SK279382B6 - Spôsob čistenia roztokov - Google Patents

Spôsob čistenia roztokov Download PDF

Info

Publication number
SK279382B6
SK279382B6 SK2169-92A SK216992A SK279382B6 SK 279382 B6 SK279382 B6 SK 279382B6 SK 216992 A SK216992 A SK 216992A SK 279382 B6 SK279382 B6 SK 279382B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
solution
particles
ions
magnetic
composite magnetic
Prior art date
Application number
SK2169-92A
Other languages
English (en)
Other versions
SK216992A3 (en
Inventor
George R. Elder
David Bradbury
Philip M. Tucker
Original Assignee
Bradtec Limited
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 Bradtec Limited filed Critical Bradtec Limited
Publication of SK216992A3 publication Critical patent/SK216992A3/sk
Publication of SK279382B6 publication Critical patent/SK279382B6/sk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • C02F1/488Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields for separation of magnetic materials, e.g. magnetic flocculation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J39/00Cation exchange; Use of material as cation exchangers; Treatment of material for improving the cation exchange properties
    • B01J39/08Use of material as cation exchangers; Treatment of material for improving the cation exchange properties
    • B01J39/16Organic material
    • B01J39/17Organic material containing also inorganic materials, e.g. inert material coated with an ion-exchange resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/011Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor using batch processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/018Granulation; Incorporation of ion-exchangers in a matrix; Mixing with inert materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/02Column or bed processes
    • B01J47/06Column or bed processes during which the ion-exchange material is subjected to a physical treatment, e.g. heat, electric current, irradiation or vibration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/005Pretreatment specially adapted for magnetic separation
    • B03C1/01Pretreatment specially adapted for magnetic separation by addition of magnetic adjuvants

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Silver Salt Photography Or Processing Solution Therefor (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

Na úpravy veľkých množstiev prietokovej vody v malých zariadeniach je nevyhnutné, aby prevedenie znečisťujúcich látok do pevného stavu prebiehalo rýchlo, čo znamená, že rozhodujúce budú malé častice. Tiež platí, že pokiaľ nie sú tieto častice pórovité, je potrebné, aby mali veľmi malý rozmer, aby bol zabezpečený potrebný pomer plochy ich povrchu k objemu, čím bude dosiahnutá dostačujúca kapacita na odstraňovanie uvedených znečisťujúcich látok. Filtrácia malých častíc je však obvykle ťažká a energeticky náročná.
Selektívna výmena iónov je spoľahlivo zavedenou metódou na odstraňovanie vybraných znečisťujúcich látok z vody, najmä ide o chelátovú výmenu iónov, pri ktorej sú kovy viazané organickými chelátovými skupinami spojenými s pevným organickým polymérom. Väzbová reakcia je typicky reverzibilnou pôsobením kyslých roztokov.
Už skôr bolo zavedené odstraňovanie pevných a tekutých fáz z tekutého prostredia pomocou procesov, ktoré uplatňujú magnetické úpravy.
Napríklad GB-A-2170736 vysvetľuje funkčnosť magnetitu so símikovými skupinami, výsledkom čoho je pútanie ťažkých kovov. BG-A-2206206 opisuje spôsob viazania malých častíc reverzibilne na magnetické častice, ktorý využíva vlastnosti polyiónového polyméru na dosiahnutie efektu viazania a odstránenia malých častíc z roztoku. Tento spôsob je zvlášť využiteľný na čistenie roztokov.
EP-A-0302293 opisuje čistenie pevných látok a roztokov pomocou granulovaných magnetických častíc zmiešaných so substanciou, ktorá absorbuje nečistoty, ktoré majú byť odstránené. Granulát je vyrábaný zmiešaním magnetických častí sabsorbčným činidlom a zlosovaním tejto zmesi.
US-A-4935147 opisuje oddelenie substancie z tekutého prostredia, pri ktorom sú magnetické častice spojené s nemagnetickými časticami pomocou chemických prostriedkov na nešpecifické spojenie takýchto zložiek dohromady. Chemickým prostriedkom použiteľným na viazanie a spojovanie častíc dohromady môže byť napríklad polyelektrolyt. Viazanie je reverzibilne.
US-A-4134831 opisuje proces odstraňovania znečisťujúcich látok z usadením jazier, riek a oceánov, pri kto rom selektívny iónový menič je mechanicky pripevnený na magnetických časticiach, napríklad zmiešaním iónového meniča s magnetickým materiálom a následným vytvorením granúl.
US-A-4661327 opisuje proces odstraňovania zamorujúcich látok z pôdy zmiešaním pôdy s katiónovou alebo aniónovou živicou polymerizovanou na magnetickom jadre, po ktorom nasleduje selektívna separácia magnetických častíc.
Podstata vynálezu
Teraz sme vyvinuli spôsob odstraňovanie iónov kovov z roztoku, ktorý ich obsahuje. Tento spôsob využíva selektívne, účelu zodpovedajúce živice v absorpčné regeneračnom cykle, v priebehu ktorého je magnetická filtrácia použitá dvakrát, a to prvýkrát pri oddeľovaní častíc od upravovaného roztoku a druhýkrát pri ich premiestňovaní z regeneračného roztoku na opätovné uplatnenie v uvedenom cykle.
V súlade s tým predkladaný vynález poskytuje spôsob na odstraňovanie jedného alebo viacerých znečisťujúcich iónov z vodného roztoku, ktorý takéto ióny obsahuje, pričom tento spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
I. upravovaný roztok prichádza do styku s kompozitnými magnetickými živičnými časticami, ktoré majú častice zabudované v organickej polymémej základnej hmote, ktorá viaže na seba častice selektívnych aborbérov na selekciu znečisťujúcich iónov v prítomnosti ďalších iónov, ktorých odstránenie nie je požadované;
II. oddelenie kompozitných magnetických živičných častíc z roztoku prostredníctvom magnetickej filtrácie;
III. regenerácia oddelených kompozitných magnetických živičných častíc použitím vhodného regeneračného roztoku;
IV. znovuzavedenie oddelených kompozitných magnetických živičných častíc do cyklu podľa bodu I tohto spôsobu.
Znečisťujúce ióny, ktoré sú odstraňované spôsobom podľa vynálezu, môžu zahŕňať ióny kovov alebo iné znečisťujúce ióny.
Častice použité v spôsobe podľa vynálezu obsahujú kompozit, v ktorom sú magnetické častice zabudované v organickej polymémej základnej hmote, ktorá na seba viaže častice selektívnych absorbentov na selekciu znečisťujúcich iónov, ktoré majú byť odstránené. Je zrejmé, že všetky údaje týkajúce sa špecifikácie „polymémej základnej hmoty“ sa týkajú organickej polymémej základnej hmoty.
Spôsob podľa vynálezu umožňuje selektívne odstraňovanie iónov škodlivých látok z roztoku takým spôsobom, že ďalšie ióny, ktorých odstránenie nie je požadované, nie sú magnetickými časticami odstraňované. Navyše spôsob podľa vynálezu využíva trvanlivé magnetické častice, v ktorých nie je uplatnené mechanické upevnenie iónových meničov na magnetické častice. Trvanlivosť častíc použitých podľa vynálezu je dôležitá, pretože tieto častice musia byť schopné odolávať silám vznikajúcim pri miešaní kvapaliny a oteru častíc počas jednotlivých krokov spôsobu. Keby sa magnetické častice odpojili od selektívneho iónového meniča v priebehu absorpčnej fázy spôsobu podľa vynálezu, iónový menič zachytenými škodlivými látkami nemohol by byť odstránený magnetickými filtrami a roztok
SK 279382 Β6 by takto obsahoval škodlivé látky vo vysokej koncentrácii na meniči. Je preto dôležité, aby častice použité v spôsobe podľa vynálezu boli trvanlivé a aby sa magnetická funkcia v priebehu použitia neoddelila od funkcie selektívnej iónovej výmeny.
Kompozit obsahuje magnetické častice zabudované v polymémej živici, ktorá má na seba viazané malé častice selektívnych absorbentov. Takýmto selektívnym absorbentom môže byť napríklad hexakyanoželeznatan kobaltnatodraselný, kysličník manganičitý, hydrát oxidu titanu alebo aluminosilikáty.
Ako základný polymér môže byť použitý akýkoľvek polymér.
Častice kompozitnej magnetickej živice použité podľa vynálezu budú mať pomerne malý celkový priemer, výhodne menší ako 20 mikrometrov, výhodnejšie menší ako 10 mikrometrov, na zabezpečenie vysokého pomeru povrchu k objemu, čím je maximalizované využitie aktívnych miest na odstraňovanie znečistenia.
Ako magnetický materiál zabudovaný do kompozitných magnetických živičných častíc podľa vynálezu môže byť použitý akýkoľvek materiál s magnetickými vlastnosťami, pokiaľ je možné ho zabudovať do kompozitu s polymérom. Vhodným je napríklad magnetit.
Pri uplatňovaní spôsobu podľa vynálezu sú kompozitné magnetické živičné častice privádzané do styku s upravovaným roztokom. Ak je upravovaný roztok vodným roztokom, potom kompozitné magnetické živičné častice sú zmiešané s roztokom a selektívne z neho absorbujú znečisťujúce ióny.
Kompozitné magnetické živičné častice, ktoré sú znečistené znečisťujúcimi iónami, sú potom selektívne získané z roztoku magnetickou filtráciou, známou zo stavu techniky
Kompozitné magnetické živičné častice sú potom uvoľnené z filtra a znečisťujúce ióny sú odstránené použitím regeneračného roztoku, napríklad kyslého roztoku. Vyčistené kompozitné magnetické živičné častice potom môžu byť odobraté z regeneračného roztoku opäť magnetickou filtráciou a následne sa tieto čisté častice vracajú do prvého kroku tohto spôsobu.
Prehľad obrázkov na výkrese
Vynález bude ďalej popísaný s odkazom na pripojené výkresy, na ktorých: obr. 1 je schematické znázornenie spôsobu podľa vynálezu obr. 2 je schematické znázornenie kompozitnej magnetickej živičnej častice použitej vo vynáleze.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Na obr. 1 je vzťahovou značkou 1 označený celok čistiacej jednotky vody. Voda 2 vstupuje do zmiešavacej bunky 3, kde sa mieša s primeraným množstvom kompozitných magnetických živičných častíc, ktoré sú zvolené tak, aby odstránili nežiaduci znečisťujúci ión alebo ióny zo znečistenej vody. Upravená voda potom vchádza do magnetického separátora 4. Kontaminované živičné častice 5 sú separované z čistej vody 6, ktorá vystupuje z čistiacej jednotky 1 vody. Znečistené živičné častice 5 sú ďalej premiestnené do príslušnej komory, kde prebieha dekontami načný cyklus 7. Vyčistené živičné častice sú separované zo znečisteného regeneračného roztoku magnetickým separátorom a zvyšný znečistený roztok je odvádzaný do izolačnej jednotky 8, zatiaľ čo čistá živica 9 sa vracia do zmiešavacej bunky 3 na ďalšie použitie.
Obr. 2 schematicky znázorňuje komplexnú magnetickú živičnú časticu, ktorá je určená na použitie v tomto vynáleze. Stredové jadro 15 tejto častice obsahuje magnetit. Magnetit je obklopený polymémym poťahom 16, ktorý má na svojom povrchu zabudované častice 17 selektívneho absorbenta.
Vynález bude ďalej opísaný s odkazom na nasledujúce príklady. Vysoká trvanlivosť polymémych častíc bude opísaná v príklade 23, v ktorom je iónový menič (klioptiolit) spojený jednako magnetickým zlisovaním, jednako je alternatívne zakotvený do polymémej základnej hmoty v súlade s predkladaným vynálezom. Porovnanie rozsahu defektov týchto dvoch typov častíc pri miešaní dokazuje, že použitie polymémej základnej hmoty podľa vynálezu je lepšie.
Príklad 1
Selektívne zmesi na selekciu cézia boli vyrobené v dvoch krokoch. Najskôr bol vyrobený magnetický materiál jadra a potom bol na toto jadro upevnený céziový iónový menič.
Krok 1 - výroba magnetického materiálu jadra
60,82 g jemne mletého vyzrážaného Fe3O4 bolo zmiešaných s 52,5 g akrylamidu, 4,64 g N,N’metylénbisakrylamidu a 0,5 ml N,N’,N,N’tetrametyléndiamínu v 70 ml vody. Po niekoľko minútovom premiešaní sa pridalo 0,5 ml 5 % persíranu amónneho a roztok bol premiešavaný po celý čas priebehu polymerizácie s cieľom udržať oxid železa v suspenzii. Po niekoľkých minútach vystúpila teplota na 100°C a reakčná nádoba sa chladila v ľadovom kúpeli.
Po vychladení bola pevná živica rozdrvená, rozomletá, vypratá a roztriedená presievaním cez sitá s postupne sa stále zmenšujúcimi rozmermi ôk (od 150 mikrometrov nižšie).
Záverom boli roztriedené vzorky preprané v destilovanej vode a prefiltrované magnetickou filtráciou, takže bol zadržaný len magnetický materiál.
Krok 2 - výroba selektívneho magnetického kompozitu, selektívneho pre cézium
19,26 g akrylamidu, 1,7 g N.N’metylénakrylamidu a 0,5 ml N,N’,N,N’tetrametyléndiamidu bolo rozpustených v 29 ml vody. Po rozpustení sa pridalo 15 g magnetického jadrového materiálu pripraveného podľa kroku 1 a 20,0 g práškového klinoptilolitu (v prírode sa vyskytujúci minerál, ktorý je céziovým iónovým meničom s veľkosťou častíc menšou ako 75 mikrometrov) („prekurzor“) a niekoľko minút prebiehalo miešanie v prostredí dusíka. Potom boli pridané 2 ml 0,25 % persíranu amónneho a roztok bol stále miešaný s cieľom udržovať suspenziu až do ukončenia polymerizácie. Po minúte sa teplota polymerizácie týmto postupom zvýšila na 70°C a tekutina začala tuhnúť. Pridal sa ľad na ochladenie živice a taktiež ochladila sa aj reakčná nádoba v ľadovom kúpeli.
Po vychladnutí bol kompozitný materiál jemne rozdrvený, rozomletý a roztriedený. S cieľom oddeliť malé množstvo prekurzora z magnetického kompozitu (menej ako 5 %) prebehlo pranie vo vode a magnetické filtrovanie.
SK 279382 Β6
Podobný postup bol uplatnený pri vytvorení ďalšieho kompozitu založeného na prekurzore „Zeolon 900“ (výrobcom jc firma Norton).
Štruktúru kompozitu je možné pozorovať nízkonapäťovým mikroskopom. Počas absorpčných/regeneračných testov nebola zaznamenaná žiadna preukázateľná strata prekurzora z kompozitu.
Absorpčné vlastnosti živičného kompozitu boli testované jeho zavedením do roztoku iónov cézia v prítomnosti iónov sodíka (100 mg Cs+/ 1 1 ako síran cézny v 200 ppm roztoku hydroxidu dopovaného rádioaktívnym Cs'37 indikátorom). Koncentrácia cézia v roztoku ako funkcia času bola meraná použitím gamaspektometra monitorujúceho koncentráciu cézia vo vzorkách odobratých z roztoku.
ml „mokrej živice“ (ekvivalent k 1,7 g suchej živice) bolo zmiešaných so 100 ml roztoku a dôkladne pretrepanej.
Absorpcia cézia pre cézium selektívnym magnetickým živičným kompozitom je uvedená v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Čas (minúty) Cézium, ktoré zostáva v roztoku (% začiatočnej hodnoty) Klinoptiolit Cézium, ktoré zostáva v roztoku (% začiatočnej hodnoty) Zeolon 900
3 21,5 10,1
10 5,9 5,6
60 2,0 1,7
960 0,9 0,8
Po prepraní a magnetickej filtrácii boli častice nesúce cézium regenerované. Regeneračné vlastnosti živičného kompozitu boli testované vložením kompozitu do 250 ml roztoku uhličitanu amónneho (2 mol/dm^). Koncentrácia cézia v roztoku ako funkcia času bola meraná použitím gamaspektometra monitorujúceho koncentráciu cézia vo vzorkách odobratých z roztoku.
Vylúhovanie cézia z pre cézium selektívneho magnetického živičného kompozitu je uvedené v tabuľke 2 (je potrebné si uvedomiť, že od zavedenia dávkového vyrovnania by pravdepodobne mohlo byť väčšie množstvo cézia odstránené vyrovnaním čerstvým roztokom).
Tabuľka 2
Čas (minúty) Vylúhované cézium (% začiatočnej hodnoty) Klinoptiolit Vylúhované cézium (% začiatočnej hodnoty) Zeolon 900
2,5 49,3 68,7
10 73,5 87,1
30 84,1 91,5
60 88,0 92,5
Príklad 2
Tento príklad demonštruje lepšiu trvanlivosť materiálov opísaných v príklade 1 v porovnaní s materiálmi vyrobenými spojením toho istého pre cézium selektívneho iónového meniča s tými istými magnetickými časticami statickým zlosovaním. Toto je najmä príklad, kedy je požadované, aby materiály boli dlhodobo vystavené účinkom vody.
Vzorka „zlisovaných materiálov“ bola vyrobená nasledujúcim spôsobom: Magnetit (10 g) tak, ako bol použitý v príklade 1, bol zmiešaný s klinoptiolitom (10 g), tiež použitým v príklade 1. Vzorka takto kombinovanej zmesi bola vložená do statického lisu a vystavená tlaku 13 ton na 1 cm2. Výsledný výlisok bol rozdrvený a roztriedený, čím bol získaný materiál jemnejší ako 300 mikrometrov. Na oddelenie malého množstva prekurzora z kompozitného materiálu bolo uskutočnené pranie a magnetická filtrácia. Pranie bolo opakované dovtedy, pokiaľ kvapalina nad usadenými časticami nezostala číra.
Tento materiál („zlisovaný“) a vzorka materiálu vyrobeného podľa príkladu 1 („polyméma“) boli vystavené rovnakým podmienkam miešania vo vode. Bolo zistené, že kvapalina nad zlosovaným materiálom sa zakalila. S pribúdajúcim časom sa zakaľovala stále viac, ale nad polymémym materiálom zostala kvapalina číra. Po vybratí magnetického materiálu magnetickou filtráciou, bola zvyšná tekutina filtrovaná a filtračná usadenina bola vysušená a zvážená. Váhy pevných filtrovaných látok boli nasledujúce:
zlisovaný materiál 41,2 mg, čo je asi 2 % celkového množstva použitého materiálu, polymémy materiál 0,0 mg.
Vzorky zlisovaného a polymémeho materiálu boli následne vložené do vody na 16 hodín. Proces intenzívneho premiešania a magnetickej filtrácie bol s obidvoma materiálmi opakovaný a kvapalina bola ešte raz filtrovaná. Vyfiltrovaná usadenina bola vysušená a odvážená. Váhy pevných filtrovaných látok boli nasledujúce: zlisovaný materiál 77,0 mg, polymémy materiál 0,0 mg.
Priemyselná využiteľnosť
Spôsob podľa vynálezu umožňuje selektívne odstraňovanie iónov škodlivých látok z roztoku využitím magnetických častíc, v ktorých nie je uplatnené mechanické upevnenie iónových meničov na magnetických časticiach.

Claims (6)

1. Spôsob čistenia roztokov odstraňovaním znečisťujúcich iónov prítomných najmä vo vodných roztokoch, vyznačujúci sa tým, že čistený roztok je uvádzaný do styku s kompozitnými magnetickými živičnými časticami obsahujúcimi magnetické častice zabudované v organickej polymémej základnej hmote, ktorá na seba viaže častice selektívnych absorbentov na selekciu znečisťujúcich iónov v prítomnosti ďalších iónov, ktorých odstránenie nie je požadované, nasleduje oddelenie kompozitných magnetických živičných častíc z roztoku magnetickou filtráciou, pričom oddelené kompozitné magnetické živičné častice sa regenerujú vhodným regeneračným roztokom, potom sú regenerované kompozitné magnetické živičné častice oddelené z regeneračného roztoku a znova zavedené späť do čistého roztoku.
2. Spôsob podľa nároku 1,vyznačujúci sa tým, že selektívne absorbenty obsahujú hexakyanoželeznatan kobaltodraselný, oxid manganičitý, hydrát oxidu titanu alebo hlinitokremičitany.
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že kompozitné magnetické živičné častice majú celkový priemer menší ako 20 mikrometrov, výhodne menej ako 10 mikrometrov.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že kompozitné živičné častice prichádzajú do styku s prúdiacim upravovaným roztokom.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že kompozitný magnetický materiál, ktorý selektívne absorboval znečisťujúce ióny, je regenerovaný kyslým regeneračným roztokom.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že znečisťujúcimi iónmi sú ióny kovov.
SK2169-92A 1991-07-11 1992-07-10 Spôsob čistenia roztokov SK279382B6 (sk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB919115018A GB9115018D0 (en) 1991-07-11 1991-07-11 Purification of solutions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK216992A3 SK216992A3 (en) 1996-06-05
SK279382B6 true SK279382B6 (sk) 1998-10-07

Family

ID=10698226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK2169-92A SK279382B6 (sk) 1991-07-11 1992-07-10 Spôsob čistenia roztokov

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5397476A (sk)
EP (1) EP0522856B1 (sk)
AT (1) ATE112180T1 (sk)
CA (1) CA2073568C (sk)
CZ (1) CZ282373B6 (sk)
DE (1) DE69200465T2 (sk)
DK (1) DK0522856T3 (sk)
ES (1) ES2062866T3 (sk)
GB (1) GB9115018D0 (sk)
HK (1) HK1005435A1 (sk)
RU (1) RU2091326C1 (sk)
SK (1) SK279382B6 (sk)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5855790A (en) * 1994-02-07 1999-01-05 Selective Environmental Technologies, Inc. Magnetic particles, a method for the preparation thereof and their use in the purification of solutions
GB9402334D0 (en) * 1994-02-07 1994-03-30 Bradtecltd Magnetic particles a method for the preparation thereof and their use in the purification of solutions
DE4426154C1 (de) * 1994-07-23 1995-11-02 Karlsruhe Forschzent Ionenaustauscher in Granulatform mit paramagnetischen Eigenschaften und Verfahren zur Abtrennung von Metallionen
AUPM807194A0 (en) * 1994-09-09 1994-10-06 Ici Australia Operations Proprietary Limited Water treatment process
GB9426023D0 (en) * 1994-12-22 1995-02-22 Bradtec Ltd Process for decontaminating radioactive materials
GB2304301B (en) * 1995-08-16 2000-06-14 Univ Southampton Magnetic separation
JP2000506827A (ja) * 1996-03-08 2000-06-06 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー セシウムイオン用吸着剤と、その製造方法および使用方法
FR2765812B1 (fr) * 1997-07-09 1999-09-24 Commissariat Energie Atomique Materiau solide composite fixant des polluants mineraux a base d'hexacyanoferrates et de polymere en couche pelliculaire, son procede de preparation, et procede de fixation de polluants mineraux le mettant en oeuvre
US5989434A (en) * 1997-10-31 1999-11-23 3M Innovative Properties Company Method for removing metal ions from solution with titanate sorbents
US6099738A (en) * 1997-12-17 2000-08-08 Micromag Corporation Method and system for removing solutes from a fluid using magnetically conditioned coagulation
DE10013670A1 (de) * 2000-03-20 2001-09-27 Inst Neue Mat Gemein Gmbh Verfahren zur Abtrennung von Komponenten aus flüssigen und gasförmigen Medien mit Nanokompositen
FR2822835B1 (fr) * 2001-03-28 2005-01-28 Commissariat Energie Atomique Film polymere, son procede de preparation et procede de protection ou de nettoyage d'une surface utilisant ce film
FR2828818B1 (fr) * 2001-08-22 2003-12-05 Commissariat Energie Atomique Materiau solide composite fixant des polluants mineraux, son procede de preparation et procede de fixation de polluants mineraux le mettant en oeuvre
AUPR987802A0 (en) * 2002-01-08 2002-01-31 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Complexing resins and method for preparation thereof
US20040055958A1 (en) * 2002-05-17 2004-03-25 Rolando Roque-Malherbe System and method for removing heavy metal from wastewater
US6972095B1 (en) 2003-05-07 2005-12-06 Electric Power Research Institute Magnetic molecules: a process utilizing functionalized magnetic ferritins for the selective removal of contaminants from solution by magnetic filtration
US7763666B2 (en) 2004-07-28 2010-07-27 Orica Australia Pty Ltd. Plug-flow regeneration process
WO2006063404A1 (en) * 2004-12-15 2006-06-22 Orica Australia Pty. Ltd. Magnetic resin separator
US7598199B2 (en) * 2005-05-10 2009-10-06 Massachusetts Institute Of Technology Catalytic nanoparticles for nerve-agent destruction
US8033398B2 (en) 2005-07-06 2011-10-11 Cytec Technology Corp. Process and magnetic reagent for the removal of impurities from minerals
DE102006038206A1 (de) * 2006-08-16 2008-02-21 Siemens Ag Verfahren zur Entfernung von in gelöster Form vorliegenden Fremdstoffen aus Abwasser
BRPI0721413B1 (pt) * 2007-01-05 2018-06-12 Cytec Technology Corp. Processo para o beneficiamento dos substratos de minerais de carbonato
US20100213123A1 (en) 2007-01-09 2010-08-26 Marston Peter G Ballasted sequencing batch reactor system and method for treating wastewater
US20110036771A1 (en) 2007-01-09 2011-02-17 Steven Woodard Ballasted anaerobic system and method for treating wastewater
US7695623B2 (en) * 2007-01-09 2010-04-13 Cambridge Water Technology, Inc. System and method for enhancing an activated sludge process
CN101568388B (zh) 2007-01-09 2013-09-18 西门子工业公司 用于去除工业废水中溶解的污染物、颗粒污染物和油类污染物的系统
US8470172B2 (en) 2007-01-09 2013-06-25 Siemens Industry, Inc. System for enhancing a wastewater treatment process
US8097164B2 (en) * 2007-11-08 2012-01-17 Electric Power Research Institute, Inc. Process for preparing magnetic particles for selectively removing contaminants from solution
US8858821B2 (en) 2010-12-14 2014-10-14 King Abdulaziz City For Science And Technology Magnetic extractants, method of making and using the same
US20130134098A1 (en) * 2011-11-30 2013-05-30 General Electric Company Water treatment processes for norm removal
CN104395246A (zh) 2012-06-11 2015-03-04 伊沃夸水处理技术有限责任公司 使用固定膜工艺和压载沉降的处理
EP2894637A4 (en) * 2012-09-10 2016-05-04 Jikei University RADIOACTIVE CÄSIUM DECONTAMINATING AGENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF AND METHOD FOR REMOVING RADIOACTIVE CÄSIUM
WO2014052674A1 (en) 2012-09-26 2014-04-03 Evoqua Water Technologies Llc System for measuring the concentration of magnetic ballast in a slurry
US20150293192A1 (en) * 2012-11-02 2015-10-15 Brigham And Women's Hospital, Inc. Method and appratus for suppressing electromagnetic fields induced by a magnetic resonance imaging system in electronic cables and devices
WO2015044444A1 (en) 2013-09-30 2015-04-02 Mærsk Olie Og Gas A/S Water treatment suited for oil production wells
WO2015044446A1 (en) * 2013-09-30 2015-04-02 Mærsk Olie Og Gas A/S Method and system for the recovery of oil, using water that has been treated using magnetic particles
WO2015044445A1 (en) * 2013-09-30 2015-04-02 Mærsk Olie Og Gas A/S Method and system for the enhanced recovery of oil, using water that has been depleted in ions using magnetic particles
CN105992808B (zh) 2013-09-30 2018-10-19 综合E&P丹麦股份有限公司 磁性纳米粒子用于耗尽油中的芳族化合物的用途
KR101639355B1 (ko) 2016-04-26 2016-07-14 한국산업기술시험원 자성캐리어 및 그의 제조방법
RU2618079C1 (ru) * 2016-05-23 2017-05-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред
CN107055765A (zh) * 2017-05-24 2017-08-18 深圳信息职业技术学院 重金属复合废水的mbr处理及重金属回收系统与方法
US11014082B2 (en) 2017-12-22 2021-05-25 Mohsen Padervand Reusable porous Na(SiAl)O6.xH2O/NiFe2O4 structure for selective removal of heavy metals from waste waters
KR102096314B1 (ko) 2018-06-12 2020-04-03 한국생산기술연구원 총유기탄소 저감용 자성체 이온교환수지 및 이의 제조방법
CN111792697B (zh) * 2020-06-10 2021-11-09 山东大学 磁性焦糖化碳纳米材料在去除水体中重金属的应用

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2642514A (en) * 1946-08-10 1953-06-16 American Cyanamid Co Ion exchange process with magnetic ion exchange resins
BE668584A (sk) * 1965-08-20 1966-02-21
AU435693B2 (en) * 1967-04-20 1973-05-14 Ion-exchange adsorbents and process involving same
AU511749B2 (en) * 1977-01-07 1980-09-04 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Graft copolymers
US4285819A (en) * 1980-01-28 1981-08-25 California Institute Of Technology Functional magnetic microspheres
JPS5969151A (ja) * 1982-10-13 1984-04-19 Unitika Ltd 球状イオン交換樹脂とその製造法及び吸着処理法
PL145676B1 (en) * 1985-08-30 1988-10-31 Inst Chemii Tech Jadrowej Method of obtaining composite ion exchangers
EP0302293A1 (de) * 1987-07-29 1989-02-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Reinigung von Feststoffen und Flüssigkeiten
US4994191A (en) * 1989-10-10 1991-02-19 Engelhard Corporation Removal of heavy metals, especially lead, from aqueous systems containing competing ions utilizing wide-pored molecular sieves of the ETS-10 type

Also Published As

Publication number Publication date
SK216992A3 (en) 1996-06-05
DK0522856T3 (da) 1995-01-02
EP0522856A1 (en) 1993-01-13
RU2091326C1 (ru) 1997-09-27
CZ216992A3 (en) 1993-08-11
US5397476A (en) 1995-03-14
CA2073568A1 (en) 1993-01-12
EP0522856B1 (en) 1994-09-28
GB9115018D0 (en) 1991-08-28
DE69200465T2 (de) 1995-04-27
ATE112180T1 (de) 1994-10-15
CA2073568C (en) 2000-05-30
CZ282373B6 (cs) 1997-07-16
DE69200465D1 (de) 1994-11-03
ES2062866T3 (es) 1994-12-16
HK1005435A1 (en) 1999-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK279382B6 (sk) Spôsob čistenia roztokov
Allahkarami et al. Removal of cerium from different aqueous solutions using different adsorbents: A review
CA2157442C (en) Process for producing separation functional fibers and ion-exchange fibers produced therefrom
Šebesta Composite sorbents of inorganic ion-exchangers and polyacrylonitrile binding matrix: I. Methods of modification of properties of inorganic ion-exchangers for application in column packed beds
US7390414B2 (en) Regeneration of chemically treated zeolite
EP1344564A2 (de) Mischungen aus Adsorbermaterialien
Sengupta et al. Selective alum recovery from clarifier sludge
CN104692579B (zh) 一种冶炼烟气制酸废水资源化深度处理的方法
WO2008064249A2 (en) Transition metal-loaded zeolite materials for use in drinking water
WO1997050092A1 (en) Method for cesium removal from radioactive waste liquids and method for producing hexacyanoferrates
KR20200132488A (ko) 방사성 오염토양 정화 방법
JPH10183470A (ja) 金属キレート形成能を有する繊維およびその製法、並びに該繊維を用いた金属イオン捕捉法
JP2006255515A (ja) 重金属汚染土壌の浄化方法
EP1620195B1 (en) Magnetic molecules: process utilizing functionalized magnetic ferritins for the selective removal of contaminants from solution by magnetic filtration
US5387348A (en) Method of mixed-bed filtration and demineralization with ion-exchange resins
Rahman et al. Overview on recent trends and developments in radioactive liquid waste treatment part 1: sorption/ion exchange technique
Bolto et al. The use of magnetic polymers in water treatment
CN102906027A (zh) 用于水处理的浸渍碳
JPS63100936A (ja) 液体から重金属及び重金属放射性同位元素の除去
Šebesta Preparation of granular forms of powdered materials for their application in column packed beds
JP2005008455A (ja) 水中に共存している鉄とマンガンの分離回収方法
US20080142448A1 (en) Treatment of metal-containing liquids
JPH0796082B2 (ja) 繊維状吸着体及びこれを用いた溶液処理方法並びに溶液処理装置
Sandeep et al. An investigation on the efficiency of low-cost adsorbents in removing uranium from water samples
CN106395969A (zh) 一种以动物血粉为吸附剂处理Cd2+、Cu2+废水的方法