Ионообменный фильтр

 

Использование: в черной и цветной металлургии , химической и нефтехимической отраслях промышленности, а также в других отраслях, где требуется обработка исходной воды или очистка.сточных вод. Сущность изобретения: в ионообменном фильтре с внутренней регенерацией, содержащем корпус с днищем/заполненный загрузкой,, верхнюю и нижнюю дренажные системы и трубопроводы для подвода и удаления воды , сжатого воздуха и осадка, фильтр снабжен вибратором и установлен , на подпружиненных опорах, а все трубопроводы оборудованы эластичными вставками, при этом трубопровод для подачи воды и регенерационного раствора снабжен на конце конфузором, размещенным над днищем , выполненным в виде диффузора, переходящего в отводящий трубопровод, причем диффузор снабжен эластичной пустотелой вставкой, перекрывающей сечение отводящего трубопровода и соединенной с трубопроводом сжатого воздуха. 4 ил. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 01 J 47/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) (21) 4853080/26 . (22) 18.07.90 (46) 30,03,93. Бюл. hL 12 (71) Челябинский государственный институт ,по проектированию металлургических заводов (72) А.И.плеханов и А.Л.Рабинович (56) Лифшиц О.В; Справочник по водоподготовке котельных установок. M.: Энергия, 1976, с. 138. (54) ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР (57) Использование: в черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности, а также в других отраслях, где требуется обработка исходной воды или очистка. сточных вод. Сущность изобретения: в ионообменном фильтре с

Изобретение относится к очистке воды и моЖет быть использовано в черной и цветной металлургии, химической и нефтехими ческой отраслях промышленности, а также в других отраслях, где требуется обработка исходной воды или очистка сточных вод.

Целью заявляемого изобретения является повышение эффективности регенерации за счет полного удаления из загрузки осадков.

На фиг.1 показано поперечное сечение ионообменного фильтра до начала процесса умягчения и обессоливания воды; на фиг.2— поперечное сечение ионообменного фильтра после полного истощения обменной емкости загрузки, расположенной в верхней части корпуса; на фиг.3 — поперечное сече.. ц. „, 1804904 A 1 внутренней регенерацией, содержащем корпус с днищем. заполненный загрузкой, верхнюю и нижнюю дренажные системы и трубопроводы для подвода и удаления воды, сжатого воздуха и осадка, фильтр снабжен вибратором и установлен, на подпружиненных опорах, а все трубопроводы оборудованы эластичными вставками, при этом трубопровод для подачи воды и регенерационного раствора снабжен на конце конфузором, размещенным над днищем, выполненным в виде диффузора, переходящего в отводящий трубопровод, причем диффузор снабжен эластичной пустотелой Р вставкой, перекрывающей сечение отводящего трубопровода и соединенной с трубопроводом сжатого воздуха. 4 ил. ние фильтра после выделения осадка иэ за- Фь грузки; на фиг.4 — узел! на фиг.1.; Q

Ионообменный фильтр с внутренней ре С) генерацией содержит корпус 1 с коническим днищем 2, ионообменную загрузку 3, отре генерированную с переводом в карбонатногидратную форму, верхнюю дренажную систему 4, нижнюю дренажную систему 5, делящую корпус 1 на верхнюю активную зону 6 и нижнюю пассивную зону 7 таким образом, чтобы объем нижней пассивной зоны был не менее или равен обьему образующегося осадка. трубопровод 8 для подачи воды на очистку, трубопровод 9 для отвода обработанной воды, трубопровод 10 для подачи воды для промывки загрузки 3, трубопровод 11 для подачи воздуха для про1804904 дувки загрузки 3, трубопровод12 для отвода воды после водовоздушной промывки, трубопровод 13 для подачи углекислого газа, трубопровод 14 для отвода углекислого газа, трубопровод 15 для подачи воды и регенерэционного раствора, снабженный на конце, конфузором 16, размещенным над днищем, выполненным в виде диффузора 17, переходящегоо в трубопровод 18, служащий для отвода воды, осадка и отработавшего ионита.

При этом диффузор 17 снабжен эластичной пустотелой вставкой 19, выполненной в виде кольца и перекрывающей сечение трубопровода 18 при подаче в нее сх;атого воздуха из трубопровода 20, с которым вставка 19 соединена. Причем трубопровод

20 снабжен краном 21, Корпус 1 снабжен вибратором 22 и установлен нэ подпруженные опоры 23, а все трубопроводы снабжены гибкими вставками 24.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы ионообменного фильтра открывают кран 21 и по трубопроводу 20 подают в эластичную пустотелую вставку 19 сжатый воздух, Вставка 20 под действием сжатого воздуха расширяется и полностью перекрывает сечение отводящего трубопровода 18:.

Для частичного умягчения и обессоливания обрабатываемая вода по трубопроводу 8 поступает в ионообменный фильтр, в котором на ионообменной загрузке 3, отрегенерированной с переводом в карбонатногидратную форму и расположенной в верхней активной зоне 6 корпуса 1, из воды удаляются сульфаты, хлориды, нитраты, которые вначале заменяются на эквивалентное количество карбонат- и гидрат-ионов, а затем в результате. химического воздействия последних с кальцием и магнием, находящимися в обрабатываемой воде, происходит умягчейие воды с эквивалентным выделением в осадок карбонат- и гидрат-ионов, После чего умягченную воду через дренажную систему 5 по трубопрово. ду 9 выводят за пределы фильтра, После истощения обменной емкости загрузки 3, расположенной в верхней активной зоне 6, или после резкого увеличения ее сопротивления фильтр останавливают, прекращая при этом подачу по трубопроводу 8 воды на очистку. Затем включают вибратор

22, который ионообменный фильтр вместе с загрузкой 3 встряхивает так, что в результате встряхивания осадок карбоната кальция

СаСОз, равномерно обволакивающий зерна загрузки 3, расположенной в верхней активной зоне 6 корпуса 1, отделяется и опускается в нижнюю пассивную зону корпуса 1, Одновременно с этим (в результате встряхивания) загрузка 3, отрегенерированная также в карбонатно-гидратную форму, из нижней пассивной зоны 7 корпуса 1 переме.щается s верхнюю активную зону 6 корпуса

1 за счет вытеснения ее осадком.

Таким образом, нижняя пассивная зона

7 заполняется осадком, опустившимся из верхней активной зоны 6, В то же время, "0 верхняя активная зона 6 (дополнительно к уже имеющейся в ней полностью или частично отработавшей загрузке) получает вытесненную осадком из пассивной зоны 7 неработавшую загрузку.

Затем обрабатываемую воду вновь подают в ионообменный фильтр по трубопроводу 8, с поступлением которой процесс умягчения и обессоливания воды возобновляют и продолжают его до полного насыщения обменной емкости той части загрузки, которая переместилась в результате встряхивания иэ нижней пассивной зоны 7 фильтра в верхнюю зону 6, а умягченную при этом воду через дренажную систему 5 по трубопроводу 9 выводят за пределы фильтра, После этого фильтр вновь останавливают, прекращая, при этом подачу воды на очистку по трубопроводу 8, Затем включают

30 вибратор 22, который встряхивает ионообменный фильтр вместе с загрузкой 3 так, чтобы B результате такого встряхивания осадок карбоната кальция СаСОз, обволакивающий зерна теперь уже переместившейся

35 наверх иэ нижней пассивной зоны 7 загрузки 3, отделился бы от зерен этой части загрузки 3 и опустился бы вниз, в нижнюю пассивную зону 7.

Весь отделившийся в результате двойного встряхивания осадок удаляют из нижней пассивной зоны 7. Для этого открывают кран 21 и сжатый воздух по трубопроводу 20 выпускают из эластичной пустотелой вставки 19: В результате этого эластичная пусто4-" телая вставка 19 сжимается и открывает, тем самым, сечение отводящего трубопровода 18, В то же время по трубопроводу 15 через конфуэор 16 подают воду, которая, размывая выпавший осадок, увлекает его

50 через диффузор 17 и трубопровод 18 за пределы фильтра.

После удаления выпавшего осадка загрузку 3 продувают водовоздушной смесью, поступающей через трубопроводы tO и 11.

В результате продувки загрузки 3 водовоздушной смесью происходит полное отделение осадка гидроокиси магния Mg(OH/ и той части взвеси карбоната кальция СаСОз, которая в результате встряхивания не отделилась от зерен загрузки 3. При этом отде1804904 лившийся полностью осадок гидроокиси магния Mg(OH)z и остаток осадка карбоната кальция СаСОз удаляют из фильтра через трубопровод 12.

После продувки фильтра водовоздушной смесью и удаления отделившегося при этом осадка начинают продувку углекислым газом, поступающим в фильтр через трубопровод 13. При этом углекислый газ, проходя между зернами загрузки 3, растворяет карбонат кальция и переводит его в растворимую в воде соль Са(НСОз)г, очищая тем самым поры между зернами загрузки от мельчайших частиц и адсорбированных на зернах анионита пленок кристаллов карбоната кальция СаСОз, После продувки углекислым газом оставшуюся воду через трубопровод 18 сливают, удаляя, при этом вместе с водой и растворившуюся в ней соль

Са(Н СОз) .

Затем проводят регенерацию аниони, тов, пропуская для этого по трубопроводу 15 через загрузку 3 регенерационный раствор,,который готовят в отдельной емкости (на чертежах условно не показана). После регенерации фильтр отмывают от остатков регенерационного раствора, а затем фильтр вновь включают в работу, После moro цикл очистки воды повторяют

Использование предлагаемого ионообменного фильтра с внутренней регенерацией обеспечивает по сравнению с существующими устройствами следующие преимущества:

1. Расширяется область применения ионообменного фильтра, так как он может быть использован для частичного обессоливания и умягчения жестких вод на анионитовой загрузке, 2. Повышается степень регенерации ионообменного фильтра за счет удаления из загрузки осадков карбоната кальция и гидроокиси магния, оседающих в межпоровом пространстве и на зернах ионитов, отрегенерированных с переводом в карбонатногидратную форму.

3, Повышается обменная емкость загрузки, так как за счет предотвращения кальматации зерен загрузки пленкой карбоната кальция увеличивается доступ регенерирующего раствора к поверхности ионообменной смолы, а зто, в свою очередь, дает воаможность для проведения эффективной регенерации загрузки..

4. Повышается эффективность умягчения и обессоливания воды, а также упрощаются условия эксплуатации фильтра за счет того, что снижается сопротивление загрузки, вызванное разделением анионита на верхнюю — активную и нижнюю — пассивную зоны. Такое разделение приводит к тому, что вначале "зарабатывается" одна зона загрузки, а затем уже другая, т.е. исключаются те случаи, когда обменная емкость загрузки в ее нижней части еще не истощена, но

20 сопротивление верхней части загрузки эа счет того, что осадок карбоната кальция СаСОз и гидроокиси магния Mg(OH)z занял все межпоровое пространство загрузки. возросло настолько, что процесс умягчения и обессоливания воды стал невозможен

При этом снижается расход воды на собственные нужды.

Формула изобретения

Ионообменный фильтр, содержащий

30 корпус с днищем, заполненный загрузкой, верхнюю и нижнюю дренажные системы и трубопроводы для подвода и удаления воды, сжатого воздуха и осадка, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения

35 эффективности регенерации путем полного удаления из загрузки осадков, фильтр снабжен вибратором и установлен на подпружиненных опорах, при этом трубопроводы имеют эластичные вставки, а трубопровод

40 для подачи воды и регенерационного раствора снабжен на конце конфузором, размещенным над днищем, выполненным в виде диффузора, переходящего в отводящий трубопровод, причем диффузор снабжен эластичной пустотелой вставкой, перекрывающей сечение отводящего трубопровода и соединенной с трубопроводом сжатого воздуха, 1804904

Составитель А.Плеханов

Техред М,Моргентал Корректор Л.Ливринц

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 915 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Ионообменный фильтр Ионообменный фильтр Ионообменный фильтр Ионообменный фильтр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к противоточным ионитным фильтрам и позволяет повысить равномерность сбора и распределения воды, а также обеспечить удобство эксплуатации

Изобретение относится к способам проведения массообмена между твердой и жидкой фазами, является усовершенствованием способа по авт.св

Изобретение относится к ионообменным фильтрам и позволяет повысить качество очистки пектиносодержащих растворов

Изобретение относится к ионообменным аппаратам и может быть использовано в гидрометаллургической, химической, пищевой отраслях промышленности

Изобретение относится к ионному обмену, а именно к сорбционно-десорбционным аппаратам с противоточным контактированием в системе твердое тело - жидкость, и может быть использовано в микробиологической, медицинской и др

Изобретение относится к аппаратному оформлению процессов, протекающих в системах жидкость твердое тело, такие как сорбция, выщелачивание, растворение и может найти применение в химической, гидрометаллургической и смежной с ними отраслях промышленности

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к аппаратам для осуществления противоточного массообмена между зернистой и жидкой фазами с последующим разделением твердой и жидкой фаз и транспорта подготовленной определенной порции зернистой фазы на последующую стадию процесса и может быть использованo в химической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для проведения ионообменных процессов и может быть использовано в химикометаллургическом и радиохимическом производствах при переработке ядерноопасных материалов

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

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению и разделению сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел, с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению, разделению и концентрированию сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах и концентрированием ценных компонентов
Наверх