Изобретение относится к области получения высокочистой воды, используемой в химической промышленности, ракетной технике, а также в производстве электровакуумных приборов для приготовления растворов.
Известен способ получения высокочистой воды при помойки ионнообменных материалов и многоступенчатой дистилляции, заключающийся в обработке водопроводной воды последовательно хлорированием, коагуляцией, механическим фильтрованием, фильтрованием катионированием, дегазацией, анионированием и фильтрованием на диатомитовы. фильтрах.
Недостатком известного способа является сложность процесса, обусловленная его многостадийностью.
Предложенный способ отличается от известного тем, что исходную воду подвергают последовательно С1-iNa-ионированию, термической дистилляции со скоростями выхода пара не более 0,3-0,6 м/сек. Это обеспечивает получение сверхчистой воды требуемого качества в любое время года вне зависимости от качества и состава исходной воды при минимальных затратах реагентов и фильтрующих материалов и невысоких энергозатратах.
озволяет упростить процесс за счет сокращеия числа стадий, а также уменьшить расход еагентов.
Пример. Исходная водопроводная вода меет следующие показатели: Взвешенные вещества, мг/л
4-6 Цветность (по платиново-кобальтовой шкале), град.
30 Окисляемость, мг/л О2 9,2 рН 7,8
Щелочность, мг-экв/л
1,4 Жесткость, мг-экв/л: общая
3,1 кальциевая
1,1 магниевая
Солесодержание, мг/л 330 Удельная электропроводность,
,1-10- Железо, мг/л 0,51 13,5 Хлориды, мг/л Сульфаты, мг/л 51,2
Индекс стабильности (коррозионная)
0,2
Анализ воды был произведен
в марте 970 года.
В результате хлор-натрий-ионирования воа приобретает следующие показатели: Жесткость, мг-экв/л0,05
Полученную воду подвергают дистилляции на многостуиенчатых (многокорпусных) установках при невысокой напряженности парового пространства (скорость пара 0,3- 0,6 Ml сек.).
Дистиллят имеет следующие показатели: Солесодержание, мг1л0,2-0,5
Окисляемость, ,5
Детергентыследы
Жесткостьследы
Щелочностьследы
Железо, мг1л0,02
Дистиллят обрабатывают методом Н-ОНионирования на фильтрах смешенного действия. После такой обработки вода имеет следующие показатели:
Солесодержание, мг1л0,01
Удельная электропроводность,
10-S
Окисляемостьотсутствует
Жесткостьотсутствует
Щелочностьотсутствует
Медь (не более), мг/л0,001
Железо, мг1л0,02
Кальций (не более), мг1л0,01
Полученную высокочистую воду фильтруют от случайных проскоков ионитовых смол через асбесто-целлюлозные пластины.
Предмет изобретения
1.Способ получения высокочистой воды при помощи ионообменных материалов и многоступенчатой дистилляции, отличающийся тем, что, с целью получения сверхчистой воды, исходную воду подвергают последовательно С1-Na-ионированию, термической дистилляции со скоростями выхода пара не более 0,3-0,6 MjceK, ОН-Н-ионированию и фильтрованию через стерилизующие фильтры.
2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса и сокращения расхода реагентов, обработке на ионообменных материалах подвергают дистиллят, полученный в результате термического обессоливания воды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения высокочистой воды | 1978 |
|
SU814880A1 |
СПОСОБ ГЛУБОКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 2009 |
|
RU2411189C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ | 1999 |
|
RU2163569C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ | 1999 |
|
RU2163568C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛАБОКИСЛОТНЫХ КАРБОКСИЛЬНЫХ КАТИОНИТОВ | 2004 |
|
RU2257265C1 |
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2072326C1 |
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2072325C1 |
Способ ионообменной денитрификации воды | 1991 |
|
SU1834851A3 |
СПОСОБ ГЛУБОКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ПРЕСНЫХ И СОЛОНОВАТЫХ ВОД | 2004 |
|
RU2283288C2 |
Способ ионирования воды | 1987 |
|
SU1587012A1 |
Авторы
Даты
1972-01-01—Публикация