Способ регенерации ионитов

 

Изобретение относится к способам регенерации ионитов в процессе обес-г соливания воды по схеме Н - ОН-ионирования и позволяет при сохранении высокой степени регенерации ионитов снизить степень за.грязненности отработанных регенерационных растворов (ОРР) что приводит к возможности их многократного использования и удешевлению процесса. Способ включает отключение катионита на регенерацию после проскока ионов натрия, а аннонита после проскока ионов хлора в раствор, взрыхление ионнтных фильтров , регенерацию Н-катионита раствором серной кислоты, а ОН-анионита раствором щелочи с образованием ОРР катионита и анионита, отмывку ионитов водой, обработку ОРР н отмьгоочной воды с вьщеленнем регенерирующих . агентов и их возвратом на стадию регенерации . При этом перед взрыхлением последовательно через катионит и анионит пропускают насыщенный раствор сульфата кальция, обработку ОРР катионита и анионита ведут известью, в последнем случае в количестве, эквивалентном содержанию в нем сульфатионов, а 0,5-0,7 объема ОРР катионита после известкования возвращают на обработку катнонита перед его взрыхлением . 1 з.п,ф-лы. с @

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (ц 4 В 01 1 49/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4086885/29-26 (22) 04.07,86 (46) 07.07.aS. Бюп. Ф 25 (71) Московский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "МосводоканалНИИпроект" (72) М.Н.Сйусь, О.В.Кузнецов и В.И.Харчук (53) 663.632.48 (088.8) (56) Клячко В,А., Апельцин И.Э.Очист ка природных вод. - Л. . Химия,197), с.400-402. (54) СНОСОВ РЕГЕНЕРАЦИИ ИОНИТОВ (57) Изобретение относится к способам регенерации ионитов в процессе обес-. соливания воды по схеме Н вЂ” ОН-ианирования и позволяет при сохранении высокой степени регенерации ионитов снизить степень загрязненности отработаинык регенерационных растворов (ОРР) что приводит к воэможности их многократного использования и удеаев„„SU„„1407535 А 1 лению процесса. Способ включает отключение катионита на регенерацию после проскока ионов натрия, а анионита после проскока ионов хлора в раствор, взрыхление нонитных фильтров,. регенерацию Н-катионита раствором серной кислоты, а ОН-анионита раствором щелочи с образованием OPP катионита и анионита, отмывку ионитов водой, обработку OPP и отмывочной воды с выделением регенерирующих агентов и нх возвратом на стадию регенерации. При этом перед взрыхлением последовательно через катионит и анионит пропускают насыщенный раствор сульфата кальция, обработку OPP катионита и анионита ведут известью, в последнем случае в количестве, эквивалентном содержанию в нем сульфатионов, а 0,5-0,7 объема OPP катионита после известкования возвращают на обработку катионита перед его вэрыхлением. 1 з.п.ф-лы.

1407535

Изобретение относится к регенера-! ции ионитов и может быть использова-! но на химводоочистках предприятии ! теплоэнергетики и в химической промьпиленности, Цель изобретения — снижение степени загрязненности отработанных реге.нерационных растворов и возможность их многократного использования при

, сохранении высокой степени регенерации ионитов, а также удешевление процесса.

Водопроводную воду рН 7,5 общей. жесткостью 3,5 мг-кв/л, содержащей, мг-экв/л: ионы кальция 2,9; хлориды

0,56,"сульфаты 0,38 обессоливают по схеме H-OH-ионирования. Процесс очистки идет до проскока ионов натрия на катионите и до проскока ионов 20

1 ! хлора на анионите. После этого ионитные фильтры отключают на регенерацию, ! которую осуществляют следующим обра зом. Вначале через катионитный фильтр пропускают 50 л насьпценного раствора сульфата кальция (на пределе его растворимости 37-40 мг-экв/л). Далее раст. вор, прошедший катионитный фильтр и имеющий состав, мг-экв/л: сульфат кальция 20;. сульфат магния — 15, 30 сульфат натрия 3, подают на анионит, ный фильтр.

Пропускание насьпценного раствора сульфата кальция через отработавший, . катионит, содержащий до взрыхления

|ионы кальция, магния и натрия, ведет, к удалению из него ионов магния и натрия с заменой их на ионы кальция.

Пропускание насьпценного раствора . сульфата кальция через отработавший 40 анионит до его взрыхления после прохождения катионита ведет к удалению из анионита ионов хлора с заменой их на сульфат-ионы. Затем осуществляют взрыхление фильтров и их отработку регенерационными растворами. При этом через катионит пропускают 10 л

1,5%-ного раствора серной кислоты, а через анионит — такой же объем 4%-ного раствора гидроокиси натрия, содер- 50 жащего 30 мг-экв/л гидроокиси кальция. После регенерации ионитных фильтров производят их отмывку водой в количестве 30л. Образующиеся отработанные регенерационные растворы (OPP} катионита v анионита и отмывочные воды подвергают восстановлению с последуюшим их использованием для регенерации ионитных фильтров„

Первые порции OPP катионита в количестве 0,5-0,7 объема регенерапионного раствора, содержащие сульфаты кальция и магния, обрабатывают известью в количестве, эквивалентном содержанию в нем ионов магния с выделением осадка, при этом полученный насьпценный раствор сульфата кальция используют на стадии обработки ионитов сульфатом кальция до их взрыхления. Последующие 3-5 л ОРР катионита и первые порции отмывочной воды (5 л), содержащие в своем составе только избыток серной кислоты, употребленной на регенерацию, и ионы кальция, удаляемые из загрузки в виде сульфата кальция концентрацией

250 мг-экв/л, подвергают обработке известью. При этом сульфат кальция выделяют в осадок, а раствор серной кислоты доукрепляют товарной серной кислотой и вновь направляют на регенерацию.

Последние порции отмывочной воды в количестве 25 л, представляющие собой раствор серной кислоты концентрацией 2-3 г/л, опресняют, концентрируют и также используют для регенерации катионита серной кислотой во избежание потерь реагента.

ОРР анионита после его обработки насьпценным раствором Са50> практически содержит только избыток едкого натра, употребленного на регенерацию, и сульфатионы, удаляемые из загрузки и виде сульфата натрия. Далее в OPP анионита вводят известь дозой, эквивалентной содержанию сульфатов, при этом происходит восстановление щелочи, сульфат кальция,в основном, выделяют, в осадок, а образующийся раствор щелочи доукрепляют товарным едким натром и вновь направляют на регенерацию анионита.

Последние порции отмывочной воды, представляющие собой раствор едкого натра концентрацией 2-3 г/л, подвергают опреснению-концентрированию.

1(онцентрат также возвращают на регенерацию.

Таким образом, любой избыток серной кислоты и щелочи, образуемый в процессе регенерации ионитных фильтров, возвращают на регенерацию и используют в замкнутом цикле без потерь, При этом расход товарной кислоты при регенерации Н-катионита составля535

Степень загрязнения OPP анионита

2по 501 - ионам достигает

280 мг-экв/л, по С1-ионам—

120 мг-экв/л.

Составитель В.Вилинская

Техред M.Õoäàíè÷

Корректор С.Черни

Редактор И.Николайчук

Заказ 3239/7

Тираж 519

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

1407 ет 50-51 г/л-экв удаляемых катионов.

Степень загрязнения OPP в течение 20 циклов регенерации изменяется в ределах, мг-экв/л: Са + 40-42, Mg 35, Ка I — 2.

Степень регенерации H-катионита

90-9) .

Раствор товарной щелочи — 57 r/ã-экв удаляемых анионов.

Степень загрязнения OPP в течение

20 циклов регенерации изменяется в пределах мг-экв/л: SO 42-44, С)

20-30.

Степень регенерации анионита

88-90 .

При проведении процесса регенерации ионитных фильтров по известному способу при той же степени их регенерации расход серной кислоты и щелочи увеличивается до 60 г/л-экв удаляемых ионов. Степень загрязнения OPP катионита уже после первого цикла регенерации составляет, мг-экв/л: Са 50, Mg 150, Na 110, Снижение степени загрязнения отработанных регенерационных растворов катионита и анионита по предлагаемому способу позволяет осуществить многократное их использование для регенерации, что в свою очередь снижает расход товарных реагентов íà регенерацию ионитов и удешевляет про40 цесс .

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Способ регенерации ионитов в процессе обессоливания воды по схеме

Н-OH-ионирования, включающий отключение катионита на регенерацию после проскока ионов натрия, а анионита после проскока ионов хлора в раствор, взрыхление ионитных фильтров, регенерацию Н-катионита раствором серной кислоты, а OH-анионита раствором едкого натра с образованием отработанных регенерационных растворов катионита и анионита, отмывку ионитов водой, обработку отработанных регенерационных растворов и отмывочной воды с вьщелением регенерирующих агентов и их возвратом на стадию регенерации, о т л и ч а ю щ н и с я тем, что, с целью снижения степени загрязненности отработанных регенерационных растворов и возможности их многократного использования при сохранении высокой степени регенерации ионитов, а также удешевления процесса, перед взрыхлением последовательно через Н-катионит и ОН-анионит пропускают насыщенный раствор сульфата кальция, а отработанные регенерационные растворы катионита и анионита обрабатывают известью, причем 0 5-0,7 объема отработанного регенерационного раствора катионита после известкования возвращают на обработку катионита перед его взрыхлением.

2. Способ по п.1 о т л и ч а юшийся тем, что обработку регенерационного раствора анионита осуществляют известью в количестве, эквивалентном содерж-нию в нем сульфат-ионов.

Способ регенерации ионитов Способ регенерации ионитов Способ регенерации ионитов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к водоподготовительным установкам и позволяет повысить эффективность повторного использования сточных вод и уменьшить их перемешивание

Изобретение относится к процессам ионообменной очистки воды на Н-катионитовых фильтрах с последуюпдей их регенерацией

Изобретение относится к способам регенерации селективных ионообменных фильтров, предназначенных для умягчения воды по схеме Na - Н-катионирования

Изобретение относится к способам регенерации ионитных фильтров и позволяет повысить экономичность способа

Изобретение относится к области очистки жидкостей ионным обменом и может быть использовано в энергетике, химической, металлургической, пищевой и др

Изобретение относится к способам регенерации ионообменных смол при очистке природных и сточных вод и может быть использовано на установках водоподг.отовки в химической, энергетической , металлургической промышленности , а также при производстве минеральных удобрений

Изобретение относится к способам регенерации загрузки ионитньк фильтров в процессах обессоливания воды от биологических обрастаний и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к области сорбционной технологии, может найти применение в процессах ионообменной обработки сточных вод для извлечения ценных компонентов из растворов и позволяет повысить степень использования регенерирующего раствора при переводе сильноосновных анионитов в ОН-форму

Изобретение относится к способам регенерации катионитового фильтра после умягчения воды

Изобретение относится к технологии умягчения воды

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

Изобретение относится к массообменным процессам, при которых происходит поглощение компонентов из газов или растворов твердым пористым поглотителем-адсорбентом, и может быть применено в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области обработки воды в процессе промывки деталей при нанесении гальванических покрытий, изготовления печатных плат, травления цветных металлов
Изобретение относится к практике очистки природных и сточных вод с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол, и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах

Изобретение относится к способам очистки природных и сточных вод, а также иных жидких растворов с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол (ИС), и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах
Наверх