Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды

 

Изобретение относится к способам регенерации загрузки ионитньк фильтров в процессах обессоливания воды от биологических обрастаний и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности . Целью изобретения является повышение степени регенерации загрузки от биопримеси. Способ осуществляется следующим образом. Загрузку ионитного фильтра вначале заполняют раствором карбоната натрия концентрацией 14-16%, после чего подвергают дополнительной обработке раствором соляной кислоты концентрацией 5-7%. Эфф ективность очистки загрузки ибнитного фильтра от биопримёсей по предложенному способу составляет 93,6-96,2%. 1 з.п. ф-лы, 2 табл. со со са 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУбЛИН. (19) (11) (51)4 В 01 J 49/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

I с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3836657/23-26 (22) 16.05.85 (46) 30.08.87. Бюл. ¹ 32 (72) А.И, Михайлова, В.В. Титаренко, . П.И. Белый и Л,П. Карлова (53) 663.632(088.8) (56) Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов.Л.:, Химия. 1983, с. 167-170. (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЗАГРУЗКИ

ИОНИТНОГО ФИЛЬТРА В ПРОЦЕССАХ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ (57) Изобретение относится к способам регенерации загрузки ионитных фильтров в процессах обессоливания воды от биологических обрастаний и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности. Целью изобретения является повышение степени регенерации загрузки от биопримеси. Способ осуществляется следующим образом. Загрузку ионитного фильтра вначале заполняют раствором карбоната натрия концентрацией 14-16Х, после чего подвергают дополнительной обработке раствором соляной кислоты концентрацией 5-7Х. Эффективность очистки загрузки ионитного фильтра от биопримесей по предложенному способу составляет 93,6-96,2Х. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

1 13334

Изобретение относится к способам регенерации загрузки ионитных фильтров в процессах обессоливания воды от биологических обрастаний и может быть

5 использовано в теплоэнергетике, хими- ческой и нефтехимической промьппленности.

Цель изобретения — повышение степени регенерации загрузки от биопримесей.

Пример 1. В емкость объемом .200 см загружают 100 мл (94 г) иони3 та, загрязненного биопримесями. 3агрязненность поверхности фильтра био- 5 пленкой составляет 29,15 г/100 r.

Вводят 50 мл (57 r) насыщенного раствора (концентрации 157) карбоната натрия, а затем добавляют 50 мл (57 r) соляной кислоты концентрации

77. с температурой 20 С.

В результате регенерации протекает химическая реакция

Na CO + 2НС1 2NaCl + СО + Н О

Выделившийся при реакции, которая протекает внутри пор загрузки и на ее поверхности, СО разрушает пленку биологических примесей, имеющихся на поверхности. Затем при прохожде- go нии пузырьков через слой загрузки диоксид углерода образует кипящий слой, способствующий отделению примесей от загрузки и их выносу на поверхность . верхнего слоя загрузки, откуда они легко удаляются механическим путем.

Степень очистки составпяет 95,47, после регенерации фильтра загрязненность его поверхности составляет

1,35 г/100 г, 40

Пример ы 2-5 проводят аналогично примеру 1, изменяют только концентрацию соляной кислоты и степень загрязненности смолы. Полученные „ данные приведены в табл, 1.

Пример ы 6 и 8 характеризу ют предлагаемый способ при запредельных значениях по концентрации соляной кислоты(пример 6 — ниже нижнего пре50 дела, пример 7 — выше верхнего предела), В примере 6 используют концентрацию соляной кислоты 47., а раствор карбоната натрия с концентрацией 137.

03 2

Реакция проходит заметно слабее, углекислого газа выделяется значительно меньше, его недостаточно для захвата биопленки с поверхности фильтра и большая часть ее остается на смоле, а в растворе остается избыток непрореагировавшей На СО, который переводит смолу в карбонатную форму, что нежелательно, ибо рабочая форма анионитовой смолы OH — форма, В случае использования соляной кислоты с более высокой концентрацией (107.) реакция выделения углекислого газа идет бурно, очистка фильтра идет интенсивней, однако степень очистки остается на том же уровне (пример 7, степень очистки 95,77), но в этом случае наблюдается заметный перерасход соляной кислоты, что нецелесообразно.

Хаким образом, оптимальная концентрация соляной кислоты 5-77 а раствор карбоната натрия необходимо использовать насыщенный (14-167).

В табл, 2 представлены сравнительные данные по степени очистки от биопленки загрузки фильтра при использовании различных регенерационных растворов, полученные по предлагаемому и известному способам в одинаковых условиях.

Из данных табл, 2 следует, что эффективность очистки по предлагаемому способу составляет 93,67, а по известному — 53,57„ что на 407 выше.

Формула изобретения

1. Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды, включающий ее обработку водным раствором карбоната натрия, отличающийся тем, что, с целью повышения степени регенерации загрузки от биопримесей, загрузку ионитного фильтра после ее заполнения раствором карбоната натрия дополнительно подвергают обработке раствором соляной кислоты концентрацией

5-77, 2, Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что водный раствОр карбоната натрия используют концентрацией 14-167..

1333403 с! и л л в

0 -- Л

О1 0 О

А

О I

Ф 1 г4

m!o ! х л

ccl I о о

И и х и с сч

Ф Ю л со о с сч M

0 х

A

0 х х

Ф х

1 а

1 4

1 cd

1 Сс) 1 Х о eg v с0 О 4 х д хо ао

О Ф0 а

ХО4 х и

Ф а

Х Ж ccl

m о а

Х Е» а Х cd

4 dl й;

Й 6 а

»

Ю

1 Ch

1 сЧ

I

1 т

1

cd 1

1

1 х х

Х

1» о х

Р о

A !

»

Ф

СЗ о

Е

Ф с4»

4 ъ

63 О

Ц 0 !.(О

Ф о

Р И о

E» I х 1

Ф 1 ю

4 1 О

cd1O

Ф 1 с4 а 1 х ! Х

1 у 1

Ф 1 х х и

cd а

Е» х и х о

Х х

Х х !»

Ф цо

4 Ю

О 4 х х

0 х

О

Р х

Ц о

Ь4

Ф

Ц

О 4 о

CO

>х»»

ЕС 4 х

Q) a !

4» Е» лл л л л я а а

О\ Ch О\ О\

СО СО Ю 0

» ° л Ю

О со а сч с ) с с»

И с» LCI

C r Л сч

Ю Ю Ю A л л

»» с4»» ° сч л е л е о

Ю л л Ю Ю Ю сч о л в r сч

Yl N с с ъ у7 с 1

1

° » сч H N tA o

1333403

Таблица 2

Показатепи

Предлагаемый способ

Известный способ

NaC1 NaC1+NaOH Na>CO>

Na СО +НС1 !

31,2

31,2

31,2

31,2

1,6

14,8

14,5

15,3

Количество удаленной биопленки, г/100 г

29,6

15,9

16,4

16,7

Концентрация используемых реагентов,7.:

Na>CO>

НС1

NaC1

15

NaOH

Время проведения опыта, мин

Количество подаваемого воздуха, л/мин

1,6

Степень очистки,7.

93,6

50,96

Составитель О. Кузнецов

Техред Л.Сердюкова Корректор Е. Рошко

Редактор M. Петрова

Заказ 3865/8 Тираж 510

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4

Загрязненность поверхности фильтра, г/100 r загрузки

Загрязненность поверхности фильтра после обработки

Количество выделившегося

COX„ л

1,6 1,6

52,6 53,52

Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды Способ регенерации загрузки ионитного фильтра в процессах обессоливания воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сорбционной технологии, может найти применение в процессах ионообменной обработки сточных вод для извлечения ценных компонентов из растворов и позволяет повысить степень использования регенерирующего раствора при переводе сильноосновных анионитов в ОН-форму

Изобретение относится к регенерации анионитов, используемых в йодидной форме для деозонирования воздуха, и может быть использовано на озонаторных станциях

Изобретение относится к способам ионообменного фильтрования воды и позволяет снизить расход реагентов при восстановлении ионообменной способности фильтров с неподвижным сло:ем ионита в установках непрерывного дейс;твия, состоящих из группы последовательно соединенных фильтров

Изобретение относится к способам регенерации катионитового фильтра после умягчения воды

Изобретение относится к технологии умягчения воды

Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано в котельных установках, в особенности при обработке воды методом натрихлорионизации

Изобретение относится к массообменным процессам, при которых происходит поглощение компонентов из газов или растворов твердым пористым поглотителем-адсорбентом, и может быть применено в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области обработки воды в процессе промывки деталей при нанесении гальванических покрытий, изготовления печатных плат, травления цветных металлов
Изобретение относится к практике очистки природных и сточных вод с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол, и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах

Изобретение относится к способам очистки природных и сточных вод, а также иных жидких растворов с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол (ИС), и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах
Наверх