JP6223442B2 - 金属塩溶液から塩酸を生成又は回収するための方法及び装置 - Google Patents
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Description
1.アノードを収容しているアノードチャンバ及びカソードを収容しているカソードチャンバを含み、前記アノードチャンバ及びカソードチャンバがアニオン交換膜によって隔離された電解槽に、少なくとも1つの金属塩化物を含むフィード溶液(feed solution)を供給することであって;前記フィード溶液がカソードチャンバに供給されること;
2.前記カソードで気体状の水素及び水酸化物イオンを生成するのに十分な電流を前記電解槽に加えることであって、前記金属塩化物が解離して金属イオン及び塩化物イオンを形成し、前記金属イオンが水酸化物イオンと反応して金属水酸化物を形成し、前記塩化物イオンがアニオン交換膜を通過することであって;前記塩化物イオンが、前記アノードチャンバ中の前記アノードで酸化を経て気体状の塩素を形成すること;
3.前記気体状の塩素及び気体状の水素を、触媒の存在下で反応させて、気体状の塩化水素を形成すること;並びに
4.前記気体状の塩化水素を、1つ以上の濃縮チャンバ中で濃縮すること、
を含む方法が提供される。
1.電解槽であって、
a.アノード、入口及び出口を含むアノードチャンバ;
b.カソード、入口及び出口を含むカソードチャンバ;
c.前記アノードチャンバ及び前記カソードチャンバを隔離するアニオン交換膜;を含む電解槽と;
2.気体状の水素及び気体状の塩素を反応させるための触媒反応器であって;前記反応器が、前記カソードチャンバの前記出口及び前記アノードチャンバの前記出口に接続された入口、並びに、少なくとも1つの濃縮チャンバに接続された出口を有し、且つ、前記触媒反応器が、触媒の源を含む、触媒反応器と;
3.気体状の塩化水素を濃縮するための少なくとも1つの濃縮チャンバであって、前記濃縮チャンバが水を含む、濃縮チャンバと、
を含む、装置が提供される。
1.アノードを収容しているアノードチャンバ及びカソードを収容しているカソードチャンバを含み、前記アノードチャンバ及びカソードチャンバがアニオン交換膜によって隔離された電解槽に、少なくとも1つの金属塩化物を含むフィード溶液を供給することであって;前記フィード溶液がカソードチャンバに供給されること;
2.前記カソードで気体状の水素及び水酸化物イオンを生成するのに十分な電流を前記電解槽に加えることであって、前記金属塩化物が解離して金属イオン及び塩化物イオンを形成し、前記金属イオンが水酸化物イオンと反応して金属水酸化物を形成し、前記塩化物イオンがアニオン交換膜を通過することであって;前記塩化物イオンが、前記アノードチャンバ中の前記アノードで酸化を経て気体状の塩素を形成すること;
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4.前記気体状の塩化水素を、1つ以上の濃縮チャンバ中で濃縮すること、
を含む方法が提供される。
1.電解槽であって、
a.アノード、入口及び出口を含むアノードチャンバ;
b.カソード、入口及び出口を含むカソードチャンバ;
c.前記アノードチャンバ及び前記カソードチャンバを隔離するアニオン交換膜;を含む電解槽と;
2.気体状の水素及び気体状の塩素を反応させるための触媒反応器であって;前記反応器が、前記カソードチャンバの前記出口及び前記アノードチャンバの前記出口に接続された入口、並びに、少なくとも1つの濃縮チャンバに接続された出口を有し、且つ、前記触媒反応器が、触媒の源を含む、触媒反応器と;
3.気体状の塩化水素を濃縮するための少なくとも1つの濃縮チャンバであって、前記濃縮チャンバが水を含む、濃縮チャンバと、
を含む、装置が提供される。
塩化物としてFe 142g/L、塩化物271g/Lを含有し、0未満のpHを有する550mLのフィード溶液を、本発明の装置のカソードチャンバ中へと送り込んだ。溶液を32時間、5アンペアで電解した。148gの塩酸を濃縮チャンバから回収した。カソードチャンバから収集された金属塩化物枯渇溶液は、鉄0.7g/L未満、塩化物0.55g/Lを含有し、4.3のpHを有した。カソードに付着した金属沈殿を、カソードの回収、及び、カソードからの沈殿の穏やかな解体又はブラシ掛けにより、回収した。
塩化物として鉄142g/L、遊離塩酸94.3g/Lを含有する1リットルのフィード溶液を、本発明の装置のカソードチャンバ中へと送り込んだ。溶液を54時間、6アンペアで電解した。フィード溶液中に存在した99%より多くの塩化物がおよそ100g/Lの濃度のきれいな塩酸として回収された。前記方法の後でカソードから回収された、処理されたフィード溶液は、出来上がり、鉄0.3g/L未満及び塩化物0.42g/Lを含有した。金属水酸化物を、付着した沈殿として、穏やかな解体及びブラシ掛けによってカソードから回収した。
塩化物50.7g/l、カルシウム2.7g/l、マグネシウム716ppm、ストロンチウム1330ppm、バリウム1225ppm及び遊離塩酸37.99g/lを含有する1リットルの溶液を、電解フローセルのカソード区画中へと送り込み、6.25時間、6アンペアで電解した。処理された溶液は、塩化物4.08g/l、マグネシウム1ppm、カルシウム1.94g/l、並びに、元のストロンチウム及びバリウム全てを含有した。38.01gの塩酸が純粋な塩酸として回収され、マグネシウム及びカルシウムが水酸化物として回収された。総電力消費量(total power consumption)は112ワット時、最終的に処理された溶液のpHは>10であった。
Na 584ppm、K 1050ppm、及び、Cl 2415ppmを含有する1リットルの溶液を、カソード区画中へと送り込み、13.5時間、1アンペアで電解した。99%の塩化物は塩酸2.393gとして回収され、苛性ソーダ1.08gが生産され、フィード塩溶液TDS(feed brine TDS)は4326ppmから115ppmに減少した。これのための総電力消費量は43ワット時であった。
Claims (13)
- 1つ以上の金属塩化物を含む溶液から塩酸を回収又は生成するための方法であって、前記方法が、
1.アノードを収容しているアノードチャンバ及びカソードを収容しているカソードチャンバを含み、前記アノードチャンバ及びカソードチャンバがアニオン交換膜によって隔離された電解槽に、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、塩化マンガン、塩化カルシウム、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化亜鉛、塩化ニッケル、塩化銅、塩化バリウム、塩化ストロンチウム及び塩化アルミニウムから選ばれる少なくとも1つの金属塩化物を含むフィード溶液を供給することであって;前記フィード溶液がカソードチャンバに供給されること;
2.前記カソードで気体状の水素及び水酸化物イオンを生成するのに十分な電流を前記電解槽に加えることであって、前記金属塩化物が解離して金属イオン及び塩化物イオンを形成し、前記金属イオンが水酸化物イオンと反応して金属水酸化物を形成し、前記塩化物イオンがアニオン交換膜を通過することであって;前記塩化物イオンが、前記アノードチャンバ中の前記アノードで酸化を経て気体状の塩素を形成し;前記気体状の塩素及び気体状の水素は、前記電解槽から取り出されつつ混合され、負圧の適用によって収集されること;
3.前記気体状の塩素及び気体状の水素を、活性炭触媒の存在下で反応させて、気体状の塩化水素を形成すること;並びに
4.前記気体状の塩化水素を、1つ以上の濃縮チャンバ中で濃縮することであって、前記1つ以上の濃縮チャンバが水を含むこと、を含む方法。 - 前記フィード溶液が更に塩酸を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記金属水酸化物が沈殿して前記カソード上に収集される、請求項1又は請求項2に記載の方法。
- 前記気体状の塩素及び気体状の水素が、収集及び前記電解槽からの取り出しの後で混合チャンバ中で混合される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記気体状の塩素及び気体状の水素の反応が、170℃から200℃の温度で起こる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
- 生産された前記塩酸が、20%よりも大きい濃度を有する濃塩酸である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記フィード溶液が、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、塩化マンガン、塩化カルシウム、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化亜鉛、塩化ニッケル、塩化銅、塩化バリウム、塩化ストロンチウム及び塩化アルミニウムの少なくとも1つを含む水性組成物である、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記水性組成物が、産業的方法から得られる、請求項7に記載の方法。
- 前記産業的方法が、金属仕上法、金属エッチング法、金属採集法、無機物処理法、炭層ガス採集法、シェールガス採集法又はシェールオイル採集法である、請求項8に記載の方法。
- 前記水性組成物が、酸性組成物、及び、毒性の金属塩化物を含む組成物から選ばれる環境危険要素;使用済みの酸洗い液;炭層ガス採集又はシェールガス採集からの塩溶液廃棄物;又は海水である、請求項7に記載の方法。
- 塩酸を回収又は生成するための装置であって、
1.電解槽であって、
a.アノード、入口及び出口を含むアノードチャンバ;
b.カソード、入口及び出口を含むカソードチャンバであって、前記入口は塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、塩化マンガン、塩化カルシウム、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化亜鉛、塩化ニッケル、塩化銅、塩化バリウム、塩化ストロンチウム及び塩化アルミニウムから選ばれる少なくとも1つの金属塩化物を含むフィード溶液を前記カソードチャンバに供給するためである、カソードチャンバ;
c.前記アノードチャンバ及び前記カソードチャンバを隔離するアニオン交換膜;を含む電解槽と;
2.気体状の水素及び気体状の塩素を反応させるための触媒を含む触媒反応器であって、前記触媒が活性炭であり;前記反応器が、前記カソードチャンバの前記出口及び前記アノードチャンバの前記出口に接続された入口、並びに、少なくとも1つの濃縮チャンバに接続された出口を有し、且つ;前記アノードからの前記出口及び前記カソードからの前記出口が結合して単一の管路になるか、又は両方が同じ管路に入って、気体状の水素及び気体状の塩素の混合を、それらが前記電解槽を離れつつそれらが前記触媒反応器に入る前に、可能にする、触媒反応器と;
3.気体状の塩化水素を濃縮するための少なくとも1つの濃縮チャンバであって、前記濃縮チャンバが水を含む、濃縮チャンバと;
4.前記装置内に負圧を働かせるためのポンプと、を含む、装置。 - 単一の濃縮チャンバを有する、請求項11に記載の装置。
- 順番に位置する、1つより多い濃縮チャンバを含む、請求項11に記載の装置。
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