ОХНМТеоретические основы химической технологии Theoretical Foundations of Chemical Engineering

  • ISSN (Print) 0040-3571
  • ISSN (Online) 3034-6053

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ЛИТИЯ В НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЕ ИЗ ПОПУТНЫХ ВОД НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Код статьи
S3034605325060084-1
DOI
10.7868/S3034605325060084
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 6
Страницы
94-103
Аннотация
В статье приведена математическая модель процесса адсорбции лития в насадочной колонне с учетом насыщения сорбента поглощаемым компонентом. Для оценки равновесия в системе используется модель Ленгмюра. В качестве сорбента рассматривался гранулированный материал на основе соединения LiCl·2Al(OH)·mHO (ДГАЛ-Cl). Расчеты сорбционной колонны велись на основе конечных разностей по времени и координате. Приведены результаты расчетов выделения лития в насадочном адсорбере для различных условий проведения процесса, которые показали эффективность адсорбционного метода извлечения. Сделан вывод о перспективности практического применения процесса адсорбции лития для определенных диапазонов его концентраций в растворах.
Ключевые слова
математическая модель адсорбция литий ДГАЛ-Cl модель Ленгмюра попутные воды нефтяных месторождений
Дата публикации
27.10.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
25

Библиография

  1. 1. Deetman S., Pauliuk S., Vuuren D.P.V., Ester van der Voet, Tukker A. Scenarios for demand growth of metals in electricity generation technologies, cars, and electronic appliances // Environ. Sci. Technol. 2018. V. 52. № 8. P. 4950.
  2. 2. Schulz, K.J., DeYoung, J.H., Jr., Seal, R.R., II, and Bradley, D.C., Critical mineral resources of the United States— Economic and environmental geology and prospects for future supply: U.S. Geological Survey Professional Paper 1802. 2017. https://doi.org/10.3133/pp1802.
  3. 3. Pankaj K. Choubey, Min-seuk Kim, Rajiv R. Srivastava // Advance review on the exploitation of the prominent energy-storage element: Lithium. Part I: From mineral and brine resources // Minerals Engineering. 2016. V. 89. P. 119.
  4. 4. Пяткова И. А. Литий в современном мире. Ущерб, переработка, утилизация // Тезисы докл. IV науч. конф. Актуальные научные исследования. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. С. 46.
  5. 5. Naletov V.A., Glebov M.B., Ravichev L.V., Naletov A.Y. Optimal organization of complex chemical and techno-logical facilities based on the general theory of systems // Theor. Found. of Chem. Eng. 2023. V. 57. № 2. P. 141.
  6. 6. Jing Zhong, Sen Lin, Jianguo Yu. Li+ adsorption performance and mechanism using lithium/aluminum layered double hydroxides in low grade brines // Desalination. 2021. 505. 114983
  7. 7. Гаврилов А.Ю., Бандалетова А.А., Девлешова Н.А., Галин Е.В. Писарев М.О., Лисс Д.А. Извлечение лития из попутных вод нефтяных и газовых месторождений // Нефть. 2021. Т. 6. № 1. С. 29.
  8. 8. Гаджиев Г.Р., Кондруцкий Д.А., Бенавенте Д.Х.С., Никонов М.А. Сорбент для извлечения лития из литий-содержащих растворов, его применения для извлечения лития из литийсодержащих растворов и способ получения такого сорбента. Пат. РФ RU2816101C1. 2024.
  9. 9. Толмачев А.М. Адсорбция газов, паров и растворов. ООО «Издательская группа «Граница». М.: 2012.
  10. 10. Zhong Jing, Lin Sen, Yu Jianguo. Lithium recovery from ultrahigh Mg2+/Li+ ratio brine using a novel granulated Li/Al-LDHs adsorbent // Separation and Purification Technology. 2021. № 256. P. 117780.
  11. 11. Российский рассольный литий: проблемы и возможности // Энергетическая политика. 2023. 187. № 8. С. 37 (https://doi.org/10.46920/2409-5516_2023_8186_38).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека