Способ регенерации сульфокатионита

 

Изобретение предназначено для применения в технологических схемах получения химочищенной воды ТЭЦ. Сущность способа регенерации сульфокатионита КУ-28Н заключается в том, что регенерацию осуществляют раствором серной кислоты концентрацией 0,8 - 1,0% в количестве (в пересчете на 100%-ную) 16 - 18 г на г-экв поглощенных катионов. Способ позволяет получать регенерат с низким значением кислотности и сбрасывать промывные воды в канализацию без предварительной их нейтрализации. 1 табл.

Изобретение предназначено для применения в технологических схемах получения химочищенной воды ТЭЦ. Особенно перспективно применение способа для получения частично умягченной воды на районных тепловых станциях и котельных при получении воды для подпитки теплосети.

Существует и широко применяется способ регенерации сульфоугля или катионита карбоксильного типа раствором серной кислоты концентрацией ~2% в количестве не более 50 г на г-экв поглощенных катионов (Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П., Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей. М.: Энергоиздат, 1982, с. 61). Количество и концентрация применяющейся для этой цели серной кислоты обеспечивает значение pH регенерата и промвод, не требующих применения спецсталей при изготовлении трубопроводов, запорной арматуры и др. элементов установки. Недостатком данного способа является возможность его осуществления только для сульфоугля или слабокислотных катионитов определенного типа.

Наиболее близким к заявляемому способу относится способ (Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. М., под ред. Назарова И.А., Стройиздат, 1977, с. 225) регенерации сульфокатионита КУ-2х8 (насыщенного катионами жесткости, натрия и др. компонентами природных вод) раствором серной кислоты. Регенерация сульфокатионита осуществляется путем контактирования (прямо- или противоточного) последнего с раствором серной кислоты с постепенным увеличением концентрации с 1 до 6%. Количество серной кислоты (в пересчете на 100%-ную) составляет 120-125 г на г-экв поглощенных катионов. Недостатком способа является большое количество кислых регенератов и промывных вод, требующих применения спецсталей при аппаратурном оформлении технологического процесса.

Предлагается способ регенерации сульфокатионита, заключающийся в применении для регенерации сульфокислотного монофункционального катионита КУ-2х8Н, перед сульфированием сополимер которого набухает в метиловом спирте, а само сульфирование осуществляется серной кислотой. Регенерация указанного катионита производится раствором серной кислоты концентрацией 0,8-1,0% в количестве (в пересчете на 100%-ную кислоту) 16-18 г на г-экв поглощенных катионов. При осуществлении регенерации сульфокатионита КУ-2х8Н значение pH регенерата и промывных вод позволяет сбрасывать последние в канализацию без предварительной их нейтрализации, т.е. не превышает нижних значений pH при осуществлении "голодной регенерации" сульфоугля или карбоксильного катионита - обесщелачивателя. Эффективность же десорбции катионов жесткости позволяет отрегенерированному таким образом сульфокатиониту обеспечивать необходимую продолжительность фильтроцикла.

Пример. Порции сульфокатионита КУ-2х8Н, насыщенные катионами кальция до значений ПДОЕ (полной динамической обменной емкости) 1,6 мг-экв/мл, помещались в стеклянную колонну объемом 10 мл, и подвергались обработке раствором серной кислоты с последующей отмывкой (40 мл) дистиллированной водой.

Результаты экспериментов представлены в таблице в конце описания.

Таким образом, при регенерации насыщенного сульфокатионита раствором серной кислоты менее 0,8% происходит неэффективная десорбция катионов кальция, приводящая к низкой величине ДОЕ (динамической обменной емкости) сульфокатионита (менее 0,25 мг-экв/мл), при большей концентрации регенерующего раствора серной кислоты (> чем 1,0%) - резко возрастает кислотность регенерата (в два и более раз).

Увеличение количества регенерирующего раствора серной кислоты приводит также к возрастанию кислотности регенерата, а уменьшение количества (менее 16 г на г-экв) - к снижению динамической обменной емкости сульфокатионита.

Регенерация сульфокатионита раствором серной кислоты концентрацией 0,8-1,0% в количестве 16-18 г на г-экв поглощенных катионов позволяет получать регенерат с низким значением кислотности при эффективности регенерации сульфокатионита, обеспечивающей значение динамической обменной емкости сульфокатионита КУ-2х8Н не менее динамической обменной емкости сульфоугля, отрегенерированного в режиме "голодной регенерации" (50 г кислоты на г-экв поглощенных катионов).

Формула изобретения

Способ регенерации сульфокатионита, насыщенного катионами жесткости, раствором серной кислоты, отличающийся тем, что регенерацию сульфокатионита КУ-28Н осуществляют раствором серной кислоты с концентрацией 0,8 - 1,0% и количестве кислоты 16 - 18 г на г-экв поглощенных катионов.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области очистки окружающей среды, в частности к материалу для сбора нефти и нефтепродуктов, а также к способу его получения

Изобретение относится к комплексной биологической очистке фекально-бытовых стоков и может быть применено на атомных электростанциях реакторами типа реактор большой мощности канальный (РБМК) с выработкой товарных продуктов: метана (СН4), белково-витаминной добавки, тритиевой (T2O) воды для теплоэлектрогенераторов для районов Крайнего Севера

Изобретение относится к методам разделения водных растворов, содержащих уротропин, на очищенный и сконцентрированный растворы и может быть применено в химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в пороховой промышленности
Изобретение относится к области процессов разделения твердой и жидкой фаз гетерогенной системы и может быть использовано при очистке сточных вод, в угледобывающей, углехимической, горнорудной, пищевой, химической промышленности, индустрии строительных материалов при выделении твердой фазы целевого компонента из суспензии

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод и может быть использовано при отделении взвешенных частиц размером менее 5 мкм, в том числе и активного ила из сточных вод

Метантенк // 2165898
Изобретение относится к технике биологической утилизации /БУ/ сельхозотходов /СХО/ и может быть использовано на свинооткормочных комплексах /СОК/ с выработкой дополнительной товарной продукции, для снижения себестоимости производства свинины: белково-витаминной добавки /БВД/, сверхтяжелой /T2O/ воды, компоста /КП/, электроэнергии /ЭЭ/, гелия /He/

Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано в системах очистки питьевой воды от железа и других примесей

Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано в системах очистки питьевой воды от железа и других примесей

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод при выборе флокулянта, а также условий его применения

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод при выборе флокулянта, а также условий его применения

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению, разделению и концентрированию сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах и концентрированием ценных компонентов

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению и разделению сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел, с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах
Изобретение относится к способам электрохимической регенерации анионообменных смол, истощенных в процессе очистки сточных вод от анионов

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

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
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 области обработки воды в процессе промывки деталей при нанесении гальванических покрытий, изготовления печатных плат, травления цветных металлов

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 водоснабжению и может быть использовано в котельных установках, в особенности при обработке воды методом натрихлорионизации
Изобретение относится к области химии и может быть использовано при создании добавки в раствор для регенерации фильтров, используемых для очистки водных растворов и суспензий
Наверх