[go: up one dir, main page]

SU1722566A1 - Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки - Google Patents

Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки Download PDF

Info

Publication number
SU1722566A1
SU1722566A1 SU884484434A SU4484434A SU1722566A1 SU 1722566 A1 SU1722566 A1 SU 1722566A1 SU 884484434 A SU884484434 A SU 884484434A SU 4484434 A SU4484434 A SU 4484434A SU 1722566 A1 SU1722566 A1 SU 1722566A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solution
anion
filter
regeneration
exchange
Prior art date
Application number
SU884484434A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Исаакович Ревут
Original Assignee
Специализированное Пусконаладочное Управление По Охране Природы
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 Специализированное Пусконаладочное Управление По Охране Природы filed Critical Специализированное Пусконаладочное Управление По Охране Природы
Priority to SU884484434A priority Critical patent/SU1722566A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1722566A1 publication Critical patent/SU1722566A1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к водоподготов- ке и позвол ет снизить количество образующихс  агрессивных и засоленных сточных вод обессоливающих установок, а также сократить водопотребление этих установок. Способ включает следующие операции: пропускание через анионитные фильтры сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, далее пропускание отработанных регенерацион- ных растворов анионитных фильтров через анионитный фильтр в гидрокарбонатной форме, бзрботирование полученного фильтрата газовой смесью из декарбонизатора до величины рН раствора 8,5-9,0, отвод полученного раствора на анионитный фильтр до полного восстановлени  гидрокарбонатной формы анионита, а фильтрата - в технологический процесс обессоливани . 1 табл.

Description

Изобретение относитс  к водоподготов- ке, в частности дл  обессоливани  вод, и может быть использовано в энергетической, химической, целлюлозно-бумажной и других отрасл х народного хоз йства.
Целью изобретени   вл етс  сокращение общего водопотреблени  обессоливающих установок и снижение количества образующихс  сточных вод.
Способ регенерации анионитных фильтров обессоливающей установки включает пропускание через них сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, после чего отработанный регёнерационные растворы анионитных фильтров пропускают через анионитный фильтр в гидрокарбонатной форме. Полученный раствор барботируют газовой смесью из декарбонизатора установки до величины рН раствора 8,5-9,0, после чего полученный раствор отвод т на анионитный
фильтр до полного восстановлени  гидрокарбонатной формы анионита, а фильтрат вновь используют в технологической схеме обессоливани .
При этом было обнаружено, что использование анионитных фильтров в гидрокарбонатной форме позвол ет существенно интенсифицировать очистку регенерацион- ных и отмывочных вод анионитных фильтров .от основных ингредиентов.
Установлено, что при контактировании агрессивных щелочных и высокоминерализованных сточных вод, содержащих полиион- ные соединени  (хлориды, сульфаты, нитриды и др.), с гидрокарбонатным анио- нитом происходит образование моноионной (карбонатной) натриевой соли. Такой перевод различных ионных компонентов в единую солевую форму - карбоната натри  -  вл етс  важным условием осуществлени  способа, так как карбонат натри , с одной
вкьдай
стороны,  вл етс  солью слабой кислоты, мобильно поддающейс  химическим превращением , с другой стороны, обладает способностью быстро реагировать на воздействие даже слабых кислот.
Вы вленные свойства позвол ют обрабатывать полученный раствор газовой смесью из декарбонизатора и переводить моноионную карбонатную соль, содержащуюс  в них, в бикарбонат натри , который  вл етс  реагентом дл  регенерации гидрокарбонатных анионитных фильтров. Используема  в предлагаемом способе газова  смесь, содержаща  нар ду с углекислым газом, кислород, азот и вод ные пары , позвол ет в м гких услови х переводить карбонатную форму натриевой соли в гидрокарбонатную , исключа  возможность сдвига величины рН в кислую область.
Полученный в процессе осуществлени  способа гидрокарбонатный раствор представл ет собой эффективный регенерирующий состав дл  восстановлени  гидрокарбонатной формы анйонита, а образующийс  при обработке указанным рас- тво|.гм фильтрат имеет нейтральную реакцию и низкое содержание ионов, что позвол ет использовать его на различных этапах процесса обессоливани .
Способ реализуют следующим образом .
Сточные воды после регенерации и отмывки гидроксиланионитовых фильтров 1-й ступени собирают в промежуточный резервуар , через который сточные воды барботи- руют до полного усреднени  сжатым воздухом и далее направл ют в фильтр, загруженный анионитом в гидрокарбонатной форме, после чего образовавшийс  фильтрат собирают. Фильтрат барботируют газовой смесью, поступающей из декарбо- натора, до величины рН раствора 8,5-8,7.
Полученный раствор-фильтрат отвод т в анионитовый фильтр в гидрокарбонатной форме в количестве, обеспечивающем полное восстановление гидрокарбонатной формы анйонита.
Пример. Пропускают через анио- нитный фильтр 1-й .ступени, выведенный на регенерацию, отработанный регенера- ционный раствор предыдущей регенерации в количестве, обеспечивающем восстановление 49%-ной рабочей обменной емкости анйонита. Собирают фильтрат в стальном баке № 1 объемом 200 м . Пропускают через указанный анионитный фильтр 4 %-ный раствор гидроксида натри  с расходом 40 м3/ч в течение 20 мин, направл   фильтрат в бак. Отмывают анионитный фильтр частично обессоленной водой с расходом 35 м3/ч в
течение 60 мин, собира  отмывочные воды также в баке. Продолжают отмывку в течение 60 мин при расходе 35 м3/ч до отсутстви  в отмывочных водах хлорид-ионов и
щелочности, равной щелочности воды, поступающей на отмывку. Собирают данную фракцию отмывочных вод в бак объемом 200 м и в дальнейшем используют дл  взрыхлени  анионитных фильтров. Перемешивают
0 раствор в баке сжатым воздухом до полного усреднени  и пропускают со скоростью 15 м/ч через анионитовый фильтр, загруженный анионитом марки АВ-17 в гидрокарбонатной форме, собирают фильтрат в
5 стальном баке объемом 200 м3. Барботируют через фильтрат газовую смесь после декарбонизатора , имеющую следующие показатели: температура 21°С, относительна  влажность 17%, содержание углекисло0 го газа 11 %, кислорода 18%, азота 54 %, со скоростью 92 м/ч в течение 20 мин. При этом величина рН раствора 8.73. Прекращают барботаж и начинают пропускать раствор через анионитовый фильтр со скоростью 8
5 м/ч, определ   на выходе из фильтра содержание в растворе хлорид-ионов стандартным меркуриметрическим методом и сульфат- ионов - стандартным методом, а также величина рН. Содержание хлорид-ионов
0 составл ет 32,4 мг/л, сульфат-ионов 37,1 мг/л, рН 7,9. При достижении содержани  хлорид-ионов3 мг/л и сульфат-ионов 5,2 мг/л пропуск раствора прекращают и вновь начинают пропускать через анионитовый фильтр
5 в гидрокарбонатной форме сточные воды после регенерации и отмывки гидроксиланионитовых фильтров 1-й ступени. Фильтрат после анионитового фильтра в гидрокарбонатной форме подают на обессоливание.
0Результаты опытов представлены в таблице .
Как видно из таблицы, наибольша  эффективность регенерации гидрокарбонатной формы анйонита и наименьшее врем 
5 процесса отмечаютс  в предлагаемом диапазоне величин рН регенерационного раствора . При этом достигаетс  ликвидаци  агрессивных щелочных сточных вод и утилизаци  газовой смеси, образующейс  в де0 карбонизаторе.
В результате осуществлени  предлагаемого способа ликвидируютс  агрессивные щелочные сточные воды, высокоминерализованные стоки после анионитных фильтров

Claims (1)

  1. 5 и газовые выбросы после декарбонизато- ров, общее водопотребление обессоливающих установок сокращаютс  на 35-40%. Формула изобретени  Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки, включающий пропускание через фильтр сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, обработку отработанного регенерационного раствора, о т л и- чающийс  тем, что, с целью сокращени  общего водопотреблени  обессоливающих установок и снижени  количества образующих сточных вод, обработку отработанного регенерационного раствора осуществл ют
    0
    на анионитном фильтре в гидрокарбонатной форме, при этом образующийс  раствор барботируют газовой смесью из декарбони- затора установки обессоливани  до величины рН 8,5-9,0 и отвод т на регенерацию анионитного фильтра в гидрокарбонэтной форме, а образующийс  после регенерации фильтрат возвращают в технологический процесс обесссливани .
SU884484434A 1988-09-20 1988-09-20 Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки SU1722566A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884484434A SU1722566A1 (ru) 1988-09-20 1988-09-20 Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884484434A SU1722566A1 (ru) 1988-09-20 1988-09-20 Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1722566A1 true SU1722566A1 (ru) 1992-03-30

Family

ID=21400066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884484434A SU1722566A1 (ru) 1988-09-20 1988-09-20 Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1722566A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006029478A3 (en) * 2004-09-17 2008-02-21 Orica Australia Pty Ltd Effluent treatment process

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №850599, кл. С 02 F 1/42, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006029478A3 (en) * 2004-09-17 2008-02-21 Orica Australia Pty Ltd Effluent treatment process

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1134195A2 (en) Flue gas desulphurisation
US4222993A (en) Removal of noxious contaminants from gas
CN113149263A (zh) 一种钠基脱硫灰资源化利用处理酸性废水的方法
JP2001000831A (ja) 吸収液スラリの処理方法および排煙脱硫システム
JP3572233B2 (ja) 排煙脱硫方法および排煙脱硫システム
SU1722566A1 (ru) Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки
JP2001239273A (ja) ホウ素およびフッ素含有水の処理方法
JP2923112B2 (ja) 排煙脱硫装置の排液処理方法及び装置
JP2001232372A (ja) ホウ素含有水の処理方法
JPH0975925A (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
RU2074122C1 (ru) Способ термического обессоливания воды
JP2737610B2 (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
JP2003117564A (ja) フッ素含有排水の処理方法
JPH0716564A (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
KR100262689B1 (ko) 배연 탈황 배수의 처리방법
JPH0716425A (ja) 排煙脱硫方法
SU1148836A1 (ru) Способ очистки сточных вод от шестивалентного хрома
SU1122620A1 (ru) Способ очистки природных сточных вод
JPS599236B2 (ja) 高熱脱ふつ素廃水処理方法
RU2068396C1 (ru) Способ глубокой очистки сточных вод от хрома /ш/
SU1703622A1 (ru) Способ химического обессоливани воды
SU939398A1 (ru) Способ обессоливани и ум гчени воды
JP4393616B2 (ja) ホウ素固定剤およびホウ素含有排水の処理方法
JP2000176241A (ja) 排煙脱硫排水中のフッ素イオンの処理方法
SU812726A1 (ru) Способ глубокого химобессоливани ВОды