Erfindung
Russische Föderation Patent RU2010006

Verfahren zum Konzentrieren und Extrahieren von Substanzen aus Lösungen

Verfahren zum Konzentrieren und Extrahieren von Substanzen aus Lösungen

Name des Erfinders: Ivashov Valery
Der Name des Patentinhabers: Ivashov Valery
Adresse für die Korrespondenz:
Startdatum des Patents: 1989.10.25

Die Erfindung betrifft Hydrometallurgie und kann für die Extraktion und Konzentration von seltenen Metallen Flotation hydro Rohwasserreservoir und in der Herstellung von Öl und Wasserindustrie verwendet werden. Zur Durchführung der Verfahren der Extraktion von Substanzen in ionischen und kolloidalen molekularen Formen aus der wässrigen Phase und Gaslösungen aus als die Partikel verwendet , um die Änderungsrate der Einführung des elektromagnetischen Feldes berechnet können Agenten mit einem Radius von 1,0 bis 1,6 × 10 -7 cm. Die Partikel schwimmen,. Solche Teilchen sind Protonen und Hydroxyle, Wasser während der unipolaren geladenen elektrolytisch behandelt oder Gasblasen gebildet. Die Partikel können in Form von festen, flüssigen oder gasförmigen Oberfläche auf einem Träger fixiert werden. Der Träger kann ein Gas oder Gaseinschlüssen Stange sein. Wenn eine Stange in den in den ionisches Tensid entgegengesetzter Ladung behandelten Lösung eingeführt Gas in Bezug auf die extrahierte Komponente kann die Gasströmungsbewegung unidirektionale Strömung oder die entgegengesetzte Bewegung sein. Das Verfahren stellt eine 100% ige Rückgewinnung von Lithium Lanthan, Kupfer, Nickel, Silber, Gold, Beryllium.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung betrifft Flotation, und kann für die Konzentration und Rückgewinnung von Wertstoffen aus flüssigen und gasförmigen Medien, einschließlich der industriellen und technologischen Lösungen Wasser - Öl - und Mineral erzeugt Ablagerungen verwendet werden.

Der Zweck der Erfindung ist - um den Grad der Konzentration und der Extraktions Software-Agenten, die Erhöhung in ionischen und kolloidalen molekularen Formen sind nicht nur aus einer wässrigen Phase und gasförmige Lösungen.

Diese Aufgabe wird durch die Verwendung von Fließmittel in Form von Teilchen mit einem Radius (1,0-1,6) x10 -7 cm oder weniger oder offenen Stellen erreicht , die durch diskrete Partikelflugbahn in der Lösung gebildet werden.

Konzentration des Stoffes wird durch Aufladen der Teilchen und die starke Krümmung der Grenzfläche erreicht wird, wenn man schwebenden Agenten einzugeben. Wenn die geladenen Teilchen zu beschleunigen Eingabe ihrer Einführung regulieren und verändern die elektromagnetische äußeren Feldes, elektrischen oder magnetischen Lauffeld. Die Teilchen können neutral, geladen und durch einen polarisierten magnetischen oder elektrischen Ladung und in Form von festen, flüssigen (Flüssigkristall) oder gasförmigen Oberfläche auf dem Träger beweglich unabhängig oder vorfixierten sein.

Da die geladenen Teilchen ionischen Tenside (IPAV) Protonen und Hydroxyle durch Wasserbehandlung von unipolaren magnetischen Teilchen wie magnetische Pulver gebildet - Fe 2 O 3 ultrafeine Partikel aus magnetischen und elektro elektrolytisch geladenen Gasblasen, Gaseinschlüsse, Gas Bars. Die Ladung der Partikel entscheiden sich für die entgegengesetzte Ladung der extrahierten Substanzen. Um ist die Substanz in Form von Ionen, Kolloide und Maskierungs lonenverunreinigungen in der Lösung als schwimmendes Mittel selektiv zu extrahieren Stickstoff, Ammoniak oder Chlor zu entfernen (oder Maskierung) -Ionen in komplexer Form als Ammoniakate, Chlorid-Anionen, Schwer Metallaziden. Wenn man in die Lösung aus magnetischem Material aus ultrafeinen Teilchen eintreten aufgrund des kleinen Krümmungsradius um sie herum konzentriert, und eine große magnetische Ladung in der Doppelschicht unter dem Einfluss eines magnetischen Polarisation und Induktionssupermagnetische Phänomene. Eine ähnliche Konzentration der Substanz aus der Lösung erfolgt um elektroultrafeinen Partikeln und ultrafeinen Gasblasen in der Doppel-Elektro-und im allgemeinen die elektromagnetische Schicht Manifestation superelektromagnitnyh Phänomene und strukturelle Spannung. Gasblasen, und einer Ultraschallbehandlung durch Ultraschalldispersion Zerkleinern, und erreichen bei einem Druck kolloidaler Größe kavitierender zu Kavitationsblasen innerhalb der ionisierten Teilchen des Plasmas und der Kälte zu bilden. Um diese ultrafeinen Bläschen konzentrierten Substanz aus der Lösung aufgrund der großen Krümmung, jedoch beladen mit solchen Blasen nicht unabhängig von der Lösung abgetrennt werden können. Daher angewendet Flotation für die bewegliche externe elektromagnetische Feld verstärkt, Magnetfeld oder das elektrische fahrbare oder bewegliche konzentrisch flotokolonki Magneten (Elektromagneten) oder an einen Träger Grenzflächen gesichert: fest, flüssig (Flüssigkristall) oder gasförmig ist. Entfernen von Material aus der Lösung wird sowohl durch die Partikel durchgeführt wird und durch ein externes elektrisches oder magnetisches Feld angelegt wird, und es zu bewegen. Wenn die angelegten magnetischen ultrafeinen Partikel, verwenden Sie dann das Magnetfeld Teilchen aus der Lösung mit Substanz beladen zu extrahieren läuft. Bei Verwendung von elektroaktiven Ultrafeinteilchen reisen elektrisches Feld angelegt, um die Substanz aus der Lösung zu extrahieren.

Zu Verklumpung und mögliche Koagulation magnetischen Flotation Gaseinschlüsse oder ein wanderndes Magnetfeld, die Magnetpartikel mit einem flüssigen aliphatischen Kohlenwasserstoff behandelt wird, in einem dünnen Film zu verhindern. Bakterien, Chlorella, Tabakstaub: Zusätzlich zu den anorganischen Partikeln als schwimmendes Mittel können Partikel von Bioorganische Herkunft verwendet werden.

Um das Verfahren zu verstärken, indem die Scan-Schnittstellenfläche zu, es mikrosherehovatosti und entwickelter Oberfläche zu geben, sind Teilchen mit dem Träger vorfixiert. Wird als Trägergaseinschlüsse, Blasen, Gas bar oder Bündel von Stäben von Gas oder Teilchen Job.

Wenn Gas als Trägerbahn verwendet, einschließlich der Verwirbelung wurde die Lösung in die behandelte IPAV deren injizierte Ladung zu der Ladung der extrahierten Komponenten entgegengesetzt ist, während die Gasbewegung Stange gegenüber der unidirektionalen Bewegung oder Lösung zu halten. Mit dieser Kern fließt Ionen Flotation kolloidale Lösung der Ringströmung in der gleichen Richtung nach unten, von oben nach unten (oder das Gegenteil) Bewegen des Kerngasströmung (Gasstab). Ionisches Tensid-Lösung wird in die Oberseite des flotokolonki förmigen konvergierenden Kanal eingeführt, und der untere Teil eine Abschrägung in der Form des Diffusors. Die ionischen Gruppen der hydrophoben Reste IPAV aufgrund der Oberflächeneigenschaften an der Grenzfläche des Gases aufgewendet - Flüssigkeit in die Stangengas Palisade (Gasstrom) geführt wird, und die hydrophile Gruppe IPAV Moleküle in dem Querschnitt des Ring Lösung orientiert. Hydrophile Kopfionischen Tensiden mit einem kleinen Krümmungsradius weiter biegen und öffnen Sie die Grenzfläche des Stab Gas bei einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, trägt in Kraft, die Kupplung in der Grenzschicht Palisade hydrophoben Resten mit hydrophilen Köpfe, um die aufgrund der großen Krümmung und einem kleinen Radius, sondern auch aufladen konzentrierte Zähler (protivokolloidy) und polarisierbare Moleküle Lösung in Form von ionischen Atmosphäre (Schichten). Entfernen von Material von der Lösung der oberflächennahen Grenzschichtablösung des angereicherten hydrodynamischen oder elektromagnetischen (elektrostatische, magnetische) oder durch eine dünne Scheibe in der Unterseite des flotokolonki durchgeführt.

Ion Flotation erfolgen stabGeschwindigkeitsGasStrömung sowohl in flotokolonke und direkt von dem erzeugten Wasser, das Gesamtvolumen der wässrigen Lösung. Plast oder aus dem Bergbau (Mine) Wasser unipolaren Elektrobehandlung, können Sie ohne die Einführung von Flotationsreagenzien tun: Kollektoren, Schaummittel und ionische Tenside, selektiv die Grenzfläche geladen. Zu diesem Zweck wird eine Lösung oder eine Pre-ionisches Flotationsverfahren unipolaren elektrischen Behandlung ausgesetzt. Verarbeitungslösung in dem Kathodenraum und ein Gas wie Luft durch einen durchlässigen, porösen Membran aus Ton oder Sinterglas Schott Filter aus vorbei, erhalten negativ ultrafeinen Gasblasen berechnet, die aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung und die starke Krümmung Unentschieden in elektrischen Doppelschichtkationen-Lösung, so dass sie bei frei zu entfernen Oberfläche als Gegenion Atmosphäre mit Potenzial o an der Grenzfläche, und - Das Potential von ihr weg, und 0 >> . Umgekehrt wird in der Lösung zur Behandlung von unipolarer Anodenzone ausgesetzt wird, positiv geladene Vesikel und gewonnen einfache und komplexe Anionen. Sammeln der konzentrierten Substanz (kolligenda) kann entweder in einem organischen Extraktions dünne Schicht an der freien Oberfläche der wässrigen Lösung oder durch elektrostatische Trennung der Lösung, wenn die federnden Sprung Blasen über der freien Oberfläche bis zu einer Höhe von 5-50 cm mit der Gegenbelasteten Membran durchgeführt werden, die unter Über der Druck der Blase gebrochen ist, und die geladenen Mikrotröpfchen elektrostatisch auf der Elektrodenoberfläche, angeordnet auf ihrer freien Oberfläche angezogen, und strömt in einen Sammelbehälter Konzentrats. In ähnlicher Weise berechnet die Gasstange in dem Stab-ionisches Kolloid und Kolloide Flotation Ionen aus der Lösung.

Somit kann, wie die Verwendung von geladenen Teilchen, Protonen und Hydroxylen, Wasser während der unipolar aufgeladen elektrolytisch Verarbeitung und Gasblasen oder Gaskern gebildet.

Das vorgeschlagene Verfahren schließt nicht die Kombination von elektrolytisch geladenen Gasblasen und der Strahlgasstäbe mit ionischen Tenside in wässrigen Lösungen unipolaren elektrischen Behandlung und elektrochemische Aktivierung als Ergebnis der Bildung vollständig Tensidmoleküle innerhalb Protonen und Hydroxylen Lösung ausgesetzt und erhöht ihre Sorptionsfähigkeit für die extrahierte Komponente dissoziieren. Weiterhin können die hydrophilen Köpfe ionischen Tensids zusätzlich gekrümmte Oberfläche und die Grenzflächenbeschickungsgasblasen und Stäbe während der Ionen und ionische Flotation sublatsii anderen Trägeroberfläche (fest, flüssig, Flüssigkristall), einschließlich hydrophob. Dies kann ein Endlosband sein, dessen eine Seite Kohlefaserbündel oder Zeichenfolge eingefügt wird, teilweise in eine Lösung eingetaucht, wo ionisches Tensid entgegengesetzt zu der extrahierten Komponente mit einer Ladung eingeführt. Ionisches Tensid oder fest an magnetische Ultrafeinteilchen und konzentriert die Substanz aus der Lösung durch ein externes Magnetfeld extrahiert oder konzentrisch relativ zu dem Elektromagneten mit einer vorbestimmten Geschwindigkeit flotokolonki. In diesem Fall, wie in ionenStange Schwimmers kolloidale Gasstrom oder Gaskern wird die Flotation Rate durch hydraulische Größe der Blasen begrenzt, ist, dass die Rate ihres Auftriebs, der typischerweise weniger als 10-30 cm / s, was ein Nachteil von bekannten Blasen Flotation ist.

Für die Extraktion und Konzentration von Öl und Ölprodukten aus der Tiefe der Lösung oder Oilfield Abwasser oder Öl auf der Oberfläche von offenen Gewässern verschüttet, ultrafeine magnetische Partikel werden mit einem dünnen Film aus Polystyrol beschichtet und in die Lösung oder auf der freien Oberfläche des Wassers injiziert. Wenn dieses Öl und Ölultrafeine Partikel aus der Lösung oder von der Wasseroberfläche oder Elektromagneten zu schrumpfen und extrahiert. Zur Extraktion und Konzentration von verschüttetem Öl auf der Oberfläche eines Magneten oder einen Elektromagneten, montiert auf einem Katamaran-Boot. So können Sie das verschüttete Öl aus den offenen Wasserreservoirs, Flüsse, Meere im Golf, aber auch in der Notfall Ausguss konzentrieren und zu extrahieren. Die Dünnfilm-Magnetpartikel ultrafeine Typ -Fe 2 O 3, oder Magnetit durch Dampfkondensation von Styrol und Polystyrol und durch Benetzung oder Imprägnieren des Pulverstaub oder Rost Magnetpartikel mit Stahltanks aufgebracht wird umgewandelt wurde 5-20% igen Lösung von Polystyrol in Magnetit in Toluol granuliert, durch Verdampfung des Toluols gefolgt und Erhalten Schutz hydrophoben und vodoneftepronitsaemoy magnetisch durchlässigen Folie, die die ultrafeinen Partikel zusammenkleben und die Auflösung und erleichtern deren Rückgewinnung und Wiederverwendung schützt.

Die Verwendung als Partikel ionische Tenside kationische Cetylpyridiniumchlorid machte es möglich, gleichzeitig durchzuführen Klärung und Desinfektion vysokomutnoy Amu Darya Wasser in der Nähe von Nukus, aus dem Kanal ausgewählt Kyzkytken, Vorfixierung hydrophilen Köpfe Cetylpyridiniumchlorid auf Gasblasen und Gas bar, so dass Dekontaminationsverfahren und Beleuchtung flotoapparate in einem kombinieren und das Wasser von Trinkwasserqualität zu bekommen.

2 und UO 2 - als Grünpellets Chlorella (Chlorella Vulgarius) wurden bioorganischen Ursprungs Partikel zusammen mit Teilchen aus ionischen oberflächenaktiven Mitteln , in dem besonderen Fall mit einem kationischen Tensid, Cetylpyridiniumchlorid oder trialkilbenzilammoniybromidom konzentrieren Gold und Uran anionische Komplexe (Au (CN) verwendet (CO 3)32-). Zuerst in die Lösung von Chlorella Aufschlämmung eingebracht, und dann ein kationisches Tensid und Gasblasen, und die Lösung wurde 3 Minuten lang einer Ionen kolloidalen gefloatete unterzogen. In diesem Gold und Silber Extraktion abgeschlossen ist. Die Extraktion von Gold aus den Verarbeitungslösungen nach der Operation der Pulpe Zyanid und Trenn Filterung Kuchen auf Chadakskoy Goldgewinnung produzierter und Extraktion von Uran aus dem Reservoir und der Mine (Mine) Wasser erfolgte. Konzentration von Gold und Uran wurde auf den mikroskopischen Perlen aus grünen Chlorella und Teilchen kationisches Tensid durchgeführt, und eine Lösung aus der Extraktion wurde aus der Blase Kolloidionen Flotation erfolgen. Es wurde festgestellt, dass das Gold, Silber und Uran in den Schaumstoffkugeln mit grünen Chlorella extrahiert, und die Lösung wurde zur Verfügung gestellt, und obezzolochivaetsya bezuravnivalsya. Dann trocknet das Schaumprodukt zusammen mit Chlorella und verbrannt und die Asche wird weiter konzentriert Gold, Silber und Uran. Da der Goldgehalt in der Zone betrug 84 mg / g, mit Anfangsgehalt an Gold in einer Lösung von 2, 2 mg / l. Die Anfangs- und Endkonzentrationen von Metallen wurden durch Atomabsorptionsverfahren bestimmt, um eine Probe der wässrigen Phase in einer Luft-Acetylen-Flamme Atomabsorptionsspektrophotometer einzuführen.

Somit wird, wenn die ionen kolloidale Flotation erreicht Krümmungsgrenzflächen Blasen als die mikroskopische Kügelchen Chlorella und Partikel eines ionischen Tensids in diesem Fall sind die Köpfe der hydrophilen Gruppe eines kationischen Tensids durch einen hydrophoben Kohlenwasserstoffrest für die Flotation und die geladenen hydrophilen Kopf des Tensids zu der Konzentration der Gegenionen-Lösung als Anionen und anionische Komplexe.

Zusätzlich zu den Teilchen, andere Teilchen wie Neutronen verwendet werden können, die die Elementarteilchen, Elektronen in Lösung zu gelangen in Form eines Strahls und kosmischer Teilchen und - Strahlen und Laserstrahlen.

Eingabe Partikel sowohl an der Außenseite durchgeführt wird und im Inneren hydrodynamischen Lösung gasdynamische, elektrolytisch (elektrochemisch), chemische Mittel und Kombinationen davon. Beispielsweise hydrodynamischen Ion, Protonen, Hydroxyl-, klastirovannym, molecular Elektronenstrahl oder gasdynamischen Strahl von Atomen, Ionen, Moleküle, Kolloide, ultrafeine Teilchen, Neutronen und geladene elektrolytisch Gasmikrobläschen. Die Verwendung von Kette und exotherme Reaktionen in Kombination mit dem unipolaren elektrischen Behandlung und ermöglicht die Aktivierung über skimmer Öffnungen der Lavaldüse und Fokussierungsstrahlen zu bilden, einschließlich beschleunigt und eine ausreichende Intensität auf die Lösung durchdringen. Wenn man die Teilchen in einer Lösung der Energie des Partikelstrahls eintreten kann bis zu 2-20 keV sein, wenn der Eingang von einem externen gasdynamischen durchgeführt wird. Die Verwendung einer unipolaren elektrischen Behandlungslösung und Formationswasser oder Gas-Lösung ermöglicht die Eingabe von Partikeln zu vereinfachen und macht es möglich, sie direkt in der Lösung zu erhalten, und Wasser in Form von Protonen, Hydroxyl-Ionen und Elektronen, um die sich, aufgrund der hohen Krümmung und Ladung der Teilchen, eingeengt indem die behandelte Lösung durch eine semipermeable Membran oder permeable Membran Ionenatmosphäre (Gegenionen Beschichtungslösung) durch Trennung von Stoffkonzentrat eine konzentrierte Substanz in Form von Clustern und dem Verband viel größeren Durchmesser als dieser Teilchen zu bilden, gefolgt. Als durchlässige Membran verwendet Plane oder Kapillar-poröse Titan-Nickel-Legierung. Die Apertur von kapillarporösen TiNi ggf. leicht an Ionenaustausch durch Adsorption an dem Ionenaustauschmaterial oder dessen ionischen Tensids umgewandelt werden. Permeable Strom und Lösungsmittelmoleküle (Wasser) Öffnung trennt leicht Teilchen mit einer ionischen Atmosphäre und Clustern Assoziationssubstanz und einge die behandelte Lösung durch eine halbdurchlässige Membran oder ein Diaphragma verläuft. Ferner weist die Membran steriler TiNi elastischen Porosität. Wenn elektrischer Strom wird durchgeleitet, und es wird erhöht sich die Porengröße abnimmt erhitzt und unter Kühlung, so dass der Prozess der Filtration und Ultrafiltration zu verwalten und erfolgreich die Trennung des Konzentrats durchzuführen, ohne dass die Lösung kontaminieren, während die Porosität des Lösungsqualität und Leistung eingestellt wird. Weiterhin können derartige poröse elastisch nachgiebige Membran gleichzeitig aus einem Lösungsträger in Form einer Stange oder eines porösen Bandes, wie beispielsweise ein endloses, mit der Stange oder bandförmigen Ionen sublatsii Substanz Elektrode sein, die wiederum mit einer Ladung entgegengesetzt zu Partikeln eines ionischen Tensids aufgebracht werden extrahierbaren Ionen, einschließlich Komplex (ammine, Chloride von Metallen). Es wird in unipolare elektrische Reinigung stickstoffbelasteter Abwässer oder Formationswasser Ölfelder gleichzeitig hergestellt werden zur selektiven Flotation von Ammoniak oder Chlorgas verwendet. Geladene Teilchen kann durch Einwirken auf den Strahl des elektromagnetischen Feldes der magnetischen Teilchen, die eine gegebene Intensität zu gewährleisten, beschleunigt werden. Die Beschleunigung von geladenen Teilchen kann in Magnetfeld periodisch räumlich und zeitlich variierenden elektromagnetischen Feldes in dem besonderen Fall des elektrostatischen Feldes in Richtung der Strahleinspritzung durchgeführt. Die Dichte des Strahls geladener Teilchen durch sie mit der Maßgabe axialen Kanalisierung oder planar Atomen, Ionen und Elektronen auf einem einkristallinen Substrat Pfad Befestigungs verbessert werden, um weitere Sekundäratome erhalten, Ionen und Elektronen, die vor der bearbeiteten Lösung installiert ist. Das Einkristallsubstrat wird so eingestellt, daß ihre kristallographischen Achsen mit der Richtung des Strahls von geladenen Teilchen oder radioaktive Teilchen zusammenfallen. Die Haupt Teilchenstrahl Stöße von den Substrat Sekundärteilchen: Ionen, Atome und Elektronen, die in der Lösung umgesetzt werden als weitere Zentren der Konzentration der Substanz behandelt werden.

Eindringende Lösung Partikel mit ausreichender Intensität und hohe Geschwindigkeiten, bricht ein Pelzmantel in Form des Gegenions Atmosphäre nach unten und konzentriert Substanzen (Ionen, Moleküle, Kolloide) aus der Lösung erfolgt um die Position, wo einzelne Teilchen oder ein Strom von Teilchen bestehen. Diese "coat" auf die hohe Konzentration des Zählers erodiert nicht sofort Brownsche Bewegung, und gespeichert einige Zeit (in der Regel wenige Minuten). Während dieser Zeit durchlässiges Diaphragma oder Hyperfiltration abgetrennt überschüssige Konzentration an ionischen Membranen ( "fur") aus der Lösung abgereichert wird.

In mittlerer Intensität Fluß von Partikeln und der Hülle der Mikrobläschen mit einer erhöhten Konzentration der Substanz springt über die freie Oberfläche der Lösung und bricht, Mikrotröpfchen erhöhte Konzentration an Ionen (Substanzen kolligenda) bilden, und das Konzentrat wird der elektrostatische Trennung getrennt.

Die erforderliche Partikelgröße und deren Eintritt in die Lösung durchgeführt wird, beispielsweise über elektrische Leiter. Zu diesem Zweck sind die Drahtleiter in einem flüssigen oder gasförmigen Lösung eingetaucht und gepulster Strom durch sie geleitet, der Leiter explodieren und bilden ultrafeine Partikel in der Lösung (ein flüssiges, wäßriges, organisches oder Gas). Eintauchen der Drahtleiter, in flüssigem oder gasförmigem Stickstoff durchgeleitet, und der Impulsstrom, der Leiter Explosion Partikel einer bestimmten Größe und eines partikulären Metallionen oder Schwermetall-Verbindungen bilden. Wenn der Silberdraht oder versilberten Metall und dann gehen ultrafeine Partikel aus Silber Azid AgN 3 und anderen Metallen. Alternativ werden die Teilchen Zersetzung von Aziden von Schwermetallen unter dem Einfluß einer Linse hergestellt Sonnenstrahlen oder einen Laserstrahl fokussiert. Als Ergebnis Strahlung und erhöhen die Temperatur von Schwer Metallaziden zersetzen Explosion bilden ultrafeine Metallpartikel mit vorgegebener Größe und gasförmigem Stickstoff. Darüber hinaus ermöglicht diese Technik eine Lösung dieser Partikel in der Außenseite einzuführen, und sie in der Tiefe der flüssigen Lösung oder ein Gas, zu empfangen. Und, falls erforderlich, um die Teilchen aufzuladen elektrisch oder magnetisch aufgeladen, beispielsweise durch Koronaentladung oder ionisches Tensid, elektrisches oder magnetisches Feld.

Beispiel 1. Calciumchlorid-Typ Formationswasser mit einem Salzgehalt von 96 g / l, enthaltend 34 mg / l Lithium-, unterzogen , um unipolare elektrische Behandlungszone an der Kathodenelektrode Stromdichte von 240 A / m 2 bis alkalischen (pH 9-12) in der Kathodenkammer. Passing Gas durch das durchlässige poröse Keramikmembran Schott-Filter Katholyt-Lösung, Blasen von Gas (Luft) wird negativ aufgrund der Eingabe der Hydroxyle der in unipolar Wasserbehandlung gebildeten Teilchen berechnet. Rund um die Hydroxylgruppen an der Schnittstelle angeschlossen elektrolytisch geladenen Vesikel Lithiumkationen in konzentrierter Form ionische Atmosphäre, zusätzliche Blasen detailliertere Rauheit und Oberfläche. Als Gegen Lithium Schale mit Blasen als Folge der Archimedes Auftrieb auf der freien Oberfläche auferlegt, wo unter dem Einfluss von Überdruck im Inneren der Blase auf der Oberfläche des elektrostatischen Abscheider in den Mikrotropfen und gefangen platzen, polarisierenden und zog an den entgegengesetzt geladenen Elektrode, wo kondensieren und zu größeren Tropfen vereinigen, sickerte in Behälter angereicherte Lösung, die 10-fache Anreicherung für Lithium. Aufgrund der hohen Mobilität und niedriger hydratisierbaren Lithium wird zuerst extrahiert. Extrahieren von Lithium für 3-Stufen voll.

Beispiel 2. Flotokolonku in Wasser gegossen Reservoir - Typ Calciumchlorid von Beispiel 1, die zusätzlich zu der Lithiumkonzentration 34 mg / l, um die Verunreinigungen von anderen Komponenten enthält (Ca 2+, Mg 2+, Cl & supmin;), eine große Menge. Zum Zwecke der selektiven Flotation Lithium Stickstoffgas als Träger und Fließmittel aufgebracht. Stickstoff wurde in Formationswasser in Form von gasförmigen Einschlüsse dispergiert - ruzyrkov während Stickstoff durch einen gesinterten Glasfilter übergeben. Da die Partikelgröße 1,6h10 -7 cm oder weniger verwendet , um das kationische Tensid -trialkilbenzilammoniyhlorid, die aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften der auf Blasen adsorbiert, in Stickstoff hydrophilen Kopfgruppe in der Lösung und der hydrophoben konzentriert. Wiederum reagiert der Stickstoff mit dem Lithium bildet Lithiumnitrid (Li 3 N), die selektiv von der Ionenlösung in Gegenwart von kolloidalem trialkilbenzilammoniyhlorida Flotation in einer Menge von 100-200 mg / l extrahiert. Extrahieren von Lithium zu 100%. Zeit ionnokolloidnoy Flotation, die für die vollständige Extraktion von Lithium, beträgt 10 Minuten. In dem Prozess der Ionen kolloidalen Flotation Blasen springen aus der Lösung und platzen, und Lithiumnitrid über der Oberfläche elektische erfasst, kann aber auch aus dem Schaum entfernt werden.

Beispiel 3. Das erzeugte Wasser enthält Calciumchlorid-Typ 34 mg / l Lithium- und 20 mg / l Lanthan. Für die Trennung von schwebenden Agenten als Ammoniakgas verwendet. Ammoniak wird als Blasen in dem erzeugten Wasser durch einen gesinterten Glasfilter injiziert und darin dispergiert, und dann als ein anionisches Tensid partikelCaprinSäure mit einer Dosierung von 150 mg / l verwendet. Bei der Flotation Ammoniak Komplexkationen Ammoniakate Lithium in Form von LiCl gebildet · 4 NH 3, die mit dem Grad der Extraktion von 99% vor allem schwebt, und dann eine volle Deckung der Lanthan erreicht. Entfernen des Lanthan und Lithium auf der Oberfläche des Wassers elektroseparatsiey Dehnung von Blasen auf den Mikrotropfen erfolgt. Die elektrische (elektrostatische) Feld Mikrotröpfchen, polarisierte Dipole induziert entgegengesetzt geladenen Elektrode zu elektrifiziert und angezogen. Plattenelektroden sind auf der freien Oberfläche platziert, wo vyprygnuvshy Blasen beladen mit einem Shell-Komponente stürzen, und es zu brechen - Mikrotröpfchen, wo sie kondensieren, zu größeren Tropfen zusammengeführt und verschmelzen zu kontsentpata Empfänger. So für Lithium-fache Anreicherung 16 und 20-mal Lanthan. Mögliche und die Trennung von Lanthan und Lithium durch Mikrotröpfchen Schaum oder vakuumotsosa zu trennen, wenn Blasen über der freien Oberfläche und brechen die Schale geladen Gegen springen. Im Vergleich mit der Schaumkonzentration und Vakuumansaugung elektrostatische Trennung hat den Vorteil, dass der Schaum aus erneutes Lösen sublata-Ionen und Transitionsteilweise wieder in die Lösung verhindert wird. Darüber hinaus gibt es keine Notwendigkeit, in der Auswahl eines solchen Kollektors ionogennnogo Tensidkomponente, die mit extrahierbar ist eine Verbindung sparsam zu geben.

Es sollte beachtet werden, dass die kollektive Ionen Flotation Lithium, Lanthan, Kupfer, Nickel, Silber, Barium, Strontium, Magnesium und Calcium aus dem Vorratswasser und Prozesslösungen, die in kationischer Form in einem ionischen Tensid von Teilchen sind, können anionische Tenside wie Fettcarbon verwendet werden Säuren, insbesondere Caprin-, Laurin-, Palmitin- und Stearinsäure. Extraktkomponenten sind schaum in sublat mit anschließender Trennung und Regeneration mit einer Lösung von 5,10% Essigsäure das Metall acetat in Form von kommerziellen Produkten und Fettcarbonsäuren zu ergeben otregenerirovannoy wieder Prozess in ionischer Flotation zurückgeführt. Die Regeneration der gesättigten Fettsäuren Carbonsäurekomponente, die Aniontensid leicht sauren Anolyten durchgeführt wird, durch unipolare elektrische Behandlung von Produktionswasser in der Anodenzone erhalten. Somit können die Kosten der Chemikalien für die Regeneration eines ionischen Tensids erforderlich. Ferner wird in dem Metallteil Chloridanion Komplexe zu übersetzen, sind anionische Tenside , nicht schwimmfähiges, und erhöht dadurch die Selektivität und Ionen Flotation Kernteilchen mit einem Radius von 1,6 x 10 -7 cm oder weniger. Konzentration von einfachen und komplexen Anionen und Extraktion wird als kationisches Tensid Teilchen durchgeführt, auch in Verbindung mit unipolaren elektrischen Behandlung, wenn sie durch die elektrochemische Oxidation an der Anode und der Ladung zu einer höheren extrahierbaren Ionen wie Antimon aktiviert, und Cer-Mechanismus

Sb 3 - 2e -> Sb 5 und Ce 3 - e -> Se 4, flotoaktivnost Ion erhöhen.

Schwermetallkationen Hg 2+, Bi 3+, Au + , Cu 2+, Ni 2+, und ein Pt, Be, Sb, Ti, Ge, Sn kann in unipolar Behandlung in der Anodenzone in komplexer Form und einer anionischen maskiert mit übertragen werden Flotation mit anionischen Tensiden oder anderen Kationen selektiv durch Ionen Flotation mit der Verwendung von Kationen-Tensid entfernt. Da Quecksilber und Antimon in anionische Komplexe umgewandelt HgCl 42- und SbCl 42- und schwammen als brilliant green Teilchen mit den Eigenschaften eines kationischen oberflächenaktiven Mittels verwendet wird . In diesem Fall Rückgewinnung von Quecksilber und Antimon aus Formationswässer Calciumchlorid und Natrium chloro-Typ, die jeweils 96 und 99%, und in Verbindung mit unipolaren Wasseraufbereitung abgeschlossen Retrieval erreicht.

Beispiel 4. Produziert Wasser Calciumchlorid-Typ eines der Einlagen von Zentralasien, enthaltend mg / l: 5 Beryllium; Germanium 3,8; 60 Li; 28 Aluminium, Strontium 376 und y / x 7 Calcium; Magnesium, 0,68; Natrium + Kalium 29,7; die Ionen Flotation in Gegenwart eines ionischen Tensids von Partikeln Bicarbonat 0,27 mit Gesamtmineralisation pH 98,2 und 6 erfährt ersten Verarbeitungs in unipolar Anodenzone auf pH 1-2, dann - trialkilbenzilammoniyhlorida kationisch, kationische hydrophile Kopfgruppe, die nicht mit dem Radius nicht übersteigt 1.6 x 10 -7 cm. als Fließmittel verwendet , Chlor, das in dem Verfahren der unipolaren elektrischen Behandlung von erzeugtem Wasser in der Anodenzone und dispergiert durch den Filter Schott flotokolonki Lösung in einem geschlossenen Kreislauf erzeugt wird. Wenn Chlorgas mit Wasser in der Blasen Flotation Beryllium Ion des kationischen Form mit dem anionischen Komplex umgewandelt wurde in Kontakt gebracht wird BeCl 42-, wurde Germanium kationischer Form 62- zum anionischen Komplex von GeCl umgewandelt , die in Gegenwart von kationischen Tensiden schweben trialkilbenzilammoniyhlorida und auf der freien Oberfläche gefangen Ruptur von Membranen elektroseparatsiey Blasen in der Form von geladenen und polarisierte Mikrotröpfchen. In einer anderen Ausführungsform wird das Konzentrat als Schaum, wenn das Produkt aus der elektrostatischen Wechselwirkung ionischen Tensidkomponente und trudnorastvrim entfernt. Während die übrigen störenden Ionen Menge in kationischer Form in vorherrschenden in Lösung bleiben. Der Grad der Extraktion von Beryllium und Germanium-Lösung war jeweils 99 und 96%.

Beispiel 5. Versuchsbedingungen wie in Beispiel 6, nicht nur ein ionisches Tensid eingeführt wird , und als Partikel mit einem Radius von weniger als 1,6 x 10 -7 cm Protonen in die Lösung eingebracht, die sich bilden , wenn die Lösung im Inneren der Verarbeitung in unipolar Anodenzone. Durch die Übergabe geladene Luftblasen durch die Anolyt-Lösung durch ein poröses Sinterglasfilter positiv Bläschen. Positiv geladene Blasen aus dem Boden der Lösung gemäß Coulombschen Gesetz angezogen und aufgrund des kleinen Krümmungsradius Protonen An der Schnittstelle Vesikel, anionische Komplexe von Beryllium und Germanium, sie auf die Oberfläche einer Lösung oder einer dünnen Schicht aus organischem unlöslichem Extraktionsmittel in dem Wasser zu entfernen, oder durch elektrostatische Trennung in die Tiefe der Lösung oberhalb oder zum Zeitpunkt des Springens von Blasenlösung und brechen in kleine Tröpfchen shell Gegen geladen. Andernfalls, wenn keine Maßnahmen erfassen die Blase, die freie Oberfläche platzt verlassen und Ionen und extrahiert Kolloide geht wieder in Lösung. Daher wird unmittelbar nach dem Vesikel auf der freien Oberfläche geladen ist, wird der Vakuum-Saug-Einklemmung oder elektrostatischen Feldes gemacht. Im Allgemeinen erzeugen elektromagnetische oder magnetische Erfassung, wenn Tröpfchen, Ionen, Moleküle, Kolloide, und die Atome haben eine magnetische Ladung (Drehmoment). Andernfalls wird eine Größe (1,6-1,0) x10 -7 cm die Lösung Formationswasser oder magnetische Ultrafeinteilchen eingeführt hat, um die sich der Wirkung der großen Kurvatur und die strukturellen Spannungsphänomene supermagnetische konzentrierten Lösung von wertvollen Substanzen, die an der Lauffläche zurückgewonnen werden , Magnetfeld. Als magnetische Teilchen kolloidale magnetische Partikel dispergiert Pulver -Fe 2 O 3. In diesen Fällen erreicht die vollständige Entfernung von Germanium und Beryllium aus der Lösung an der Vielzahl der Konzentration von Germanium 62 und Beryllium-73-mal. Verwendung von elektroaktiven Partikel einer gegebenen Größe Ähnliche Ergebnisse wurden bei der erhalten.

Beispiel 6. Die Versuchsbedingungen sind die gleichen wie in Beispiel 5, also Lösung enthaltend Beryllium und Germanium verarmen eingeführt als Protonen-Teilchen in der Behandlungslösung in unipolar erzeugte Wasser in der Anodenzone erhalten. Rund um die Protonen (H +) als Kurzstrecken - Partikel (weniger 1,6h10 -7 cm) und einer großen Krümmung und eine positive Ladung, konzentrierte Metallhalogenide BeCl 2 und GeCl 42-6, um eine größere Schale bildende Material konzentriert , um die Möglichkeit, anzuzeigen, und sie von der Lösung zu trennen, indem auf die Mobilität und die Größe der assoziierten spielen. Um den Grad der Stoffkonzentration und Bereitstellen Extraktion in ionischer Form, in diesem Fall das Anion, das konzentrierte Material wird durch Hindurchleiten der unipolaren behandelten Lösung durch eine semipermeable Membran oder permeable Membran getrennt zu erhöhen, auf einer Seite der Membran oder poröse Membran durch die Poren der Moleküle des Wasserdurchströmungs großen assoziierten Ionen sammeln und störenden Ionen. Zu diesem Zweck wird der Anolyt auf Hyperfiltrations ohne Phasentransformationen Solute unterworfen. Die Lösung wird durch eine halbdurchlässige Membran aus Cellophan, Leinwand oder Asbestdiaphragma (mit Unterstützung foundation - Rahmen) übergeben und noch besser durch ein kapillar-porösen Membran eines Druck NiTi Überschuss des osmotischen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Membran oder Membran wird das abgereicherte Filtrat gegeben, und die Hülle um ukruplennye Protonen konzentrieren komplexe Beryllium und Germanium-Anionen in der Gesamtlösung auf die Membran oder der Membran ansammeln. Extrahieren Germanium und Beryllium beträgt 99 bzw. 96% bei dem Druck der Beschickungslösung zu der semipermeablen Membran oder permeable Membran 6 MPa und Leistung semipermeable Cellophanmembran 250 Liter / Tag bei 1 m 2, und kapillarporösen nikelidotitanovoy Apertur 1250 Liter / Tag bei 1 m 2. Insgesamt ist die Rückgewinnung von Beryllium und Germanium Hyperfiltration mit einer Gas-Flüssigkeits-Mischlösung aus Kolloid dispergierte Blasen an der Verbindungs ​​unipolar Wasserbehandlung und Ultraschallbehandlung, beispielsweise einer Ultraschall-Dispergiervorrichtung UZDNT-2T, wodurch elektrische Schwingungen mit einer Frequenz von 44 kHz erzeugt erreicht. Gebildet in dieser Blase ist so klein, dass praktisch Null-Geschwindigkeit haben schweben. In diesem Fall sind komplexe Anionen konzentriert herum nicht nur als ein Proton H + von geladenen Teilchen und elektrolytisch rund um Gasblasen berechnet. Die Trennung der Mikroblasen- Schale Protonen und das Konzentrat aus Hyper Lösung und erhalten wertvolle durch angereicherte Lösungen vor den Komponenten der semipermeable Membran, einschließlich Ionenaustausch oder Membran.

Umgekehrt kann die Lösung oder Formationswasser in der Kathode unipolare elektrische Behandlungszone unterworfen wird Hydroxyl OH in Form von Teilchen erhalten - und negativ geladene Mikrobläschen durch die Gas durch einen porösen Keramikfilter mit geben. Um diese Teilchen (Hydroxyl- und elektrolytisch einschließlich einer Ultraschalldispersion unterzogen geladenen Vesikel), aufgrund der größeren Krümmung und die Ladung konzentrierte Substanz aus einer Lösung, in diesem Fall Kationen, die Extraktionshyperfiltrations oder externe elektromagnetische Feld getragen wird, elektrische oder magnetische Wanderfeld oder außerhalb flotokolonki Roaming elektrostatische oder magnetische Felder, wie beispielsweise elektro~~POS=TRUNC und beweglichen Magneten. In diesem Verfahren erlaubt die Kombination mit Eingang und einem ionischen Tensid von Partikeln und elektromagnetische unipolaren elektrischen Behandlung der Extraktion von wertvollen Komponenten der Lösung. Zur gleichen Zeit auf Grund der Ladung der Elektrolytblase ist seine Verstärkung und Verbesserung des elektrischen Oberflächenpotentials der Schnittstelle. Seit der Einführung der ionischen Tenside, beispielsweise kationische unipolyarnoobrabotannuyu Wasser oder in Lösung in der Anodenzone ermöglicht vollständig Tensidmolekül dissoziieren, die Ionenaustauschgruppen Belichten zum Greifen und Gegenkolloide aus der Lösung, Erhöhung der Sorptionskapazität des kationischen Tensids. Umgekehrt kann durch Partikel eines ionischen Tensids wie anionische in Wasser, unterzogen oder ausgesetzt Kathode in einer unipolaren elektrischen Behandlungszone, weitere anionische Tenside erhöhen die Sorptionskapazität und somit erhöhen den Grad der Konzentration und Extraktion von Substanzen aus der Lösung eingeführt wird.

Es ist zu beachten, dass eine unipolare elektrische Behandlung kann nicht nur auf die wässrige, organische oder allgemein flüssige Lösungen, aber auch gasunterzogen werden, beispielsweise Nass- oder teilweise absichtlich ionisiertes Gas, die Ionen und die Teilchen aus elektrochemisch aktivierten und Reinigungsgaslösungen von wertvollen Komponenten und schädlichen imntensifitsiruetsya Verunreinigungen. In diesem unipolaren Gasverarbeitung, begleitet seine Aktivierung wie folgt. Das geschlossene Gasvolumen wird durch eine Trennmembran getrennt tokopronitsaemoy, einschließlich benetzt und in den Kompartimenten gebildeten Elektroden, einschließlich faserige und poröse, beispielsweise eingetaucht ist, aus Kohlefaser oder Graphit oder platiniertem Stahl. Gaslösung wird auf Ionisierung des Samens ausgesetzt ist, wie beispielsweise einem Lichtblitz, Strahlung, Isotop, Entladung oder injiziert feindisperse Flüssigkeit. Nach Teilkammern Ionisationselektrode von einer Quelle DC zugeführt wird, wie beispielsweise eine Hochspannungs, zu erhalten Spannung negativ geladenen Partikeln und Aerosolen in der Anodenkammer und positiv geladenen Partikeln und Aerosolen in der Kathodenkammer. Dass ionisiert Gas, das in positiv und negativ geladene dividiert wird. Retention des ionisierten Gases in den Zellen kann unter Verwendung von Magnetfallen durchgeführt werden, und, falls notwendig und möglich, Ansaugen des ionisierten Gases in der Form eines kalten Plasmas.

Beispiel 7. Das Formationswasser, Lithium, enthaltend 60 mg / l Strontium und 376 mg / l, wird in einer Kolloidmühle verabreicht, fein ferromagnetische Teilchen nach der magnetischen Trennung von fein gemahlenem Schlacken vismutomyshyakovogo Produktion erhalten unterteilt. Es wurden drei Fraktionen magnetische Partikel gesammelt :. I - Fraktion 3x10 -3 cm Durchmesser, Fraktion 2 3x10 -6 cm Durchmesser und 3 Fraktion 3x10 -7 cm Durchmesser Drei Proben, die jeweils 1 l Formationswasser eingeführt magnetische Partikel, die jeweils 1 st, 2 jeweils st und 3. Fraktionen in einer Menge von 10 g / l. Dann wird die Probe für 30 Minuten gründlich in den Zylindern 500 mm Höhe gerührt und sedimentieren; 1. Test für 15 Minuten, die Welle der zweiten und der dritten Probe der Aufschlämmung aufhellen nicht absetzt und die Woche. Eine Woche aus der ersten Probe des 1. Zylinders ausgewählte Netz Drain auf den Gehalt an Lithium und Strontium, der Restgehalt an denen belief sich auf jeweils 57 und 368 mg / l mit einem Grad der Extraktion der Lösung, die 5,0 und 2,1%. Magnetpartikeltrennung nach einwöchiger Kontakt mit Teilchen in einer Lösung von 2-Zylinder-2-m-ten Test durchgeführt konzentrischer Magneten mit einem Magnetfeld von 1500 Oe, beweglich entlang dem Glaszylinder mit einer Geschwindigkeit von 10 m / h. magnetische Partikel 3 im dritten Zylinder Probe Magnetfeld von 15.000 Oe gebleichten Proben 2 und 3 definierten Rest Lithium und Strontium verbunden, die wie folgt war erforderlich zu trennen: auf Lithium - 49,2 und 0,7 mg / l und Strontium 27 und 344 mg / l, dass der Erholung von der Lösung ist jeweils 18,0 und Lithium von 98,8% und 8,5 auf Strontium und 92,8%. Folglich ermöglicht die Einführung in die Partikellösung mit einem Krümmungsradius von 1,5 x 10 -7 cm für eine starke Konzentration der Stoffe (Ionen) ist stark gekrümmte Grenzfläche der Teilchen.

Beispiel 8. Flotokolonku goß in 1 l Formationswasser , enthaltend 60 Li+, Sr 2+ 376 mg / l, und dann in den Wasseranteil der magnetischen Teilchen eingeführt 3x10 -3 cm Durchmesser in einer Menge von 10 g pro 1 Liter Lösung (Wasser) Oberfläche des vorverarbeiteten Kerosin-Teilchen. Dann wurde eine Lösung (Wasser) Teilchen weiteren ionischen Tensids eingeführt, nämlich, Caprinsäure, die ein anionisches Tensid in einer Menge von 200 mg / l ist. Wegen ihrer oberflächenaktiven anionaktiven oberflächenaktiven Eigenschaften der Blätter an der Grenzfläche der magnetischen Teilchen, verzerrenden weiter ihre hydrophilen Köpfe eine negative Ladung trägt, und in der Lösung (Wasser) orientiert und hydrophoben apolaren Rest, in Kerosin Filmmagnetpartikel verkettet. Weiter ausgebaut Grenzflächenoberfläche der magnetischen Partikel erzeugt eine negative Ladung und ein Oberflächenpotential , das elektrostatisch Kationen aus der Lösung zieht, insbesondere in Form von Strontium Sr 2+, halten die Kationen in der Hülle um die geladenen Teilchen mit Caprinsäure 2,08h10 Köpfe etwa -8 cm Radius, ist weniger 1,6h10 -7 cm. negativ geladene Kopf anionaktive stöchiometrisch sorb Strontiumkationen aus der Lösung Tenside. Extraktion von Strontium mit den magnetischen Teilchen und anionische Tenside tragen ein wanderndes Magnetfeld oder um etwa flotokolonki Magnet konzentrisch angeordneten Fortbewegen (Elektromagnet) mit Intensitäts 2500 E. sorbiert Strontium durch ein Magnetfeld extrahiert wird über die freie Oberfläche der Lösung (Formationswasser) bewegt. Die magnetischen Teilchen werden in einen Trichter abgelassen. Gesättigte Strontium und Lithium - Ionen Li + Caprinsäure wird mit einer sauren Lösung oder Anolyt Essigsäure oder Chlorwasserstoffsäure 1-10% regeneriert und in den Prozess zurückgeführt . Der Grad der Extraktion von Strontium und Lithium aus einer Lösung apolaren Filmmagnetpartikel, verhindern, dass sie zusammenkleben ist 100%, und ohne dass es für 97 Sr und 98% Lithium.

Beispiel 9. Eine wässrige Lösung , enthaltend 82 mg / l VeCl 42 -, Fahrflachströmung (Kanal) Teilchenstrom Protonen gebremsten Magnet (elektromagnetische) Feld auf die Geschwindigkeit am Ausgang einer Lösung von 20 m / h otkoloneny schraubt ist geladene Teilchen in der Lösung und Einfangen der geladenen Protonen Beryllium komplexe Anionen elektromagnetischen Feldes (elektrisch, magnetisch) als Lösung in der Tiefe und in der Lösung. In diesem Fall wird der Restgehalt an Beryllium 0,5 mg / L und die Rückgewinnungsrate von 99,4%.

Beryllium in kationischer Form mit der Strömung des Elektronenstrahls entfernen. Die Elektronenquelle ist ein Emitter, beispielsweise eine Wolfram - Glühfaden, der bei Erwärmung auf eine Temperatur von 2900 ° C elektrische aufgrund der thermionischen freien Elektronen emittierenden von einem elektrostatischen Feld beschleunigt werden. Das elektrostatische Feld wird zwischen der Fokussierungselektrode und der Anode erzeugt wird. Zwischen der Kathode und der Fokussierelektrode angelegte negative Spannung (Vorspannung), deren Wert sich glatt ändert. Die Kathode wird in der Fokussierungselektrode angeordnet ist, wodurch die Erreichung eines guten Steuerung des Elektronenstrahls. Fokussierungselektrode selbst als Zylinder Venelta betreiben. Bei mittleren optimale Vorspannung Elektronen die Kathode verlassen, bieten einen parallelen Strahl. Durchflussrate kann Kondensatoren eingestellt werden, und die Dichteeinstellung Bildschirm aus Folie, zum Beispiel Einkristall, unmittelbar vor der Lösung. Die Folie gesetzt und wird in Bezug auf den Strahl von Elektronen auf die Bedingungen für die Ausführung der axialen oder planar Kanalisierung der Elektronen ausgerichtet. Wenn diese geprägtem Elektronenstrahl Folie die Sekundärelektronen und Ionen erhöhen Intensität der Strahl bereits in der Form von Teilchen von Ionen und Elektronen integriert ist, die das Eindringen einer vorgegebenen Lösungstiefe gewährleistet, die Tiefe der Lösung und sogar bei hohen Intensitäten Einfädeln innerhalb der Lösung zu bilden (ein flüssiges oder gasförmiges ) Positionen, um die sich kondensiert und konzentriert die Substanz, die durch Fokussieren und Beschleunigen des Strahls geladener Teilchen in den Raum der periodischen magnetostatischen Feldes und der zeitveränderlichen elektromagnetischen Feldes erreicht wird. Eingabe solcher Teilchen in der Lösung wird durchgeführt bei Energien gerichtete Bewegung von Ionen, Elektronen und Protonen im Bereich 2h102 - 20x10 + eV. Es sollte beachtet werden, dass zusätzlich der Teilchen zu verwenden bestrahlte Lösung und Neuronen, d.h. radioaktive Partikel aus Hart- und Weichstrahlen einschließlich Laser und Raum. Die Wechselwirkung von Teilchen mit hoher Durchdringungsfähigkeit Gegen Lösung ist um eine Substanz eingeengt, die entweder durch die Strömung dieser Partikel über der Lösung oder auf der Oberfläche durchgeführt werden soll oder Partikel auf dem flexiblen Träger in Form einer festen, flüssigen, gasförmigen oder Flüssigkristallgrenzfläche fixiert.

Beispiel 10. Vysokomutnaya Amu Darya Wasser aus dem Kanal Kyzkytken in der Nähe der Stadt Nukus in der Flut ausgewählt und in einer Probe, die 8569 mg / l suspendierte kolloidale in Farbe erinnert an Kakao verteilten Teilchen aufgrund der negativen Ladung von feinen Tonteilchen ist schwer zu klären (auch in der Trübung wird innerhalb einer Woche gehalten) es wurde auf unipolare elektrische Behandlung in der Anodenzone unterzogen. Anolyt behandelt Ionen Flotation Blase Kolloid, durch Gasdispersions (Luft) in die Lösung durch ein poröses Sinterglasfilter Schott N 4. Die Gasblasen in der Säure Anolyt-Lösung positiv geladen sind, abgelenkt, da der Oberfläche positiv geladene, negativ elektrostatisch feinen kolloidalen Teilchen anziehen geladen dispergierte Suspension, es auf eine freie Oberfläche zu bringen, wo die Blasen platzen, wird die Ladung neutralisiert wird, die Teilchen koagulieren. Stoppen der Zufuhr von Blasen und die Lösung ausgesetzt wahren, erhalten wir eine saubere Spüle, ohne die Kosten von blutgerinnungs und Flockungsmittel. Einschwingzeit 30 Minuten. Transparenz geklärte Lösung 300 mm Snellen Schriftart. Falls erforderlich, um die Lösung zu neutralisieren, wird es in einer unipolaren Behandlung in einer Kontaktzone ausgesetzt ist, die Polarität erreicht wird.

Beispiel 11. Versuchsbedingungen wie in Beispiel 10, nicht nur die Gaszufuhr gestoppt wird, und in die Lösung eines kationischen Tensids eingeführt - Cetylpyridiniumchlorid bei einer Konzentration von 200 mg / l. Hydrophile Kopf kationische Tenside an der Grenzfläche der Blasen befestigt ist, eine negative Ladung in das Herz die Lösung konzentriert, und einen hydrophoben Rest in der Gasphase des Bläschens. Wobei die gekrümmte Oberfläche der Blase weiter akquiriert razvepnutuyu eine geladene Oberfläche und gleichzeitig leistungsstarke Stoffkonzentration liefern, nämlich Kolloidteilchengröße Ton Blase um 0,05 cm bei 1,18 Gassättigung Lösung. Zur gleichen Zeit eine Blase Ionen Kolloid Flotation wurde die Wasserdesinfektion. End-coli-Index otflotirovannoy Wasserquelle 2 mit einer Rate von 2.700 und kolloidalen Tonteilchen im Quellwasser im Bereich ,0008-0,000008 mm. Während der Ionen Kolloid Flotation 3 Minuten, das Wasser Transparenz otflotirovannoy 300 mm Snellen Schriftart. Die Größe des Kopfes des kationischen Tensids auf der Adsorptionsisotherme ist 2,72h10 -8 cm.

Beispiel 12. Vysokomutnaya Wasser in Beispiel 11 wird auf unipolare elektrische Behandlung im Kathodenraum auf einen pH-Wert von 9-10 unterworfen. Zur gleichen Zeit gibt es eine Umkehrung der Ladung der Tonteilchen, die die Ladung auf der gegenüberliegenden verändern, dh. E, von negativ zu positiv. Vorbei an der Gas (Luft) durch die porösen Keramikfilter Schott Fläschchen in einer alkalischen Umgebung und negativ geladenen Katholyt und geronnenem kolloidalen Ton-Dispersion reinen Drainage nach der Gaszufuhr zu stoppen und die Abrechnung zu geben. Einschwingzeit Klärung 25 Minuten zu beenden. Zur Beschleunigung verabreicht anionakitivnoe Tensid - Caprinsäure (oder Alkohol-Lösung von Palmitinsäure) und zum Katholyten kolloidale bubble Flotation unterworfen wird. Die Wiederfindungsrate von kolloidalen Partikeln, bei 99,9% für 2,5 min.

Beispiel 13. Eine Lösung , 44 mg / l des Kations in Form von Lanthan (La 3+) enthält, um Gasfluß Ionen Flotation Kern in einem Gasbolzen (Luft) unterzogen. Die Dicke der wässrigen Lösung strömt Ringabschnitt beträgt 1,5 mm, der Durchmesser der Stange 15 der Gas mm. Die Strömung der Lösung und Gas in einem unidirektionalen Stange von oben nach unten einen Gasstrom bilden. Abweichung der Strömung an der Unterseite des flotokolonki durchgeführt bei 60 mit einer Verlängerung eines Diffusors. Im oberen Teil in Form eines Konfusors flotokolonki ionisches Tensid eingeführt wird - Caprinsäure-Anion in einer Menge, um eine Monoschicht Beschichtungsstab ionisches Tensid Gas bereitzustellen. Der hydrophobe Kohlenwasserstoffkettenrest Palisaden die Gleitstange in dem Gas zugewandt ist, nämlich einen Gasstrom, der negativ geladene polare Kopf ionische Tenside (anionisch Caprinsäure) umgewandelt wird in eine flüssige Phase Lösung.

Somit kann die Grenzfläche des Gaszylinderstange (Stäbe oder Balken Gas) weiter gebogen und erhöht wird , indem die Teilchen als Einführung - ionische Tenside, die kleiner als 7 cm 1,6h10 tatsächlichen Größe des Kopfes 2,08h10 etwa 8 cm, und die Länge der Kohlenwasserstoff. Rest, einen vernetzten Kern Gas (Gasstrom), 20x10 -8 cm. kleinem Radius gibt IPAV Kopf eine große Krümmung (I / R) und eine starke Konzentration der Substanz in der Form von dreifach geladenen Kationen von Lanthan. Außerhalb des Gasstab elektrostatisch "Sticks" erhöhte Konzentration der Gegenionen von Lanthan, das eine Schale interessiert Gaskern ist und aus der Lösung, beispielsweise eine hydrodynamische Trennung der Grenzschicht angereicherten Gegenionen oder elektrostatische (elektrische) Feld als Rübe zusammen mit Konzentrat Schalen oder unter der Oberfläche herausgezogen entfernt angereichert dünne Schicht mit einem Laserstrahl geschnitten, durch den Fluss, wie flache Unterbietung oder eine dünne Klinge abgeschnitten. Der untere Teil des Abschnitts der Abweichung flotokolonki Diffusors Radikale freistehend zusammen mit einem Kopf und Umschläge die konzentrierte Substanz um sie herum. Bei hohen Gasströmungsgeschwindigkeiten (stepzhnya) möglich Lücke mit der reichen Grenzschicht. Brechkraft oder eine Strömungsgeschwindigkeit durch das elektrische Feld (elektrostatische) geregelt, wie allgemein elektromagnetische. Da die Brechkraft der Oberflächenspannung auf dem Umfang verbunden ist, die den Durchmesser charakterisiert, für jedes Atom, Ion, Molekül, gibt es eine spezifische Zugkraft (tear), die Extraktionsselektivität gewährleistet. Insgesamt ist die Rückgewinnung von Lanthanion Flotation Stange bei pH 8,5-9,0 für 2 min erreicht. Zur gleichen Zeit wie bei der herkömmlichen Ionen Flotation vollständige Extraktion wird nicht einmal bei normaler Flotationszeit von 20 Minuten erreicht.

Beispiel 14. Die Gold - Cyanid - Lösung, nachdem die Gülle und Kuchen Büros Vakuumfilter aufgehellt und deoxygenated bis 0,19 mg / l O 2. Geklärte Cyanidlösung Gold von 2,2 mg / L bei pH 10 unterworfen wird mit der Zugabe von Ionenradius von Teilchen (1,0-1,6) x10 -7 cm mit einer Geschwindigkeit von 2 g / l einer Flotation. Als feine Teilchen aus Aktivkohle verwendet Marke KAD-Jod-Partikel und kationisches Tensid - trialkilbenzilammoniybromida. Die Gold ionische Flotation Blase in einer dünnen Schicht aus einem aromatischen Kohlenwasserstoff (Benzol oder Toluol) mit Fließmittel, wie Stickstoffgas oder Luft erzeugt. Die Teilchen von Kohle und Blasen weiter curl IPAV Köpfe und Gold Flotation zusammen mit Kohlenstaubfraktion durchIonen flotoekstraktsiey Kolloidschicht, in einem aromatischen Kohlenwasserstoff auf der freien Oberfläche der Lösung schwimmen. Diese Lösung wird entfärbt und nahm flotoekstragent dunkle Farbe, die charakteristisch für den Kohlepartikeln. Dann wird das Extraktionsmittel von der Lösung abgetrennt und durch thermische Destillation auf einfache Entleerung Regeneration unterzogen (oder Vakuumdestillation), eines aromatischen Lösungsmittels und Kohlenstaub Fraktion wurde Brennen unterworfen angereicherter Gold-Asche oder Kohle selbst Regeneration unterworfen erhalten mit wiederholtem es zusammen mit einem aromatischen Kohlenwasserstoff verwendet wird. So obezzolochivanie Prozessflotte eine vollständige Floating Mittel wie Stickstoff, und unter Verwendung von Luft aus der Goldgewinnung von 99% Lösung. Die direkte Extraktion von Gold aus Cyanidlösung Verfahren geklärt nur ein ionisches Tensid von Partikeln (oder trialkilbenzilamoniybromida Chlorid) ion bubble Flotation unter Verwendung von Luft als Stellmittel unter Verwendung von 98%. Der Verbrauch von 1,2 IPAV Überschuss von der Stöchiometrie.

Beispiel 15. Verfahren Geklärte Cyanid Lösung wird auf unipolare elektrische Behandlungsbereich Kathode und der Anode unterzogen. Somit IPAV Behälter (trialkilbenzilammoniyhlorida) Gold Katholyt von 3,5 mg / g, und von dem Anolyten nach 5 Minuten Flotation Ionen 5,5 mg / g, die offenbar durch die vollständige Offenbarung von ionischen Gruppen in dem Kationen-elektrolytisch angesäuerten Lösungen erläutert wird, ein und Ionenmobilität und Oberflächenkrümmung zusätzliche Protonen und Hydroxyle. IPAV gleiche Kapazität für Gold in Lösungen ohne unipolaren Bearbeitung nicht übersteigt 3,0 mg / g.

Beispiel 16. Grubenwasser mit Uran INHALT 0,06 mg / L ist in der anionischen Form des Carbo erfährt durch Eingabe als Teilchen Kolloid Flotation - grüne Kugeln Chlorella Vulgarius kationische Tenside und Partikel - Cetylpyridiniumchlorid. Fluss grün Chlorella 2 g / l (Trockengewicht) und Cetylpyridiniumchlorid - 200 mg / l. Die Gewinnung von Uran mit einem Chlorella-Schaum ist 99,9%. Somit sorbiert Chlorella auf die Partikel von Uran in Form von UO 2 (CO 3)2 und die Ionen Kolloid durch Flotation bei pH 9,5 entfernt. In ähnlicher Weise ist die Formationswässer, wo Uran.

Beispiel 17. Die Lösung Cäsium enthält, 20 mg / L, unterzogen Teilchen Ferrocyanid Ionenkolloider Flotation eintritt, und noch besser, wenn diese Teilchen in die Lösung durch chemische Mittel eingebracht werden, beispielsweise durch eine Eisen-III-Salzlösung umsetzt und Ferrocyanid ein Ferrocyanid Form Ferrocyanblau zu bilden. Die Größe der Teilchen aus Preußisch Blau einen Bereich hat (1,0-1,6) × 10 -7 cm. So gekrümmte Oberfläche und die Grenzflächenkonzentration auftritt , um diese Teilchen Cäsiumkation, weitere Extraktion von Cäsiumionen durch Flotation in Gegenwart von kolloidalen Teilchen IPAV (kationisches Cetylpyridiniumchlorid) bewirkt in einer Menge von 150 mg / l Ferrocyanid Teilchen (Preußischblau blau~~POS=HEADCOMP), 2 g / l. Innerhalb von 10 min die Ionen Flotation kolloidale vollständige Extraktion von Cäsium aus der Lösung.

Beispiel 18. Erzeugtem Wasser Lutetium in einer Menge von 0,032 mg / L enthält, wird an Kolloidteilchen Ionen Flotation unterworfen durch einen Radius Zugabe (1,0-1,6) x10 -7 cm. Die Partikel als Tabakstaubanteil in der Form eines wässrigen Extrakts von dunkelbraun verwendet in einer Menge von 2,0 g / l. Nach 10 Minuten, Tensid die Ionen Flotation kolloidale Cetylpyridiniumchlorid in Gegenwart (oder Trialkylbenzylammonium Chlorid oder Fluorid) Teilchen als kationische Lutetium Extraktion von Gesamtlösung.

Beispiel 19. Oilfield erzeugte Wasser enthält Quecksilber, Antimon und Wismut in Mengen von 0,08; 0,06 und 0,03 und 0,01 und Arsen; Nickel 10; Kupfer 12; Blei, 0,8 mg / l Eisen 40; 12 Molybdän, Vanadium, 14 mg / l ist abhängig von der kollektiven Ionenkolloid Flotation mit der Einführung des Radius des Teilchens (1,0-1,6) × 10 -7 cm chemisch in der Flotation Luft mit einer Beimischung von Schwefelwasserstoff 2 gebildet ist ; % Schwefelwasserstoff oder Erdölgas mit Schwefelwasserstoffgehalt von 2 bis 10 Vol. % Oder Luft aus einer Schwefelwasserstoffkonzentration von 8-800 mg / l geschwefelten Wasserreservoir. Rückgewinnung wertvoller Metalle in Form von Sulfid mit einem zusätzlichen Schaum Einführung flotokontsenrata ionisches Tensid in einer stöchiometrischen Menge oder leichtem Überschuß von 1,2-fach stöchiometrische durchgeführt. Da die Partikel ionische Tenside Fettaminen oder Fettcarbonsäuren und deren wasserlösliche Salze (K, Na, NH 4) verwendet. Wenn als kationisches Tensid Partikels (Laurylamin Hydrochlorid oder Kaliumlaurat) verwendet flotoizvlechenie Quecksilber, Antimon, Wismut, Arsen, Nickel, Kupfer, Blei, Molybdän, Vanadium und Eisen jeweils%: 97; 94; 99; 98; 93; 96; 99; 95; 98 und 4. Darüber hinaus bleiben überschüssige Mengen an Calcium- und Magnesiumsalze in Lösung zusammen mit Chloriden.

Beispiel 20. Die Gaswolke in Form der Emission von schädlichen und enthält wertvolle Stoffe, einschließlich Quecksilber, Kohlenstoff, Selen, Cadmium, Blei, Jod, Gold, Silber, Schwefel, Stickstoff, dessen Konzentration 100-fache des maximal zulässigen Konzentration in der Luft von Arbeitsräumen ist.

Mit Blick auf die Reinigungsgase in der Wolke ist missile abgefeuert - eine Rakete mit Teilchen von magnetischem Pulver gestopft -Fe 2 O 3 mit einer Korngröße des Radius (1,0-1,6) × 10 -7 cm. Schuss aus zerbrechlichen Schalen mit magnetischen Partikeln gefüllt ist , die in einer Wolke explodiert. In den Teilchen aus magnetischem Material wird konzentriert, aufgrund des kleinen Krümmungsradius der Teilchen und großen Teilchen und magnetische Ladung. Dann werden die Partikel adsorbiert und kondensiert um sie schädlich und wertvolle Stoffe sind Magnet angebracht an das Flugzeug (Luftschiff, Flugzeug, Helikopter) oder hängen sie gefangen, wenn Wolken und ausgelaugt an einen sicheren Ort zu kämmen, in dem ein oder Elektromagneten entladen wird. Somit gibt es eine Clearing-Gas-Emissionen, einschließlich der radioaktiven und Konzentration von wertvollen Substanzen. So Anreicherung Partikel schädlich oder wertvolle Stoffe Quecksilber - 200 mal, auf Kohlenstoff - 2150 mal, Selen - 550 mal, Cadmium - 300 mal, Blei - 280 wieder, Jod - 350 mal, Gold 120-mal, Silber - 150 mal, Schwefel - 240 mal und 1500 mal in Stickstoff.

Somit ermöglicht die Einführung der genannten Lösung in einen Gas Teilchendurchmesser gleichzeitige Reinigung und Gewinnung der wertvollen Inhaltsstoffe. Wie die anderen Partikel können Azide und Schwermetall-Iodide wie Bleiazid und Bleijodid verwendet werden. Dieses Verfahren kann zur Reinigung und Rückgewinnung von wertvollen Substanzen Gazoaparat und Rohren, beispielsweise aufgebracht werden, indem sie auf den Weg der Metalldrähte Befestigungs, während darauf gepulsten elektrischen Strom oder Leitungen in dem Glaskolben in Form von Ampullen gefüllt mit flüssigem oder gasförmigem Stickstoff gegeben Explosionssprungen wird. Wenn die durch sie Impuls elektrischer Drähte unter einer Stickstoffatmosphäre explodieren zu Ultrafeinteilchen Azide Schwermetalle bilden (Silber, Blei und andere, während der Draht aus einem anderen Metall plattiert gebildet werden) und die Enden der Drähte außerhalb der Ampulle durch Glühbirnen-Typ erstrecken gefülltem Stickstoff.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine solche Rückgewinnung von wertvollen Materialien wie Gold und Silber können Teile der Lüftungsemissionen von Brech Büros Goldverarbeitungsanlagen durchgeführt werden, Büros Goldschlammtrocknung und Flotation Konzentrate und pyro-Emission, wo im Grunde flüchtige Form von Gold und Silber und andere Edelmetalle verloren wie Bismut Germanium. Recycling sie von Gasemissionen vorgeschlagene Verfahren ermöglicht für die Volkswirtschaft und wertvolle seltene Elemente und zugleich zurück das Risiko, an Gaswolke, treiben auf der Windrose, nach einer versehentlichen Freisetzung, einschließlich radioaktiver und verhindert deren Ablagerung in Form von gefährlichen Ablagerungen in den Gemeinden zu minimieren Punkte. (56) des Autors Zertifikat UdSSR N 458337, Kl. Die 01 D 1/02, 1964.

FORDERUNGEN

1. Extraktion und Aufkonzentrierung aus Lösungen von Stoffen, umfassend die Verabreichung ppotsessa Durchführung von Fließmittel und Flotation, dadurch gekennzeichnet, dass, um den Grad der Sicherheit und Konzentration Extrahieren Substanzen in ionischen Kolloid und einem molekularen Formen nicht nur aus einer wässrigen Phase und von Gas pastvopov zu erhöhen wie verwendeten Partikel Schwimmmittel padiusom / 1.0 - 1.6 / 10 -7 · cm.

2. Verfahren nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel zapyazhennye eingeführt werden.

3. Verfahren nach Anspruch. 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel die Verwaltung skopost elektromagnetische Feld zu ändern,

4. Verfahren nach Anspruch. 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchen verwendet zapyazhennyh gidpoksily und Protonen, obpazovannye WÄHREND unipolyapnoy obpabotke Wasser.

5. Verfahren nach Anspruch. 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel verwendet zapyazhennyh elektpoliticheski zapyazhennye puzypki Gas.

6. Verfahren nach Anspruch. 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel zakpeplyayut der Träger als tvepdoy, flüssigen oder gazoobpaznoy povephnosti ppedvapitelno.

7. Verfahren nach Anspruch. 1, 2, 6, in das als Trägergas oder Gaseinschlüssen stepzhen verwendet charakterisiert.

8. Verfahren nach Anspruch. 1, 2, 7, wobei während als Trägergas verwendet, in stepzhnya obpabatyvaemy pastvop einführen ionischen povephnostno Wirkstoff in Bezug auf die ppotivopolozhnym zapyadom Komponente ppichem extrahiert Bewegung des Gasstromes kann odnonappavlennoe oder ppotivopolozhnoe pastvopa Bewegung sein.

9. Verfahren nach Anspruch. 1, 2, 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel zapyazhennyh povephnostno ionischen Tensiden verwendet.

10. Verfahren nach Anspruch. 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel magnetische Partikel obpabotannye KOHLENWASSERSTOFFE flüssige aliphatische und Extraktion des externen Overlay verwendet zapyazhennyh pastvopa das elektromagnetische Feld führen.

11. Verfahren nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet Stickstoff wird als Fließmittel, Ammoniak oder HLOP verwendet.

12. Verfahren nach Anspruch. 1, 4, 9, dadurch gekennzeichnet, dass zum Zwecke der gleichzeitigen Aufhellung und obezzapazhivaniya vysokomutnyh Wasser als povephnostno Wirkstoff verwendet tsetilpipidiny hlopid.

13. Verfahren nach Anspruch. 1, 2, 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Substanz skontsentpipovannye ppopuskaniem obpabotannogo pastvopa chepez polupponitsaemuyu membpanu pponitsaemuyu oder ein Diaphragma getrennt ist.

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Erscheinungsdatum 15.03.2007gg