1
Изобретение относится к очистке воды и может быть мспозьэовано в тетглоэнергетике, химической, «ефтехимической и металлургической промышленное т ях.
Известен способ обессолиаания воды, по которому освобонаденную от механических примесей воду Н-катионируют 8 прямоточных фильтрах, декарбонизуют 8 декарбонизаторах и ОН-анионируют в прямоточных фильтрах. Затем обессоленную воду направляют к потребителю.
Недостатками этого способа являются низкая степень очистки и большой расход реагентов на регенерацию фильтров.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ обессоливания воды, заключающийся втом, что обрабатываемую воду после коагуляции и механического фильтрования Н-катионируют в ступенчато-противоТОЧНЫХ фильтрах, декарбонизуют в декарбонизаторах и затем ОН-аниони руют в ступенчато-противеточных фильтрах, загруженных по ходу воды слабоосновным и сильноосновным анионита 23 .
Недостатками известного способа являются низкая степень очистки воды и высокая стоимость обессоливанмя. Низкая степень очистки воды по известному способу обусловлена процессом старения анионитов, при котором последние проявляют амфотерные свойства, вследствие чего в процессе обессоливания в воде, поступающей к потребителю, содержатся ионы натрия, вытесненные из анионита, которые, соединяясь с ОН-ионами, образуют щелочность. Указанное явление обуславливается также недостаточной отмывкой анионитных фильтров, попаданием в них катионита и преждевременным проскоком катионитных фильтров. Кроме того, в ко39нечных ступенях Н-катионирования по известному способу очень высокая концентрация противоиоиа-водорода, что требует больших удельных расходов кислоты и отмывочной воды при регенерации и отмывке соответствен-, но. Целью изобретения является увеличение степени очистки воды и удешевление процесса. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обессоливаиия воды, включающему Н-катионирование, декарбонизацию и ОН-аниони- рование,ОН-анионированную- воду дополнительно пропускают через водород катионитный фильтр, работающий в режиме голодной регенерации. Удешевляется процесс за счет снижения удельного расхода кислоты на регенерацию Н-катионитных фильтров и снижения общего количества отмывочной воды. Применение голодного режима регенерации катионитного фильтра в Н-форме т.е. использование кислоты в количестве, не превышающем теоретически необходимого, предотвращает также появление кислотности в обессоленной воде. Технология осуи(ествления способа заключается в следующем. Освобожденную от механических при месей обрабатываемую воду пропускают через ступенчато-противоточные Н-катионитные фильтры, где происходит за меи4ение катионов солей исходной воды на ионы водорода. Далее Н-катионированную воду декарбонизуют путем пропускания через декарбонизаторы и декарбонизоваиную воду ОН-анионируют путем пропускания через ступенчато-противоточные ОН-анионитные фильтры, загруженные слабоосновным и сильноосновным анионитами. При это В обессоленной воде после анионитных фильтров содержится О,2-0,мг-эк щелочи. ПИ-анио-нированную воду дополнительно пропускают через водород-катионитный фильтр, загруженный сильнокислотным катионитом, работающим в режиме голодной регенерации. При этом ионы натрия в обессоленной воде замещают ионы водорода в катионитном фильтре, вытесняя последние в воду, где они нейтрализуются ОН-ионами. 6 результате глубина очистки обессоленной воды достигает 0,01-0,02 мг-экв/л, повышается надежность процесса за счет исключения опасности недоотмывки ионитов, а также удешевляется процесс за счет снижения удельного расхода кислоты на регенерацию Н-катионитных фильтров и снижения общего количества отмывочной воды. Применение голодного режима регенерации катионитного фильтра в Н-форме, т.е. использование для регенерации кислоты в количестве, не превышающем теоретически необходимого, предотвращает также появление кислотности в обессоленной воде. Пример. Исходную воду, содержащую мг-экв/гг Са 2, Mg 1,5-, Na 1,5i ,5i CJ 1 и НСО 3 2,5-, пропускают последовательно через два Н-катионитных фильтра, включенных по ступенчато-противоточной схеме, декарбонизатор и два ОН-анионитных })ильтра, также включенных ступенчатопротивоточно. Загрузку катионитных фильтров осуществляют сульфоуглем, а анионитных - АН-31 и АВ-17 соответственно. Обессоленная вода после анионитных фильтров содержит 0,3 мг-экв/л Nadi. ОН-анионированную воду пропускают через водород-катионитный фильтр, работающий в режиме голодной регенерации, загруженный катионитом КУ-2-8. При этом получают обессоленную воду, содержащую 0,01-0,2 мг-экв/г натрия. Технологические показатели обессоливания по предлагаемому и известно му способам представлены в таблице.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ глубокого химобессоливанияВОды | 1979 |
|
SU812726A1 |
Способ обессоливания и умягчения воды | 1981 |
|
SU939398A1 |
Способ водоподготовки для подпитки парогенераторов тепловых и атомных электростанций | 1989 |
|
SU1687578A1 |
СПОСОБ ГЛУБОКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 2009 |
|
RU2411189C1 |
Способ водоподготовки | 1991 |
|
SU1830052A3 |
СПОСОБ ГЛУБОКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ПРЕСНЫХ И СОЛОНОВАТЫХ ВОД | 2004 |
|
RU2283288C2 |
Способ глубокого ионообменного обессоливания воды | 1989 |
|
SU1682322A1 |
Способ обессоливания природных вод | 1987 |
|
SU1511214A1 |
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2036160C1 |
СИСТЕМА ГЛУБОКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ НА ПРОТИВОТОЧНЫХ Н-ОН-ИОНИТНЫХ ФИЛЬТРАХ | 2005 |
|
RU2322401C2 |
Авторы
Даты
1982-02-23—Публикация
1979-03-07—Подача