Способ очистки сточных вод от растворенных примесей

 

Использование: на тепловых и атомных электростанциях, предприятиях, где требуется обессоленная вода. Сущность изобретения: сточные воды двухступенчатой установки ионитных фильтров обрабатывают в трехкамерном диафрагменном электролизере с диафрагмами из паронита с содержанием асбеста 36-38% и электродами из титана с покрытием из диоксида рутения при 60 В и плотности тока 0,03-0.4 А/дм , причем в среднюю камеру подают сточные воды анионитовых фильтров первой ступени и в электродные камеры сточные воды ионитовых фильтров второй ступени.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ Е С К ИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 С 02 F 1/467

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ! ! ч Э (д, О ф

4 (21) 4737951/26 (22) 19,07.89 (46) 30,03.92. Бюл. М 12 (71) Казанский филиал Московского энергетического института и Татарское производственное объединение энергетики и электрификации "Татэнерго" (72) Н. 4. Мазуренко. А. С. Талалина, А. И. Степанова, B. М. Ильина, Р, Г.

Хайруллин, M. И, Мясаутова и В, Ф, Малов (53) 628.543(088,8) (56) Патент СССР

N 5935, кл. С 02 F 1/46, 1926.

Изобретение относится к водоподготовке, в частности к очистке сточных вод от растворенных примесей.

Известен способ очистки сточных вод от растворенных примесей путем электрохимической обработки в электродных и средней камерах трехкамерного диафрагменного электролизера.

Недостатком способа очистки сточных вод путем электрохимической обработки является невозможность. осуществления бессточной системы водоочистки, так как при электроосмотическом механизме процесса происходит смешивание растворов разных камер при изменении давления в технологической цепи. Дополнительное разделение растворов удорожает процесс.

Целью изобретения является обеспечение бессточной системы водоочистки при очистке сточных вод двухступенчатой уста° новки ионитовых фильтров и удешевление процесса.

„„. Ж„, 1723047 А1. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

РАСТВОРЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ (57) Использование: на тепловых и атомных электростанциях, предприятиях, где требуется обессоленная вода. Сущность изобретения: сточные воды двухступенчатой установки ионитных фильтров обрабатывают в трехкэмерном диафрагменном электролизере с диафрагмами из пэронита с содержанием асбеста 36-38% и электродами из титана с покрытием из диоксида рутения при 60 В и плотности тока 0,03-0.4

А/дм, причем в среднюю камеру подают сточные воды анионитовых фильтров первой ступени и в электродные камеры сточные воды ионитовых фильтров второй ступени, Пример 1. Через электродные камеры циркулируе сточная вода ионитовых фильтров второй ступени. Одновременно через среднюю камеру циркулирует отработанный раствор ОН-анионитовых фильтров первой ступени.

Злектролизер работает при напряжении 60 В и плотности тока 0,3-0,4 A/äì".

Скорость протекания сточных вод 3 л/ч.

Толщина паронитовых диафрагм равна 1 мм с содержанием асбеста 36%. Температура в камерах в процессе электролиза поднимается до 40-45 С, В результате в кэтодной камере получают щелочной раствор с рН 13,0-13,5 и концентрацией 3,0-3,5%, который используют повторно для регенерации ОН-анионитовых фильтров первой ступени, в средней камере получают обессоленную воду, в анодной— кислую. Обессоленную воду направляют нэ осветлитель химводоочистки(ХВО), а кислая

1723047

Составитель В,M.Äåíèño8

Техред М.Моргентал Корректор С.Черни

Редактор А.Лежнина

Заказ 1038 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат" Пм ент",г.ужгород,уд. Гагарина,10 I вода направляется на регенерацию Н-катионитных фильтров.

Пример 2, Через электродные камеры трехкамерного проточного электролизера с паранитовыми диафрагмами с содержани- 5 ем асбеста 38 пропускают сточные воды ионитовых фильтров второй ступени. Одновременно через среднюю камеру циркулирует отработанный регенерационный раствор после Н-катионитных фильтров 10 первой ступени.

Электролизер работает при напряжении 60 В и плотности тока 0,3-0,4 А/дм2.

Скорость протекания сточных вод 3 л/ч.

Экспериментально была выбрана толщина 15 паронитовых диафрагм 0,5 мм. Температура в камерах повышается до 40-45 С.

В результате в анодной камере получают кислый раствор с рН 2,0-2,5 и концентрацией серной кислоты 3,0-3,5, который 20 используют повторно для регенерации Нкатионитных фильтров, в средней камере получают обессоленную воду, которую направляют на регенерацию ионитных фильтров системы XBO. 25

Таким образом, предлагаемый способ обработки регенерационных сточных вод Нкатионитных и ОН-анионитных фильтров системы XBO позволяет уменьшить расход серной кислоты и щелочи для регенерации ионитных фильтров в 1,5 раза и 3-5 раз соответственно, обеспечить бессточную систему ХВО и удешевить процесс за счет экономии химреагентов (известь, кислота, щелоч ь).

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод от растворенных примесей путем электрохимической обработки в электродных и средней камерах трехкамерного диафрагмен ного электролизера, отличающийся тем, что, с целью обеспечения бессточной системы водоочистки при очистке сточных вод двухступенчатой установки ионитовых фильтров и удешевления процесса, в среднюю камеру электролизера подают сточные воды анионитовых фильтров первой ступени, в электродные камеры подают сточные воды ионитовых фильтров второй ступени и процесс ведут с использованием диафрагм из паронита с содержанием асбеста 36-38 и титановых электродов с покрытием из диоксида рутения при напряжении 60 В и плотности тока 0,3-0,4 А/дм,

Способ очистки сточных вод от растворенных примесей Способ очистки сточных вод от растворенных примесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам подготовки воды для котельной и позволяет снизить солесодержание в подпиточной воде теплосети, удешевить процесс и уменьшить загрязнение окружающей среды

Изобретение относится к очистке растворов от ртути сорбцией на фосфорсодержащих катионитах и позволяет повысить степень извлечения ртути и удешевить процесс

Изобретение относится к очистке сточных вод от мойки машин и позволяет упроff 12 стить конструкцию и снизить себестоимость очистки сточных вод за счет совмещения процессов мойки машин и очистки сточных вод в одном отапливаемом помещении

Изобретение относится к очистке сточных вод от мойки машин и позволяет упроff 12 стить конструкцию и снизить себестоимость очистки сточных вод за счет совмещения процессов мойки машин и очистки сточных вод в одном отапливаемом помещении

Изобретение относится к водоподготовке и позволяет снизить количество образующихся агрессивных и засоленных сточных вод обессоливающих установок, а также сократить водопотребление этих установок

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 области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх