×
06.02.2020
220.018.0009

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ ИЗ СТОЧНОЙ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к водоочистке. Способ выделения хлористого натрия из сточной воды включает введение в сточную воду осадителя – ацетона в количестве, превышающем массу исходной сточной воды более чем в 4,7 раза, и кристаллизацию хлористого натрия. Изобретение позволяет увеличить степень выделения хлористого натрия из сточной воды. 1 табл., 10 пр.

Изобретение относится к способу выделения из сточной воды хлористого натрия - сырья для электролитического получения хлора и щелочи.

В ряде производств химической промышленности образуются сточные воды, обогащенные хлористым натрием. К таким производствам относятся процессы получения эпихлоргидрина, эпоксидно-диановых смол и других производств, в которых используется прием щелочного дегидрохлорирования. Концентрация хлористого натрия в сточных водах может составлять 10-26% масс. Утилизация таких сточных вод вызывает большие трудности из-за высокого содержания солей, не удаляемых на станциях биологической очистки.

В то же время сточные воды с высокой концентрацией NaCl являются потенциальным источником этой соли - сырья для промышленного получения хлора и щелочи.

Известен способ выпарки воды с образованием кристаллической соли [CN 207158994]. В другом способе сточную воду, содержащую NaCl, упаривают до насыщения, и вводят в нее хлористый водород [CN 102847337], уменьшающий растворимость хлористого натрия. Однако эти методы требуют высоких энергетических затрат на выпарку воды, не могут обеспечить чистоту образующейся твердой соли и в то же время приводят к образованию сточной воды, насыщенной другим минеральным соединением.

Наиболее близким к заявляемому является способ очистки сточной воды от хлористого натрия [SU 706331, C02F 1/02, опуб. 30.12.1979]. В соответствии с изобретением сточные воды, содержащие 9% масс. NaCl, подвергаются упариванию до содержания соли 20-25% масс. В образовавшийся насыщенный раствор NaCl добавляется NaOH до его концентрации в образовавшемся растворе 500-600 г/л. Введение щелочи в раствор приводит к уменьшению растворимости NaCl, в результате чего соль выпадает в осадок.

Недостатком этого изобретения является низкая степень выделения NaCl из сточной воды.

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего увеличить степень выделения хлористого натрия из сточной воды по сравнению с прототипом без необходимости предварительного выпаривания для образования насыщенного раствора NaCl.

Данная задача решается тем, что в способе выделения хлористого натрия из сточной воды, включающем введение в сточную воду осадителя, кристаллизацию хлористого натрия, выпадение его в осадок и отделение выпавшего осадка от раствора, в качестве осадителя используют ацетон в количестве, превышающем массу исходной сточной воды более чем в 4,7 раза.

Технический результат от использования предлагаемого изобретения заключается в увеличении степени выделения кристаллического хлористого натрия из сточной воды.

Примеры, иллюстрирующие, но не ограничивающие, настоящее изобретение.

Пример 1 (по прототипу)

Сточную воду массой 1500 г, содержащую 9% масс. NaCl, упаривают до концентрации соли 23% масс. В образовавшийся раствор добавляют 325 г NaOH. При этом в осадок выпадает кристаллический NaCl. Результаты примера приведены в таблице.

Пример 2

Сточную воду производства эпоксидно-диановых смол, содержащую 16,87% масс. NaCl, массой 598 г смешивают с 4800 г ацетона. При этом в осадок выпадает кристаллический NaCl.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 3

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 2. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2810 г.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 4

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 2. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2750 г.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 5

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 2. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2500 г.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 6

Сточную воду производства эпоксидно-диановых смол, содержащую 24,58% масс. NaCl, массой 598 г смешивают с 5400 г ацетона. При этом в осадок выпадает кристаллический NaCl.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 7

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 6. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2900 г.

Результаты примера приведены в таблице.

Пример 8

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 6. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2770 г. Результаты примера приведены в таблице.

Пример 9

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 6. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 2400 г. Результаты примера приведены в таблице.

Пример 10

Процесс выделения NaCl из сточной воды производства эпоксидно-диановых смол проводят аналогично примеру 6. Отличие состоит в том, что количество добавляемого ацетона составляет 9125 г. Результаты примера приведены в таблице.

Таким образом, результаты, представленные в таблице, показывают, что осадок NaCl выпадает при массовом избытке ацетона более чем 4,7; при этом указанный прием позволяет увеличить степень выделения кристаллической соли по сравнению с прототипом без необходимости предварительного выпаривания.

Способ выделения хлористого натрия из сточной воды, включающий введение в сточную воду осадителя, кристаллизацию хлористого натрия, выпадение его в осадок и отделение выпавшего осадка от раствора, отличающийся тем, что в качестве осадителя используют ацетон в количестве, превышающем массу исходной сточной воды более чем в 4,7 раза.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-141 из 141.
17.06.2023
№223.018.7fba

Способ конверсии изобутанола

Настоящее изобретение относится к способу конверсии изобутанола с получением смеси олефинов С-С и БТК. Способ заключается в контактировании изобутанола в реакторе с катализатором, который содержит микропористый цеолит MFI. При этом в качестве катализатора используют композит на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768153
Дата охранного документа: 23.03.2022
Показаны записи 1-7 из 7.
27.11.2013
№216.012.853e

Способ получения дихлоргидринов глицерина

Изобретение относится к способу получения дихлоргидринов глицерина, которые являются промежуточными продуктами для синтеза эпихлоргидрина. Способ включает гидрохлорирование глицерина газообразным хлористым водородом при температуре 70-140°С в присутствии карбоновой кислоты и нерастворимого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499788
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.08.2014
№216.012.f014

Способ получения окиси пропилена

Изобретение относится к способу получения окиси пропилена - крупнотоннажного продукта, используемого для получения полиуретанов, гликолей, растворителей, косметических средств и медицинских препаратов. Способ включает следующие стадии: а) взаимодействие пропиленгликоля с хлористым водородом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527279
Дата охранного документа: 27.08.2014
26.08.2017
№217.015.e056

Способ получения золькеталя

Изобретение относится к способам получения золькеталя - смеси изомеров 2,2-диметил-4-гидроксиметил-1,3-диоксолана и 2,2-диметил-1,3-диоксан-5-ола - путем взаимодействия глицерина и ацетона на гетерогенном катализаторе, например катионообменных смолах или цеолитах, и может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625317
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e08d

Способ получения золькеталя (варианты)

Изобретение относится к способам получения золькеталя - смеси изомеров 2,2-диметил-4-гидроксиметил-1,3-диоксолана и 2,2-диметил-5-гидроксиметил-1,3-диоксолана - путем взаимодействия глицерина и ацетона на кислотном гетерогенном катализаторе, например катионообменной смоле КУ2-8 или цеолите...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625318
Дата охранного документа: 13.07.2017
29.05.2018
№218.016.58c3

Способ получения четыреххлористого титана

Изобретение относится к способу получения четыреххлористого титана путем хлорирования минерального титансодержащего сырья в реакторе кипящего слоя и может быть использовано в технологии получения титановой губки и пигментного диоксида титана. Четыреххлористый титан получают хлорированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653519
Дата охранного документа: 10.05.2018
10.07.2019
№219.017.b009

Способ получения бромбутилкаучука

Изобретение относится к области получения бромбутилкаучука, применяемого в шинной и резинотехнической промышленности для изготовления гермослоя бескамерных шин, клеевых композиций, теплостойких лент, герметизирующих составов. Способ осуществляют обработкой бромирующим агентом в среде инертного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401844
Дата охранного документа: 20.10.2010
06.02.2020
№220.017.fff9

Способ получения тетрахлорида титана

Изобретение относится к способу получения тетрахлорида титана и может быть использовано в технологии получения титановой губки и пигментного диоксида титана. Тетрахлорид титана получают хлорированием титансодержащих материалов в аппарате с кипящим слоем измельченного титано-кварцевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713362
Дата охранного документа: 04.02.2020
+ добавить свой РИД