Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки

 

Изобретение относится к водоподготовке и позволяет снизить количество образующихся агрессивных и засоленных сточных вод обессоливающих установок, а также сократить водопотребление этих установок. Способ включает следующие операции: пропускание через анионитные фильтры сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, далее пропускание отработанных регенерационных растворов анионитных фильтров через анионитный фильтр в гидрокарбонатной форме, бзрботирование полученного фильтрата газовой смесью из декарбонизатора до величины рН раствора 8,5-9,0, отвод полученного раствора на анионитный фильтр до полного восстановления гидрокарбонатной формы анионита, а фильтрата - в технологический процесс обессоливания. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

М (Я

Я ок

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4484434/26 (22) 20,09.88 (46) 30,03.92, Бюл. M 12 (71). Специализированное пусконаладочное управление по охране природы (72) Б.И, Ревут (53) 663.63,652(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 850599, кл. С 02 F 1/42, 1981, (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ АНИОНИТНОГО. ФИЛЬТРА ОБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ (57) Изобретение относится к водоподготовке и позволяет снизить количество образующихся агрессивных и засоленных сточных

Изобретение относится к водоподготовке, в частности для обессоливания вод, и может быть использовано в энергетической, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслях народного хозяйства, Целью изобретения является сокращение общего водопотребления обессоливающих установок и снижение количества образующихся сточных вод.

Способ регенерации анионитных фильтров обессоливающей установки включает пропускание через них сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, после чего отработанный регенерационные растворы анионитных фильтров пропускают через анионитный фильтр в гидрокарбонатной форме. Полученный раствор барботируют газовой смесью из декарбонизатора установки до величины рН раствора 8,5-9,0, после чего полученный раствор отводят на анионитный,, Ы„„1722566A1 (я)5 B 01 J 49/00, С 02 F 1/42 вод обессоливающих установок, а также сократить водопотребление этих установок.

Способ включает следующие операции; пропускание через анионитные фильтры сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи; далее пропускание отработанных регенерационных растворов анионитных фильтров через анионитный фильтр в гидрокарбонвтной форме, барботирование полученного фильтрата газовой смесью из декарбонизатора до величины рН раствора 8,5 — 9,0, отвод полученного раствора на анионитный фильтр до полного восстановления гидрокарбонатной формы анионита, а фильтрата — в технологический процесс обессоливания. 1 табл. фильтр до полного восстановления гидрокарбонатной формы анионита, а фильтрат вновь используют в технологической схеме обессоливания.

При этом было обнаружено, что использование анионитных фильтров в гидрокарбонатной форме позволяет существенно интенсифицировать очистку регенерационных и отмывочных вод анионитных фильтров.от основных ингредиентов.

Установлено, что при контактировании агрессивных щелочных и высокоминерализованных сточных вод, содержащих полиионные соединения (хлориды, сульфаты, нитриды и др.), с гидрокарбонатным анионитом происходит образование моноионной (карбонатной) натриевой соли. Такой перевод различных ионных компонентов в единую соленую форму — карбоната натрия— является важным условием осуществления способа, так как карбонат натрия, с одной

1722566 стороны, является солью слабой кислоты, мобильно поддающейся химическим превращением, с другой стороны, обладает способностью быстро реагировать на воздействие даже слабых кислот, Выявленные свойства позволяют обрабатывать полученный раствор газовой смесью из декарбонизатора и переводить моноионную карбонатную соль, содержащуюся в них, в бикарбонат натрия, который является реагентом для регенерации гидрокарбонатных анионитных фильтров. Используемая в предлагаемом способе газовая смесь, содержащая наряду с углекислым газом, кислород, азот и водяные пары, позволяет в мягких условиях переводить карбонатную форму натриевой соли в гидрокарбонатную, исключая возможность сдвига величины рН в кислую область, Полученный в процессе осуществления способа гидрокарбонатный раствор представляет собой эффективный регенерирующий состав для восстановления гидрокарбонатной формы анионита, а образующийся при обработке указанным pac-sot.-.M фильтрат имеет нейтральную реакцию и низкое содержание ионов, что ,;оэволяет использовать его на различных э, апах процесса обессоливания.

Способ реализуют следующим образом, Сточные воды после регенерации и отмывки гидроксиланионитовых фильтров 1-й ступени собирают в промежуточный резервуар, через который сточные воды барботируют до полного усреднения сжатым воздухом и далее направляют в фильтр, загру>кенный анионитом в гидрокарбонатной форме, после чего образовавшийся фильтрат собирают, Фильтрат барботируют газовой смесью, поступающей из декарбонатора, до величины рН раствора 8,5-8,7.

Полученный раствор — фильтрат отводят в анионитовый фильтр в гидрокарбонатной форме в количестве, обеспечивающем полное восстановление гидрокарбонатной формы анионита.

Пример, Пропускают через анионитный фильтр 1-й .ступени, выведенный на регенерацию, отработанный регенерационный раствор предыдущей регенерации в количестве, обеспечивающем восстановление 49 -ной рабочей обменной емкости анионита. Собирают фильтрат в стальном баке М 1 объемом 200 м . Пропускают через э указанный внионитный фильтр 4 -ный раствор гидроксида натрия с расходом 40 м /ч з в течение 20 мин, направляя фильтрат в бак.

Отмывват анионитный фильтр частично обессоленной водой с расходом 35 м /ч в з течение 60 мин, собирая отмывочные воды также в баке. Продолжают отмывку в течение 60 мин при расходе 35 м /ч до отсутстз вия в отмывочных водах хлорид-ионов и

5 щелочности, равной щелочности воды, поступающей на отмывку, Собирают данную фзоакцию отмывочных вод в бак объемом 200 м и в дальнейшем используют для взрыхления анионитных фильтров. Перемешивают

10 раствор в баке сжатым воздухом до полного усреднения и пропускают со оростью 15 м/ч через анионитовый фильтр, загруженный анионитом марки А — 17 в гидрокарбонатной форме, собирают фильтрат в

15 стальном баке обьемом 200 м . Барботируз ют через фильтрат газовую смесь после декарбонизатора, имеющую следующие показатели: температура 21 С, относительная влажность 17%, содержание углекисло20 го газа 11, кислорода 18%, азота 54%, со скоростью 92 м/ч в течение 20 мин, При этом величина рН раствора 8.73. Прекращают барботаж и начинают пропускать раствор через анионитовый фильтр со скоростью 8

25 м/ч, определяя на выходе из фильтра содержание в растворе хлорид-ионов стандартным меркуриметрическим методом и сульфатионов — стандартным методом, а также величина рН. Содер>кание хлорид-ионов

30 составляет 32,4 мг/л, сульфат-ионов 37,1 мг/л, рН 7,9. При достижении содержания хлорид-ионов 3 мг/л и сульфат-ионов 5,2 мг/л пропуск раствора прекращают и вновь начинают пропускать через анионитовый фильтр

35 в гидрокарбонатной форме сточные воды после регенерации и отмывки гидроксиланионитовых фильтров 1-й ступени, Фильтрат после анионитового фильтра в гидрокарбонатной форме подают на обессоливание, 40 Результаты опытов представлены в таблице, Как видно из. таблицы, наибольшая эффективность регенерации гидрокарбонатной формы анионита и наименьшее время

45 процесса отмечаются в предлагаемом диапазоне величин рН регенерационного раствора, При этом достигается ликвидация агрессивных щелочных сточных вод и утилизация газовой смеси, образующейся в де50 карбонизаторе.

В результате осуществления предлагаемого способа ликвидируются агрессивные щелочные сточные воды, высокоминерализованные стоки после анионитных фильтров

55 и газовые выбросы после декарбонизаторов, общее водопотребление обессоливающих установок сокращаются на 35-40 .

Формула изобретения

Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки, включаю1722566

Составитель В.Вилинская

Редактор Т.Лазоренко Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Ы.Шароши

Заказ 1014 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 щий пропускание через фильтр сначала отработанного регенерационного раствора, затем раствора щелочи, обработку отработанного регенерационного раствора, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью сокращения общего водопотребления обессоливающих установок и снижения количества образующих сточных вод, обработку отработанного регенерационного раствора осуществляют на анионитном фильтре в гидрокарбонатной форме, при этом образующийся раствор барботируют газовой смесью из декарбонизатора установки обессоливания до величи5 ны рН 8,5-9,0 и отводят на регенерацию анионитного фильтра в гидрокарбонатной форме, а образующийся после регенерации фильтрат во"-вращают в технологический процесс обессаливания.

Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки Способ регенерации анионитного фильтра обессоливающей установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ , масел и может быть применено в черной металлургии, машиностроении, нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к способам очистки воды, может быть использовано для очистки сточных промышленных и других вод от примесей ионов металлов и позволяет сократить продолжительность процесса и повысить степень очистки

Деаэратор // 1721393
Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к биологической очистке различных сточных вод и переработке образующихся при этом осадков, может быть использовано на городских очистных сооружениях, а также сооружениях биологической очистки предприятий целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к гидролизной промышленности, может быть использовано при выращивании кормовых дрожжей в условиях замкнутого цикла водоиспользования и позволяет повысить выход дрожжей и упростить процесс очистки отработанной культуральной жидкости

Изобретение относится к химической технологии, а именно к способам переработки природных гуматсодержащих соединений , например торфа, сопропелей с целью выделения из них гуминовых кислот

Изобретение относится к очистке вод напорной флотацией и может быть использовано для сгущения осадков сточных вод, в частности активного ила

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано в процессе сернистощелочной очистки отходов производства щелочной сероочистки углеводородного сырья

Изобретение относится к способам умягчения сульфатсодержащих вод, позволяет упростить процесс и обеспечивает возможность утилизации умягченной воды для подпитки теплосети и регенерации Na-катионитовых фильтров

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

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 катионитового фильтра после умягчения воды
Наверх