[go: up one dir, main page]

NO145077B - Fremgangsmaate for sammenfoering av metalliske kvikksoelvpartikler i en vaeske. - Google Patents

Fremgangsmaate for sammenfoering av metalliske kvikksoelvpartikler i en vaeske. Download PDF

Info

Publication number
NO145077B
NO145077B NO772322A NO772322A NO145077B NO 145077 B NO145077 B NO 145077B NO 772322 A NO772322 A NO 772322A NO 772322 A NO772322 A NO 772322A NO 145077 B NO145077 B NO 145077B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
mercury
particles
procedure
fluid
metallic mercury
Prior art date
Application number
NO772322A
Other languages
English (en)
Other versions
NO772322L (no
NO145077C (no
Inventor
Gianni Generini
Original Assignee
Anic Spa
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 Anic Spa filed Critical Anic Spa
Publication of NO772322L publication Critical patent/NO772322L/no
Publication of NO145077B publication Critical patent/NO145077B/no
Publication of NO145077C publication Critical patent/NO145077C/no

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0009Settling tanks making use of electricity or magnetism
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B43/00Obtaining mercury
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/05Coalescer
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/911Cumulative poison
    • Y10S210/912Heavy metal
    • Y10S210/914Mercury

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for sammen-føring av metalliske kvikksølvpartikler som befinner seg i et flytende medium, for derved å fremme dannelse av partikler med større omfang enn de opprinnelige partikler.
Nærmere bestemt er det et formål for foreliggende oppfinnelse
å angi en fremgangsmåte for effektiv sammenføring av partikler av metallisk kvikksølv som befinner seg i en væske, således at det dannes partikler med et større omfang som tillater fjerning og eventuelt gjenvinning av kvikksølvet fra vedkommende væske.
Det er tidligere kjent fremgangsmåter som tillater fjerning
av metallisk kvikksølv som befinner seg i forskjellige flytende medier. Partikler av større omfang, oppsamles således f.eks. mekanisk ved dekantering eller bunnavsetning i spesielt anordnede kar.
Når det gjelder partikler som inneholdes i flytende media,
er det mulig å frembringe flokkulering av hydroksyder av met-
all som befinner seg i vedkommende væske, idet kvikksølvpar-tiklene følger med det flokkulerte material og deretter kan utskilles på konvensjonell måte.
Det metalliske kvikksølv foreligger imidlertid iblant i form
av så små partikler at de ikke kan dekanteres og heller ikke bunnutfelles innefor kommersielt godtagbare tidsintervaller,
og heller ikke innkapsles i metallhydroksyd. Dette er tilfelle ved rensing av industrielt avløpsvann som inneholder kvikksølv i form av organiske eller uorganiske forbindelser, idet sådan rensing utføres ved kjemisk eller elektrokjemisk reduksjon av kvikksølvforbindelsene til elementært kvikk-
sølv.
Elektrokjemisk reduksjon kan f.eks. utføres ved at to elektroder av forskjellig art nedsenkes i løsningen som skal renses ved hensiktsmessig pH-verdi, og disse elektroder sammen-kobles elektrisk i eller utenfor den flytende fase, slik som beskrevet i italiensk patentskrift nr..926.615 i navnet Snam-progetti S.p.A.
I henhold til den fremgangsmåte som er angitt i dette patentskrift kan kvantitativ omsetning av både organiske og uorganiske kvikksølvforbindelser oppnås ved hensiktsmessig valg av materialet i de elektroder som skal anvendes i reduksjons-prosessen (et første metall mindre edelt enn hydrogen og karbon, og et annet metall mer edelt enn hydrogen).
I tillegg til å bevirke reduksjon av kvikksølv i uorganiske forbindelser er metaller av typen aluminium, jern, sink og lignende også i stand til å utskille kvikksølv fra sine organiske forbindelser, samt å frembringe, i tillegg til elementært kvikksølv, også andre organiske metållforbindelser som lett kan hydrolyseres.
Disse sistnevnte forbindelser frembringer under hydrolyse
ved hensiktsmessige pH-verdier omfangsrike utfellinger, som under flokkulering kan elektrostatisk inneslutte mindre kvikk-sølvpartikler og trekke disse med seg.
Kvikksølvet kan så skilles fra metallhydroksydet ved vanlige kjente prosesser.
På tross av dette kan det imidlertid dannes metalliske kvikk-sølvpartikler av sådan størrelse at deres dekantering innen-for et kommersielt godtagbart tidsintervall eller deres innkapsling i metallhydroksyd ikke er mulig.
I sådanne tilfeller vil rensingen være både ufullstendig og utilfredsstillende.
Tvert imot alle forventninger, da kvikksølv er paramagnetisk, er det imidlertid nå i henhold til oppfinnelsen overraskende funnet at kvikksølvpartikler kan sammenføres ved å utsette avløpsvann for et magnetisk felt etter reduksjonen av kvikk-sølvforbindelser til elementært kvikksølv. Kvikksølvparti-klenen danner da dråper av økende størrelse som kan utskilles ved hjelp av konvensjonelle mekaniske prosesser.
Det påførte magnetiske felt må herunder ha tilstrekkelig
styrke, hvilket vil si fortrinnsvis lik eller større enn 6.000 Gauss.
Denne fremgangsmåte kan anvendes under alle forhold hvor det foreligger kvikksølv i form av små partikler, og således også ved rensing av avløpsvann fra anlegg hvor det fore-
kommer sterk oppvarming av kvikksølvholdige materialer, destillasjon av kvikksølv eller lignende prosesser, idet det først finner sted en reduksjon til metallisk kvikksølv.
De utførelseseksempler som er angitt nedenfor vil nærmere anskueliggjøre fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen.
EKSEMPEL 1
Anlegg for fremstilling av acetaldehyd fra acetylen benytter
seg av en katalysator som er sammensatt av jernsulfat, kvikk-sølv og salpetersyre, som under katalyseprosessen deltar i flere reaksjoner og midlertidige kombinasjoner (f.eks. med acetylen), således at kvikksølvet i det angitte avløpsvann delvis vil foreligge i uorganiske salter og delvis som metyl-kvikksølvsulfat og dimetyl-kvikksølvsulfat.
Innholdet av kvikksøl (uttrykt i metallisk form) i de av-løpsløsninger som avgis fra katalysatorseksjonene i anlegg for fremstilling av acetaldehy, er størrelseorden 10 mg pr.
liter, og 5 til 25% av dette foreligger i organiske forbindelser, alt etter tilbakeføringsgraden av vann fra destille-ringen til uttaket av aldehyd-damper.
En avløpsløsning av denne art har en pH-verdi på omkring
2 og tilføres et reduksjonstårn fylt med jern og karbon med et overflateforhold mellom anode og katode på 1:1 til 2:1, ved en strømningshastighet på over 15 meter i timen. Denne strømningshastighet er valgt så høy for å begrense reaksjonen mellom jern og syre samt utviklingen av hydrogen. Den løsning som avgis fra reduksjonstårnet har et grumset utseende (sannsynligvis på grunn av det utskilte metalliske kvikksølv som er oppslemmet i løsningen), og overføres til et dekanteringskar, hvori kvikksølv dekanteres.
Før overføringen til dekanteringskaret, ble løsningen utsatt for virkningen av et magnetisk felt frembragt ved en polarvannbehandler utstyrt med magnetiske filter, idet dette felt hadde styrke i nærheten av 8.000 Gauss.
Den løsning som ble avgitt fra dekanteringskaret etter 30 minutters opphold i dette, inneholdt omkring 0,24 mg elementært kvikksølv pr. liter.
Ved en påfølgende hydrolyse av løsningens jernsalter og flokkulering av de jern-hydroksyder som dannes, ble en ytterligere andel av det gjenværende kvikksølv fjernet ved innkapsling i og bortføring med flokkulatet, som tas ut av avløpsvannet ved filtrering. Den oppnådde løsning på filterets utgangs-side inneholdt da mindre enn ett mikrogram (1/1000 mg) kvikk-sølv pr. liter.
EKSEMPEL 2
For å få et sammenligningsgrunnlag ble behandlingen av avløpsløsningen i henhold til det forutgående eksempel gjen-tatt uten at løsningen ble utsatt for et magnetisk felt etterbehandlingen i reduks jonstårnet. Den løsning som i dette tilfelle ble tatt ut av dekanteringskaret etter 30 minutters opphold i dette inneholdt da fremdeles 3,5 mg kvikksølv pr. liter.
Etter 12 timers opphold i deknaterinskaret, inneholdt løsningen fortsatt 0,9 mg kvikksølv pr. liter.

Claims (2)

1. Fremgangsmåte for sammenføring av metalliske kvikksølv-partikler som befinner seg i en væske, karakterisert ved at nevnte partikler ut-settes for virkningen av et magnetisk felt.
2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at det magnetiske felt har en styrke lik eller større enn 6.000 Gauss.
NO772322A 1976-07-02 1977-06-30 Fremgangsmaate for sammenfoering av metalliske kvikksoelvpartikler i en vaeske. NO145077C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT24984/76A IT1064085B (it) 1976-07-02 1976-07-02 Metodo per l'addensamento di particelle di mercurio

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO772322L NO772322L (no) 1978-01-03
NO145077B true NO145077B (no) 1981-09-28
NO145077C NO145077C (no) 1982-01-06

Family

ID=11215327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO772322A NO145077C (no) 1976-07-02 1977-06-30 Fremgangsmaate for sammenfoering av metalliske kvikksoelvpartikler i en vaeske.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US4170552A (no)
JP (1) JPS535023A (no)
AU (1) AU510362B2 (no)
BE (1) BE856388A (no)
CA (1) CA1087132A (no)
DD (1) DD131181A5 (no)
DE (1) DE2729891C3 (no)
DK (1) DK145416C (no)
FR (1) FR2356448A1 (no)
GB (1) GB1556587A (no)
IT (1) IT1064085B (no)
NL (1) NL7706498A (no)
NO (1) NO145077C (no)
SE (1) SE429648B (no)
SU (1) SU738507A3 (no)
ZA (1) ZA773525B (no)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6214248A (ja) * 1985-07-12 1987-01-22 Canon Inc デユアルポ−トメモリ装置
JPS6488602A (en) * 1987-09-29 1989-04-03 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Method for originating data
JPH023164A (ja) * 1988-06-16 1990-01-08 Sharp Corp デュアル・ポート・メモリ
US7968063B2 (en) * 2005-02-24 2011-06-28 Jgc Corporation Mercury removal apparatus for liquid hydrocarbon
EP2053116A4 (en) * 2005-02-24 2010-12-29 Jgc Corp APPARATUS FOR REMOVING MERCURY FROM LIQUID HYDROCARBON
US8043510B2 (en) * 2009-10-29 2011-10-25 Conocophillips Company Mercury removal with sorbents magnetically separable from treated fluids

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3697420A (en) * 1968-03-19 1972-10-10 Donald Stapf Blaisdell Method and apparatus for treatment of aqueous liquor
US3714037A (en) * 1971-01-27 1973-01-30 Crucible Inc Flocculating apparatus and method
US3931007A (en) * 1972-12-19 1976-01-06 Nippon Electric Company Limited Method of extracting heavy metals from industrial waste waters
JPS5120467A (en) * 1974-08-09 1976-02-18 Toyo Kasei Kogyo Co Ltd Haiekichuno jukinzokujokyoho

Also Published As

Publication number Publication date
DD131181A5 (de) 1978-06-07
DK145416B (da) 1982-11-15
NL7706498A (nl) 1978-01-04
CA1087132A (en) 1980-10-07
DK145416C (da) 1983-04-18
GB1556587A (en) 1979-11-28
JPS535023A (en) 1978-01-18
DK290177A (da) 1978-01-03
AU510362B2 (en) 1980-06-19
NO772322L (no) 1978-01-03
DE2729891B2 (de) 1979-11-29
US4170552A (en) 1979-10-09
ZA773525B (en) 1978-04-26
DE2729891C3 (de) 1980-08-07
IT1064085B (it) 1985-02-18
NO145077C (no) 1982-01-06
SE429648B (sv) 1983-09-19
FR2356448B1 (no) 1983-09-23
SU738507A3 (ru) 1980-05-30
SE7707640L (sv) 1978-01-03
AU2593977A (en) 1978-12-14
BE856388A (fr) 1978-01-02
FR2356448A1 (fr) 1978-01-27
DE2729891A1 (de) 1978-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104261526B (zh) 重金属废水的处理方法
US4519912A (en) Process for the removal of sulfate and metals from aqueous solutions
US4943377A (en) Method for removing dissolved heavy metals from waste oils, industrial wastewaters, or any polar solvent
US3697567A (en) Removal of dissolved organic lead from aqueous alkyllead process effluents
CN106186421A (zh) 一种含镍废水的处理方法
NO145077B (no) Fremgangsmaate for sammenfoering av metalliske kvikksoelvpartikler i en vaeske.
US4189362A (en) Method of purifying aqueous solutions of alkali metal hydroxides
US4445935A (en) Method for the recovery of silver from waste photographic fixer solutions
CA2309091C (en) Removal of pollutants from effluents with electrochemical treatment
US4116783A (en) Method for recovering variable-valency elements and purifying sewage waters
EP0186318A1 (en) Recovery of sulfur from sulfur froth
NO154010B (no) Fremgangsmaate for aa fjerne kvikksoelv fra surt industrielt avloepsvann.
CN116282118B (zh) 一种利用稀土冶炼高盐废水生产工业氯化钙的方法
JPS5941798B2 (ja) 排水の処理法
CN118724372B (zh) 一种工业含铊废水处理工艺
JPS59121123A (ja) 塩化第二鉄液の再生方法
JPH0262035B2 (no)
JPS63190696A (ja) ルスナ−電解槽廃液の処理方法
US3767687A (en) Process for removing dissolved organic lead compounds from aqueous media
SU1171427A1 (ru) Способ очистки воды
TW412507B (en) Method for recovering EDTA from waste water containing complex of EDTA and metal
KR850000685B1 (ko) 아연과 망간을 함유하는 용액으로부터 망간이온의 제거방법
CN118851479A (zh) 一种降低镍萃余液中镍、cod和总磷的工艺
Kauczor Ion Exchange Resins for Removal of Heavy Metal Ions from Waste Waters
Stevens et al. Removal of silver from photographic solutions