Способ регенерации катионита

 

ОП ИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ (п)664664

Союз Советских.

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 13.12.76 (21) 2428615/23-04 с присоединением заявки № (51) М. Кл.

В OID 15/04

ГосУдаРственный комитет (23) Приоригег (43) Опубликовано 30.05.79. Бюллетень № 20 (53) УДК 66.097.3 (088.8) ло делам изобретении и открытий (45) Дата опубликования описания 30.05.79 (72) Авторы изобретения

А. П. Мамет, И. Б. Бум и И. В. Пивкина (71) Заявитель Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения (54) СПОСОБ P ЕГЕН ЕРАЦИ И КАТИ О Н ИТА

Изобретение относится к способам регенерации катионита при совместном Н вЂ” Nau NH4 — Na-катионировании воды.

Известен способ регенерации катионита путем пропускания через него таких реагентов, как растворы кислоты, соли аммония, хлорида натрия. Известен также наиболее близкий к предлагаемому способ регенерации катионита при совместном Н вЂ” Naили NH4 — Na-катионировании воды путем пропускания сквозь слой катионита соответствующих регенерационных растворов— кислоты, соли аммония и хлорида натрия и последующей отмывки катионита.

Недостатком известного способа является неравномерность, регенерации катионита по слою.

Цель изобретения — достижение равномерности регенерации катионита по слою.

Указанная цель достигается тем, что слой катионита делят на две части в соотношении объемов от 1: 1 до 1: 5, пропускают отдельно через каждую из этих частей реагенты: через одну из них — 2 — 5%-ный раствор кислотът, а через друтую часть—

4 — 8 /о-ный раствор хлористого натрия и после отмывки водой катионитовый слой перемешивают сжатым воздухом.

Пример 1. Воду с содержанием примесей, мг экв./л: общая жесткость 2,4; жесткость карбонатная 1,7; щелочность 1,7; натрий 0,3, фильтруют через слой сульфоугля ск-1 со скоростью 15 м/ч.

Регенер ацию катион ита осуществляют

5 следующим образом: слой катионита делят на две части в соотношении объемов 1: 1, один слой катионита регенерируют 5 /о-ным раствором соляной кислоты с удельным расходом 36,6 r/ã.ýêâ.; через другой слой

10 пропускают 8%-ный раствор хлористого натрия с удельным расходом 110 г/г.экв.

Скорость пропуокания регенерационных растворов составляет 5 м/ч.

Затем каждый слой отмывают умягчен15 ной водой, после чего весь катионит (оба слоя) перемешивают сжатым воздухом.

При этом получают фильтрат следующего качества: жесткость — 10 мка экв./л, щелочность — 0,5 мгэ/л (стабильная на про20 тяжении всего фильтроцикла).

Качество фильтрата, полученного при использовании традиционного метода регенерации катионита (без раздельной,регенерации и перемешивания слоев), отличается

25 худшими показателями: жесткость 22—

36 мкг.экв,/л, щелочность от кислотности

0,2 — 0,3 до щелочности 1,5 — 1,7 мгэ/л.

Пр им ер 2. Воду с содержанием примесей, мг.экв./л: общая жесткость 2,8; жест30 кость карбонатная 1,2; щелочность 1,2; нат664664

Корректор В. Петрова

Редактор Т. Никольская

Текред Н. Строганова

Заказ 1135/4 Изд. Хе 369 Тираж 876 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография, пр. Сапунова, 2

3 рий 0,3, фильтруют через слой сульфоугля ск-1 со скоростью 15 м/ч.

Регенерацию катионита осуществляют следующим образом: слой катионита делят на две части в соотношении объемов 1: 3, один слой катионита регенерируют 2"/о-ным раствором серной 1оислоты с удельным расходом 49 г/г экв. со скоростью 10 м/ч, через другой слой пропускают 8 /о-ный раствор хлористого натрия с удельным расходом 110 г/r экв.

Скорость пропускания раствора хлористого натрия 5 м/ч.

Затем каждый слой отмывают умягченной водой, после чего весь катионит (оба слоя) перемешивают сжатым воздухом.

При этом получают фильтрат следующего качества; жесткость — 10 мкг экв./л, щелочность 0,5 мгэ/л (стабильная на протяжении всего фильтроцикла).

Качество фильтрата, полученного при использовании традиционного метода регенерации катионита (без перемешивания слоя), отличается худшими показателями: жесткость 25 — 35 мкг.экв./л, щелочность от кислотности 0,2 — 0,3 до щелочности 1,0—

1,2 мг экв./л.

Пример 3. Воду с содержанием примесей, мг.экв./л: общая жесткость 5,5, жесткость карбонатная 1,4; щелочность 1,4, фильтруют через слой сульфоугля ск-1 со скоростью 15 м/ч, Регенер ацию катионита осуществляют следующим образом: слой катионита делят на две части в соотношении объемов 1: 5, один слой катионита ретенерируют 2 /о-ным раствором серной кислоты с удельным расходом 49 г/г экв. со скоростью 10 м/ч, через другой слой пропускают 8 /о-ный раствор хлористого натрия с удельным расхо5 дом 110 r/ã экв. со скоростью 5 м/ч. Затем каждый слой отмывают умягченной водой, после чего весь катионит (оба слоя) перемешивают сжатым воздухом.

При этом получают фильтрат следующе10 го качества: жесткость 10 мкг.экв./л, щелочность 0,5 мгэ/л.

Качество фильтрата, полученного при использовании традиционного метода регенерации катионита, отличается худшими по15 казателями: жесткость 25 — 35 мкг экв./л, щелочность от кислотности 0,2 — 0,3 до щелочности 1,4 мг экв./л.

Формула изобретения

Способ регенерации катионита при совместном Н вЂ” Na- и NH4 — Na-катионировании воды путем пропускания через слой катионита регенерационных растворов — кис25 лоты и хлористого натрия, а затем отмывки катионита водой, отличающийся тем, что, с целью достижения равномерности регенерации катионита по слою, слой катионита делят на две части в соотноше30 нии объемов от 1: 1 до 1: 5, пропускают отдельно через каждую из этих частей реагенты: через одну из них — 2 5 /о-ный раствор кислоты, а через другую часть—

4 — 8о/о-ный раствор хлористого натрия и

35 после отмывки водой катионитовый слой перемешивают сжатым воздухом.

Способ регенерации катионита Способ регенерации катионита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к разделению хрома и ванадия

Изобретение относится к области инструментального химического анализа в экологии, в частности, к области анализа природной воды, ее растворов и промышленных сточных вод

Изобретение относится к атомной технологии и касается способов переработки железо- и уранcодержащих растворов, получаемых в результате дезактивации радиоактивного металлического оборудования растворами различных кислот

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу выделения лимонной кислоты из растворов щелочных цитратов

Изобретение относится к области обработки природных и сточных вод в ионообменных фильтрах, содержащих сыпучий (зернистый) фильтрующий материал, находящийся между проницаемыми неподвижными перегородками, а также к регенерации фильтрующего материала методом противотока

Изобретение относится к бытовым приборам и может найти применение у населения городов и поселков с централизованной системой водоснабжения для доочистки питьевой воды
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть рекомендовано для извлечения нафтол- и фенолсульфокислот (2-нафтол-6-сульфокислоты, 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты, 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоты, 2-аминофенол-4-сульфокислоты, 2-этилфенол-4-сульфокислоты, фенол-4-сульфокислоты и 5-аминосульфосалициловой кислоты) из очищенных сточных вод производства азокрасителей

Изобретение относится к технологии адсорбционных и ионообменных процессов для извлечения и разделения компонентов из текучих дисперсных или жидких сред
Наверх