carbonate solution with a concentration of 2% at a ratio of coal mass in grams to solution volume in cm 1:100, followed by heating for 2 hours at a temperature of 100°C in an air atmosphere.

Извлечение диметиламина полученными сорбентами возрастает на 63,7%.The extraction of dimethylamine by the resulting sorbents increases by 63.7%.

Claims (1)

Способ очистки водных растворов от диметиламина адсорбцией активным углем, предварительно обработанным химическим реагентом в течение 24 часов и прогретым в атмосфере воздуха, отличающийся тем, что в качестве химического реагента для предварительной обработки активированного угля используют раствор карбоната аммония с концентрацией 2% при соотношении массы угля в граммах к объему раствора в см3 1:100, с последующим прогревом в атмосфере воздуха в течение 2 часов при температуре 100°С.A method for purifying aqueous solutions from dimethylamine by adsorption with active carbon, pre-treated with a chemical reagent for 24 hours and heated in an air atmosphere, characterized in that an ammonium carbonate solution with a concentration of 2% is used as a chemical reagent for pre-treatment of activated carbon with a weight ratio of coal in grams to the volume of solution in cm 3 1:100, followed by heating in an air atmosphere for 2 hours at a temperature of 100°C.
RU2022130943A 2022-11-28 Method of purification of aqueous solutions from dimethylamine RU2814839C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2814839C1 true RU2814839C1 (en) 2024-03-05

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0365850A1 (en) * 1988-09-28 1990-05-02 Tosoh Corporation Method for treating an amine-containing waste water
CN205382050U (en) * 2015-12-14 2016-07-13 广东创源节能环保有限公司 A dimethylamine effluent disposal system for retrieving DMF
RU2773859C1 (en) * 2021-01-25 2022-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Method for purifying aqueous solutions from dimethylformamide

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0365850A1 (en) * 1988-09-28 1990-05-02 Tosoh Corporation Method for treating an amine-containing waste water
CN205382050U (en) * 2015-12-14 2016-07-13 广东创源节能环保有限公司 A dimethylamine effluent disposal system for retrieving DMF
RU2773859C1 (en) * 2021-01-25 2022-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Method for purifying aqueous solutions from dimethylformamide

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Т.А. КРАСНОВА и др. "Влияние предварительной обработки активированных углей на адсорбцию диметиламина", ВОДА: ХИМИЯ и ЭКОЛОГИЯ, N2, февраль 2013, с.91-94. *
Ю.В. СОЛОВЬЕВА и др. "Технология очистки сточных вод от диметиламина отработанным углеродным сорбентом", ВОДА: ХИМИЯ и ТЕХНОЛОГИЯ, N 10-12, октябрь-ноябрь-декабрь, 2018, с.51-56. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
García et al. Biosorption of Cd, Cr, Mn, and Pb from aqueous solutions by Bacillus sp strains isolated from industrial waste activate sludge
Kalpana et al. Exopolysaccharide from Bacillus cereus VK1: enhancement, characterization and its potential application in heavy metal removal
CN102806073B (en) Preparation method for cationic-type activated carbon
CN108620049B (en) A kind of sewage treatment preparation and preparation method thereof
CN110404526A (en) Removal of PPCPs and As(III) by activating persulfate based on MOFs-derived La2O3@C
CN109179554A (en) Utilize the method for fortimicin in manganese dioxide load biological carbon materials removal water body
CN112340830A (en) Application of catalyst taking waste adsorbent after adsorption-desorption as raw material in persulfate activation treatment of high-salt organic wastewater
CN106669596A (en) Preparation of CNX modified diatomite and method for taking advantage of CNX modified diatomite to adsorb Congo red waste water
CN113083254A (en) Preparation method and application of functionalized biomass carbon-based adsorbent
CN110194455A (en) A kind of preparation method of the modified activated carbon for sewage plant bad smell processing
RU2814839C1 (en) Method of purification of aqueous solutions from dimethylamine
RU2696447C1 (en) Method of producing modified active coal
RU2804822C1 (en) Method of purification of aqueous solutions from methylamine
RU2802695C1 (en) Method for purification of aqueous solutions from caprolactam
CN103949220B (en) A kind of modified activated carbon and preparation method thereof
RU2815094C1 (en) Method of purification of aqueous solutions from dimethylamine
CN120271189B (en) A method for treating ammonia nitrogen wastewater
RU2676044C1 (en) Method of producing modified activated carbon
RU2815095C1 (en) Method for purifying aqueous solutions from sulphate ions
RU2773859C1 (en) Method for purifying aqueous solutions from dimethylformamide
RU2370439C1 (en) Method of producing modified activated carbon
RU2529233C1 (en) Method of producing modified activated carbon
RU2804782C1 (en) Method for producing modified activated carbon
RU2804840C1 (en) Method for producing modified activated carbon
RU2240863C1 (en) Modified activated carbon preparation method