Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно- гидратной форме

 

Изобретение относится к обработке воды ионным обменом и может быть использовано на ионообменных обессоливающих установках, содержащих фильтры, загруженные анионообменными смолами , регенерированными с переводом в карбонатную или карбонатно-гидратную форму. Целью изобретения является повышение степени регенерации за счет удаления карбоната кальция и гидроксида магния из загрузки, В способе, включающем регенерацию анионитов и отмывку их от остатков рбгенерационного раствора, фильтр с анионитами до регенерации встряхивают, а выпавший при этом осадок удаляют, затем фильтр продувают водовоздушной смесью. далее углекислым газом, а после этого оставшуюся в фильтре воду сливают. Регенерированные и отмытые от остатков регенерации анионитовые фильтры включают в работу. После этого цикл очистки воды повторяют. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 B 01 J 49/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н 4

К)

С) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4813075/26 (22) 11.04,90 (46) 07.03.92. Бюл, М 9 (71) Челябинский государственный институт по проектированию металлургических заводов (72) А,И.Плеханов, А.Л.Рабинович, Е.В,Бли нов и А,А.Останин (53) 663.63.632 (088,8) (56) Канализация населенных мест и промышленных предприятий. — Справочник проектировщика/Под ред.В.Н.Самохина, M.: Стройиздат, 1981, с.183. (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРА С

АНИОНИТОМ В КАР БОНАТНО-ГИДРАТНОЙ ФОРМЕ (57) Изобретение относится к обработке воды ионным обменом и может быть использовано на ионообменных обессоливающих

Изобретение относится к обработке воды ионным обменом и может быть использовано на ионообменных обессоливающих установках, имеющих в своем составе фильтры, загруженные анионообменными смолами, отрегенерированными с переводом в карбонатную или карбонатно-гидратную форму.

При ионообменном фильтровании на катионитах и анионитах возможно образование различных осадков (карбонатных, гипсовых, железных и др.), снижающих обменную емкость загрузки, В отдельных способах ионообменного обессоливания, а именно в карбонатной или карбонитно-гидратной форме. этот процесс образования осадка резко интенсифицируется. Это вы„„ А „„1717207 А1 установках, содержащих фильтры, загруженные анионообменными смолами, регенерированными с переводом в карбонатную или карбонатно-гидратную форму. Целью изобретения является повышение степени регенерации за счет удаления карбоната кальция и гидроксида магния из загрузки, В способе, включающем регенерацию анионитов и отмывку их от остатков регенерационного раствора, фильтр с анионитами до регенерации встряхивают, а выпавший при этом осадок удаляют, затем фильтр продувают водовоздушной смесью, далее углекислым газом, а после этого оставшуюся в фильтре воду сливают. Регенерированные и отмытые от остатков регенерации анионитовые фильтры включают в работу. После этого цикл очистки воды повторя ют. звано тем, что на анионите происходят реакции

Са + СОз = СаСОз

Mg +20Н = М9(ОН)г

В результате этих реакций в межпоровом пространстве и на поверхности зерен анионита образуются карбонатные (в виде кристаллической "крупки") и гидрооксидные (более легкие) осадки, которые необходимо .удалять.

Наиболее близким к предлагаемому является способ регенерации анионитав, включающий взрыхление анионитов очищенной водойс интенсивностью 3-5л(с.м ), г регенерацию анионитов 2 — 6;ь-ными рас1717207 творами щелочей и отмывку водой анионитов от остатков регенерационного раствора, Недостаток прототипа заключается в том, что данный процесс регенерации не достаточно эффективен, так как при этом не достигается полная очистка смолы от взвеси карбоната кальция образующегося в загрузке. Даже после проведения всех циклов по регенерации анионитов в толще ионообменной смолы все равно останется часть не удаленной взвеси СаСОз. Это происходит по той причине, что известный процесс по очистке анионитов взрыхлением водой носит кратковременный характер и преднаэ5

15 начен фактически только для расширения анионита. Для полного удаления всей взвеси адсорбирован ного на загрузке карбоната кальция Са СОз методом взрыхления потребуется увеличить интенсивность подачи во20 ды, что приведет к увеличению выноса основной части взвеси карбоната кальция

СаСОз из загрузки. Но при этом процесс регенерации неизбежно удлинится во времени, а это приведет в свою очередь к ухуд25 шению эксплуатационных и экономических показателей очистки. Но несмотря на увеличение интенсивности подачи воды на вэрыхление и времени ее подачи достигнуть полной очистки от взвеси СаСОз все равно

30 не удастся, Дальнейшее же увеличение интенсивности подачи воды приведет к выносу самой загрузки из фильтра.

Цель изобретения — повышение степени регенерации за счет удаления карбоната

35 кальция и гидрооксида магния из загрузки

Указанная цель достигается тем, что согласно способу регенерации фильтра с анионитом в карбонатно-гидратной форме, включающему регенерацию анионитов и от40 мывку их от остатков регенерационного раствора, фильтр с анионитами до регенерации встряхивают, и выпавший при этом осадок удаляют, затем фильтр продувают водовоздушной смесью, далее углекислым газом, а после этого оставшуюся в фильтре воду сливают.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый способ регенерации фильтра с анионитом в карбодо регенерации фильтр с анионитовой загрузкой встряхцвают, в результате встряхивания основная часть взвеси карбоната кальция СаСОз, находящейся между зерен

55 загрузки анионитовых фильтров, оседает на дно, откуда она затем удаляется. после этого фильтр продувают водовоздушной смесью, удаляя гидрооксид магния IVlg(OH)z, а затем продувают углекислым газом, растворяя тем самым мельчайшие частицы и натно-гидратной форме отличается тем, что 50 тончайшие адсорбционные пленки карбоната кальция СаСОз, причем после продувки оставшуюся воду сливают, удаляя вместе с водой растворившуюся в ней в виде

Са(НСОз) карбонатную взвесь.

Встряхивание фильтра с анионитовой загрузкой вызвано тем, чтобы отделить основную часть кристаллов карбоната кальция от зерен загрузки.

Выведение осадка, полученного в результате встряхивания фильтра с анионитами, позволяет освободится от основной части взвеси карбоната кальция СаСОз, отделившегося от зерен загрузки и осевшего на дно фильтра, Продувка фильтра с анионитами в карбонатно-гидратной форме водовоздушной смесью позволяет полностью "отдуть" гидрооксид магния Мц(ОН)р и остатки карбоната кальция СаСОз, Продувка фильтра с анионитами в карбонатно-гидратной форме углекислым газом позволяет растворить мельчайшие частицы и адсорбированные на зернах анионита пленки кристаллов карбоната кальция СаСОз, расположенные в толще анионитовой загрузки, приведя их в растворимую форму в виде Са(НСОз).

Слив воды из фильтра после продувки его углекислым газом позволяет эти, растворившиеся в углекислоте, мельчайшие частицы взвеси карбоната кальция вывести в растворе Са(НСОз) за пределы фильтра.

Способ осуществляют следующим образом.

Для частичного умягчения и обессоливания воду пропускают через фильтр с анионитовой.эагрузкой, отрегенерированной с переводом в карбонатно-гидратную форму, Фильтрование ведут известными способами. После истощения обменной емкости загрузки фильтр . выводят на регенерацию.

Время вывода на регенерацию определяют по проскоку в фильтрат солей или по снижению рН фильтра ниже допустимого. Концентрацию контролируемых в фильтрате ионов уточняют дополнительно в зависимости от качества исходной воды. Регенерационный раствор готовят отдельно в одной из емкостей для реагентов;

Перед регенерацией фильтр вместе с анионитовой загрузкой встряхивают так, что в результате этого основная часть взвеси карбоната кальция СаСОз, образовавшейся в, результате работы фильтра и равномерно распределившейся между зерен загрузки; отделяется и опускается на дно фильтра, откуда ее выводят за пределы фильтра. Далее фильтр продувают водовоздушной смесью, в результате чего удаляют

1717207 образовавшийся на стадии фильтрования осадок гидроокиси магния Мц(ОН)2 и остатки взвеси карбоната кальция СаСОз, оставшиеся после встряхивания, Затем фильтр с анионитовой загрузкой продувают углекислым газом. В результате этого карбонат кальция переводят в растворимую в воде соль Са(НСОз)г. Кроме того, из пор между зернами загрузки удаляют мельчайшие частицы и пленки карбоната кальция, а остйв5

15 пропуская через загрузку ранее приготовленный регенерационный раствор. После этого загрузку от остатков регенерационного раствора отмывают. Затем фильтр для обессоливания воды вновь включают в работу. После этого цикл очистки воды повторяют.

Пример. Исходная вода из реки имеет состав, мг-зкв/л

Катионы Анионы

Са 7,0 НСОз 2.5

Мц 2,0 ЯОд 4,0

Nа 1,0 . О 3,5

30, ан. = 10,0

Общее солесодержание 656,34 мг/л. рН = 7.28, жесткость общая 9,0 мг-экв./л, щелочность общая 2,5 мг-экв./л, расход воды 100 мз/ч.. 35

Для фильтрации воды приняты три анионитовых фильтрата 2,0 м типа ФИП1-2,06 изготовления Таганрогского котельного завода,.анионит типа АВ-17, высота слоя анионита 2,5 м, Полная динамическая ем- 40 кость поглошения анионита 800 г-экв./м,. рабочая 640 г-экв./мз.

Для перевода анионита в карбонатногидратную форму применяем регенерационный состав из смеси Иа2СОз и Na0H 45 общей концентрации 4 Д, который пропускаем через анионитовый фильтр со скоростью 4 м/ч.

После промывки анионита в обычном. режиме фильтр вводим в работу. Рабочий 50 цикл одного фильтра длится 16,7ч, при этом получается 558,8 м фильтрата или 70,8 объемов очищенной воды на объем смолы в фильтре.

Состав очищенной воды. Ионы кальция 55

0,53 мг-экв./л, ионы магния 0,47 мг-экв;/л, общее солесодержание 97,16 мг./л, pH.=

= 10,9, общая щелочность воды 2,0 мг-экв,/л.

Так как р Н воды достигла 10,9, т.е. ниже допустимой, то фильтры были остановлена шуюся воду после продувки углекислцм

25 на регенерацию. Было прекращено поступление воды на фильтрование.

Перед регенерацией включили вибраторы, закрепленные на фильтрах. В результате вибрации, продолжавшейся 5 мин, не менее 95 карбоната кальция СаСОз, обволакивающего зерна загрузки в фильтрах, отделилось и опустилось на дно фильтров.

После того вибрацию прекратили,.а выпав- . ший на дно фильтров осадок при помощи эжекторного устройства вывели за пределы фильтров, Затем были медленно открыты вентили для подачи воды и воздуха, чтобы продуть загрузку фильтров водовоздушной смесью.

В результате этой продувки был полностью "вымыт" осадок гидроокиси магния

Mg(OH)z и остатки взвеси карбоната кальция СаСОз, не отделившиеся в результате встряхивания в силу того, что взвесь расположена в толще загрузок. Затем из баллона под давлением через загрузку продули углекислый газ.

В результате такой продувки карбонат кальция СаСОз был переведен в растворимую в воде соль Са(НСОз)2. При этом из пор между зернами загрузки были также удалены мельчайшие частицы и пленки карбоната кальция СаСОз, а оставшуюся после продувки углекислым газом воду:слили, удалив при этом вместе с водой в виде раствора растворенную в ней соль Са(НСОз)2. Степень очистки загрузки фильтров составила не менее

99%;

Затем вновь для перевода анионита в карбонатно-гидратную форму провели процесс регенерации, пропустив для этого через загрузку ранее приготовленный регенерационный раствор. После этого отмыли загрузку от остатков регенерационного раствора.. Затем вновь фильтры заполнили жидкостью, включив их тем самым в работу для обессоливания и умягчения воды, Использование предлагаемого способа ведения регенерации анионитов обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества.

Повышается степень регенерации анионитов, отрегенерированных в карбонатно-гидратную форму, так как предлагаемый способ регенерации обладает большой эффективностью, позволяющей достичь полной очистки смолы от взвеси, образовавшейся при фильтровании, и что особенно важно от мельчайших частиц, в том числе от тончайших адсорбированных на зернах анионита пленок карбоната кальц«я

1717207

Составитель Г.Королева

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор, М.Демчик

Редактор А.Долинич

Заказ 832 Тираж Подписное ., ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород. ул,Гагарина, 101

Не происходит зарастания, а следовательно, и снижение обменной емкости анионитовой загрузки.

Снижается расход воды на собственные нужды и соответственно снижается количество засоленных сточных вод от обессоливающей установки.

Анионитовые фильтры могут использоваться не только для умягчения и обессоливания воды, но и для механического выделения на загрузке образующихся при ионообменном фильтровании осадков карбоната кальция и гидроокиси магния. Это позволит отказаться от дополнительного осветления фильтрата (от образовавшихся при ионообменном фильтровании осадков) после ионообменного фильтрования и, следовательно, снизить за счет этого капитальные затраты и площади. необходимые для размещения установки.

Формула изобретения

5 Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно-гидратной форме, включающий регенерацию анионитов и отмывку их от остатков регенерационного раствора, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повыше10 ния степени регенерации за счет удаления карбоната кальция и гидроксида магния из загрузки, фильтр с анионитом до регенерации встряхивают. а выпавший при этом осадок удаляют, затем фильтр продувают

15 водовоздушной смесью, далее углекислым газом, а затем оставшуюся в фильтре воду сливают,

Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно- гидратной форме Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно- гидратной форме Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно- гидратной форме Способ регенерации фильтра с анионитом в карбонатно- гидратной форме 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике очистки воды ионитами, в частности к способам регенерации водород-катионитного фильтра первой ступени и химобессоливающей установки и позволяет увеличить рабочую обменную емкость катионитов и степень очистки воды при близких к стехиометрическим количествам расходах серной кислоты, а также удешевить процесс

Изобретение относится к гидрометаллургии и позволяет повысить механическую прочность анионитов, отрегенерированных от примесей кремния

Изобретение относится к способам регенерации NI-содержащих ионитов и может быть использовано в гальваническом производстве

Изобретение относится к способам рс генерации ионитовых фильтров Б установках Ц1 ,i обессоливания и умягчения воды и позволяет повысить степень регенерации фильтров при сокращенном расходе реагентов

Изобретение относится к области водоподготовки для СУДОВЫХ энергетических установок и позволяет осуществить 100% ный перевод сильнокислотного товарного катионита КУ-2-8 в Na-форму и обеспечить на дежность эксплуатации установок за счет снижения загрязнения воды примесями орга нического, кислотного и щелочного харак тера Способ осуществляют путем набуха ния катионита КУ-2-8 в растворе едкого натра с концентрацией не менее 10% и последующей обработки катионита в статичес ком режиме раствором гидрокарбоната нат рия с концентрацией не менее 3%

Изобретение относится к способам реактивации цеолитов, применяемых при переработке природных газов в качестве адсорбентов, позволяет повысить степень восстановления динамической активности цеолитов и сократить продолжительность реактивации

Изобретение относится к способам регенерации цеолитов, применяемых в адсорбционном производстве н-парафиновых углеводородов, и позволяет сократить время проведения процесса, повысить степень регенерации продукта и обеспечить возможность использовать его в многоцикличном процессе

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