PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie fluoru z rozcieńczonych ścieków przy użyciu jonitów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Anion-exchange resin defluoridation of diluted waste waters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań sorpcji fluoru z układów HF-H2O i H2SiF6-(H3PO4)-H2O na silnie zasadowych anionitach Amberlite IRA-900 i IRA910 oraz na słabo zasadowym IRA-93 w formie OH i SO4, w zakresie stężeń F 1–10 g/l i przepływie 5–20 ml/min. Regenerację żywicy prowadzono roztworami NaOH, NH3, (NH4)2SO4 i MgSO4. Otrzymane wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania procesu oczyszczania wód ściekowych z produkcji kwasu fosforowego.
EN
Sorptions/desorptions of F-, HF2-, and SiF62- ions were run in aq. 1, 2.3 or 5.6 g/l. HF, aq. 1.5–5.5 g/l. H2SiF6, and H2SiF6 (6.8 or 10) –H3PO4 (7 g/l.)–H2O model solutions contg. some SO42-, on macroporous strongly (Amberlite IRA-900, 910) or weakly basic (IRA-93) OH- or SO4-form anion-exchange resins. These were well regenerated with aq. 1M NaOH, 1.5 or 2M NH4OH, 2M (NH4)2SO4 or 2M MgSO4. The OH-form IRA900 and IRA-93 reduced F from 1–10 down to <1 and 2–5 mg/l. and enabled F to be recovered as an aq. 25 NaF and a 40 g/l. NH4F, resp. From acidic solns., F was sorbed selectively as simple F- or as complex HF2- and SiF62- ions on strongly or weakly basic OH- and SO4-form resins down to ~5 and 50–100 mg/l., resp.; the SO4-form prevented SiF62- from hydrolyzing and depositing silica. (NH4)2SO 4 as desorbent, pH = 4, gave aq. 60–70 g F/l. (NH4)2SiF6 + (NH4)2SO4 solns. from which (NH4)2SiF6 was crystd.
Czasopismo
Rocznik
Strony
520--528
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
autor
  • emerytowany pracownik Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach i Biura Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach, ul. Brzozowa 79 m. 1, 44-100 Gliwice
Bibliografia
  • 1. A.S. Shubin, V.M. Tkach, L.M. Anisimova, V.M. Novakovskij, Zh. Prikl. Khhim. 1966, 39, Nr 5, 1028.
  • 2. B.K. Strushsko, [w:] Ochistka stochnykh vod proizvodstv khimicheskoj promyshlennosti, Leningrad 1971, 20.
  • 3. L.N. Arkhipova, T.B. Ivanova, M.I. Gofman, Trudy NIUIF 1971, nr 215, 76.
  • 4. P. Becker, Phosphates and phosphoric acid. Raw materials, technology and economics of the wet process, Marcel Dekker, New York 1989, 537.
  • 5. Anonim, Phophor. Potass. 1980, nr 107, 36.
  • 6. P.S. O’Neill, Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. 1980, 19, 250.
  • 7. P.S. O’Neill, Pat. USA 4 472 368 (1985).
  • 8. W.W. Berry, Pat. europ. EP 240 143 (1987). CA 1988, 108, 10762n.
  • 9. W.W. Berry, J.R. Gordon, Pat. USA 4 965 061 (1990).
  • 10. J. Sinden, Phosphor. Potass. 1992, nr 180, 38.
  • 11. D. Różycka, Przem. Chem. 1977, 56, nr 2, 75.
  • 12. D. Różycka, Przem. Chem. 1978, 57, nr 4, 149.
  • 13. D. Różycka, Przem. Chem. 1978, 57, nr 4, 199.
  • 14. A.I. Vulikh, M.K. Zagorskaya, I.V. Pavlovich, L.A. Reznichenko, N.A. Fokina i in., Khim. Prom. 1982, nr 11, 672.
  • 15. R.S. Dennis, AIChE Symposium Series 1993, 89, nr 292, 121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH4-0001-0091
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.