лоты проводить на анноните при степени извлечения 90%, а во втором слое провести полное улавливание кислоты из газа (сорбция аэрозолей сильных кислот на слабокислотном катноните в натриевой форме сопровождается переходом катионита в водородную форму с выделением в фазе нонита солей натрия). При водной отмывке анионита после сорбции получается более концентрированный раствор кислоты, а при промывке катионита - безвредный раствор соли натрия. В итоге 90% уловленной кислоты может быть возвращено в производство, а суммарная степень очистки отвечает требуемым нормам. Поскольку нагрузка на слой катионита примерно в 10 раз меньше, чем на слой анионита, катнонит необходимо регенерировать (обработкой щелочным раствором) в 10 раз реже, чем анионит.
Наибольший эффект достигается при использовании волокнистых ионитов вследствие того, что для волокнистых анионитов относительное повышение концентрации кислоты в фильтрате при повыщении степени использования емкости насыщения больше, чем для зернистых анпонитов.
Пример. Воздух, отсасываемый от травильных ванн и содержащий 1 г/м НС1, фильтруют последовательно через нолотно из аниоиообменного волокна, нредставляющего собой сополимер акрилоинтрила и винилииридина в хлоридной фор.ме, и нолотно из слабокислотного катионообменного волокна, иредставляющего собой омыленный полиакрилонитрил, в натрневой форме. Площадь фильтрации 1 м, толпдина каждого полотна 10 мм (развес 1 кг/м). Воздух пропускают со скоростью 0,1 м/с в течение 35 мин. Коицентрацпя НС1 носле аниоиообменного фильтра составляет 20 мг/м после иронускания 50 м воздуха и достигает 500 мг/м иосле пропускания 200 м воздуха. Концентрация ПС1 после катионообменного фнльтра в течение всего периода фильтрации меньше 5 мг/м. Аиионообмениое полотно промывают в динамическом режиме водой, получают 3 ;i фильтрата, содержащего 60 г/л НС1, который используют для приготовления травильного раствора. После регенерации анионообмениого фильтра очистку воздуха возобновляют в том же режиме, с тем же результатом. Проскок ПС1 катионообмеииого фильтра (10 мг/л НС1) ноявляется после 10 циклов сорбции и регенерации анионообменного фильтра. Катионообменный фильтр регенерируют, нромывая в динамических условиях 5 л воды и 8 л 4%-иого раствора НаОП. Общая степень очистки воздуха 99%. Возвращается в производство ПС.
При использовании в тех же условиях для ноглощения ПС1 только анионообменного полотна фильтр обеспечивает концентрацию ПС1 на выходе ниже 5 мг/м- в течение 1 мии, и при водной отмывке получают фнльтрат, содержащий не более 6 г/л ПС.
Таким образом, исиользоваиие предлагаемого способа очистки газов от паров и аэрозолей кислот ио сравнению с известным снособом иозволяет в несколько раз повысить концентрацию кислоты в водном десорбеите и обеспечить практически полиую очистку газов при полном исиользовании емкости анионита.
Формула изобретения
Способ очистки газов от паров и аэрозолей кислот путем фильтрации газов через слой аннонообменного материала в солевой форме с последующей водной десорбцией, о т л и чающийся тем, что, с целью повышения степени очистки газов и концентрации десорбированной кислоты в качестве аниоиообмеиного материала используют аниоиообмеииое волокно и очистку ведут нутем носледовательного пропускания газа сначала через слой аннонообменного волокна, а затем через слой катионообмеиного волокна.
Источники информации,
припятые во внимание при эксиертизе
1.Пнрумов А. PL Обесныливание воздуха, М., «Стройиздат, 1974, с. 207.
2.Патент Великобритании .ь 805853, кл. С 1C, 1958.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ БОРСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА НА АЭС | 2014 |
|
RU2594420C2 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕРОД-КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ РУД | 2011 |
|
RU2477327C1 |
Способ очистки газов от хлористого водорода | 1974 |
|
SU511963A1 |
Способ изоэлектрического фокусирования амфолитов | 1985 |
|
SU1388792A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИОНООБМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ | 2007 |
|
RU2340561C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 1994 |
|
RU2060954C1 |
Композиционный материал | 1990 |
|
SU1798413A1 |
Способ замкнутого водооборота гальванического производства | 2020 |
|
RU2738105C1 |
Способ получения кристаллического хлористого аммония | 1987 |
|
SU1587013A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА ПРЕПАРАТОВ ГАЛЛИЯ-68 | 2013 |
|
RU2522892C1 |
Авторы
Даты
1978-12-30—Публикация
1977-07-13—Подача