SU497027A1 - Method of performing ion exchange process - Google Patents
Method of performing ion exchange processInfo
- Publication number
- SU497027A1 SU497027A1 SU1948502A SU1948502A SU497027A1 SU 497027 A1 SU497027 A1 SU 497027A1 SU 1948502 A SU1948502 A SU 1948502A SU 1948502 A SU1948502 A SU 1948502A SU 497027 A1 SU497027 A1 SU 497027A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- ion exchange
- exchange process
- ion
- performing ion
- ion exchangers
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
Description
1one
Изобретсппс относитс к области иоиообмеиной технологии обработки растворов и может быть использовано в водоподготовке и очистке сточиых вод и технологических растворов , например, при извлечеиии и концентрировании ценных компонентов.The invention relates to the field of ion-biological technology for the treatment of solutions and can be used in the water treatment and treatment of waste water and technological solutions, for example, in the extraction and concentration of valuable components.
Известно, что одним из наиболее эффективных способов интеисификации ионообменных процессов вл етс использование мелкодисперсных ионитов. Однако на практике чрезвычайно трудно примен ть в колоночном варианте иониты с размером частиц ниже 0,2- 0,3 мм, так как дл этого требуетс большое избыточное давление при фильтрации через слой сорбента (при подаче раствора сверху вниз), либо сорбент уноситс восход щим потоком жидкости (при подаче раствора снизу вверх). Большие трудности возникают и при создании специального дренажного устройства дл мелкодисперсных ионитов.It is known that the use of finely dispersed ion exchangers is one of the most effective ways to integrate ion exchange processes. However, in practice, it is extremely difficult to use in the column version ion exchangers with a particle size below 0.2-0.3 mm, since this requires a large excess pressure when filtering through a layer of sorbent (when applying solution from top to bottom), or the sorbent is blown ascending. fluid flow (when applying the solution from the bottom up). Great difficulties arise when creating a special drainage device for finely dispersed ion exchangers.
Известен способ осуществлени ионообменного процесса с использованием мелкодисиерсных ионитов с ферромагнитными свойствами в аппарате периодического действи типа «смеситель - отстойник. Способ предусматривает эксплуатацию ионитов с рко выраженной остаточной намагниченностью, поскольку выделение сорбентов из обрабатываемых жидкостей осуществл ют в отстойных камерах в виде флокул предварительно омагниченного ионита.A known method for carrying out an ion exchange process using finely dissolving ion exchangers with ferromagnetic properties in a batch apparatus of the type "mixer-settler". The method involves the operation of ion exchangers with a pronounced residual magnetization, since the separation of sorbents from the treated fluids is carried out in the settling chambers in the form of a floccule of a pre-magnetised ion exchanger.
Недостатком известного способа вл етс периодичность процесса и необходимость дополнительной стадии предварительного омагничивани .The disadvantage of this method is the periodicity of the process and the need for an additional preliminary magnetization step.
С целью интенсификации и упроп ени ионообменного процесса предлагаетс осуществл ть его путем непрерывного воздействи посто нного магнитного пол на иониты суперпарамагнитной модификации.In order to intensify and reduce the ion-exchange process, it is proposed to carry it out by continuously applying a constant magnetic field on the ion exchangers of the superparamagnetic modification.
Предложенный способ позвол ет осуществл ть ионообменный процесс в колонке со взвещенным слоем мелкодисперсных ионитов.The proposed method allows an ion exchange process to be carried out in a column with a raised bed of fine ion exchangers.
Скорости потоков жидкости при этом в 8- 10 раз превышают обычно примен емые скорости фильтрации через ионообменные фильтры , достига 40-60 удельных объемов в час.At the same time, the flow rates of the liquid are 8-10 times higher than the commonly used filtration rates through ion exchange filters, reaching 40-60 specific volumes per hour.
П р и мер. В колонку, расположенную соосно в электромагнитной катушке с напр женностью 350 эрстед, загружают 8 кг суперпарамагнитного катионита КУ-2-8ф с размером зерен 0,04-0,05 мм и магнитной восприимчивостью 18-10 ед. сг. см.Pr and measures. A column arranged coaxially in an electromagnetic coil with a capacity of 350 oersted is loaded with 8 kg of a superparamagnetic cation exchanger KU-2-8f with a grain size of 0.04-0.05 mm and a magnetic susceptibility of 18-10 units. cr. cm.
Через колонку пропускают снизу вверх 0,01 н. раствор хлористого кальци со ско .... 3 ростью 40 удельных объемов в час. Зона сорбции не превышает 4% от высоты сло смолы. Емкость до проскока составл ет 2,85 мг-экв/г. Дл достижени аналогичной емкости в случае немагнитного ионита обычного зернени необходимо снизить скорость фильтрации обрабатываемого раствора до 5 удельных объемов в час. 4 Предмет изобретени Способ осуществлени ионообменного процесса с использованием мелкодисперсных магнитных ионитов, отличающийс тем, что, с целью интенсификации и упрощени процесса , последний провод т путем непрерывного воздействи посто нного магнитного пол на иовиты суперпарамагнитной модификации.Through the column pass upwards 0.01 n. Calcium chloride solution with a speed of 3 ... 3 specific volumes per hour. The sorption zone does not exceed 4% of the height of the resin bed. The capacity before breakthrough is 2.85 mEq / g. In order to achieve a similar capacity in the case of a non-magnetic ion exchanger of conventional granulation, it is necessary to reduce the filtration rate of the treated solution to 5 specific volumes per hour. 4 Subject of the Invention A method for carrying out an ion exchange process using finely dispersed magnetic ion exchangers, characterized in that, in order to intensify and simplify the process, the latter is carried out by continuous exposure to a constant magnetic field on iovites of superparamagnetic modification.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1948502A SU497027A1 (en) | 1973-07-03 | 1973-07-03 | Method of performing ion exchange process |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1948502A SU497027A1 (en) | 1973-07-03 | 1973-07-03 | Method of performing ion exchange process |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU497027A1 true SU497027A1 (en) | 1975-12-30 |
Family
ID=20561315
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU1948502A SU497027A1 (en) | 1973-07-03 | 1973-07-03 | Method of performing ion exchange process |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU497027A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996003210A1 (en) * | 1994-07-23 | 1996-02-08 | Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh | Granulated ion exchanger and process for separating metal ions |
-
1973
- 1973-07-03 SU SU1948502A patent/SU497027A1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996003210A1 (en) * | 1994-07-23 | 1996-02-08 | Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh | Granulated ion exchanger and process for separating metal ions |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3763040A (en) | Processes for reducing the organic-carbon content of water contaminated with organic compounds by continuous countercurrent multistage treatment with activated carbon | |
Jorgensen | Industrial waste water management | |
Clifford et al. | Water treatment processes. III. Removing dissolved inorganic contaminants from water | |
US4314905A (en) | Columnar fine mesh magnetized ion exchange resin system | |
US4563337A (en) | Method and apparatus for continuous ion exchange | |
US4284511A (en) | Process for using magnetically ballasted sorbents | |
DE1769201B2 (en) | Ion exchange process | |
US5601721A (en) | Method for reducing the selenium concentration in an oil refinery effluent | |
US5695642A (en) | Method for purifying contaminated water | |
US4374028A (en) | Process for waste water purification | |
US12084366B2 (en) | Titania-based treatment solution and method of promoting precipitation and removal of heavy metals from an aqueous source | |
SU497027A1 (en) | Method of performing ion exchange process | |
CN106861604A (en) | A kind of calcium carbonate magnetic adsorbent preparation method and applications | |
US4115260A (en) | Selective removal of iron cyanide anions from fluids containing thiocyanates | |
Anderson et al. | A method for chromate removal from cooling tower blowdown water | |
US3453214A (en) | Method of cesium 137 removal | |
GB1219485A (en) | Method and apparatus for the treatment of a liquid | |
Bolto et al. | Desalination by continuous ion exchange based on thermally regenerable magnetic microresins | |
US3244561A (en) | Methods for counter current solidliquid material transfer | |
US2932552A (en) | Extraction of uranium | |
JPS59279B2 (en) | Electrodialysis treatment method for an aqueous salt solution in which gypsum is dissolved | |
EP0010969A1 (en) | Liquid treating method and apparatus | |
JPS59229486A (en) | Filter device for waste hydrochloric acid pickling liquid | |
JPH07328621A (en) | Water purifier | |
JPS5817883A (en) | Treating method of water containing chromaticity component |