SU497027A1 - Method of performing ion exchange process - Google Patents

Method of performing ion exchange process

Info

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
Application number
SU1948502A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Николаевич Свядощ
Галина Петровна Альшер
Назар Янкелевич Любман
Гульсара Кенжесовна Имангазиева
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов "Казмеханобр"
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 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов "Казмеханобр" filed Critical Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов "Казмеханобр"
Priority to SU1948502A priority Critical patent/SU497027A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU497027A1 publication Critical patent/SU497027A1/en

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.

SU1948502A 1973-07-03 1973-07-03 Method of performing ion exchange process SU497027A1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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