Cтраница 2
Для обескремнивания воды анионитами применяются сильно - и среднеосновные аниониты в ОН-форме; применение слабоосновных анионитов возможно при предварительном превращении слабой кремниевой кислоты в сильную кремнефтористую кислоту. [16]
Для обескремнивания воды требуется соблюдение надлежащей длительности контакта ее со взвешенным осадком и режима продувок осветлителей. Снижение щелочности заканчивается за первые 3 - 5 мин контакта воды с осадком; основные результаты обескремнивания достигаются за 20 - 30 мин. [17]
Для обескремнивания воды анионитами применяются сильно-и среднеосновные аниониты в ОН-форме; применение слабоосновных анионитов возможно при предварительном превращении слабой кремниевой кислоты в сильную кремнефтористую кислоту. [18]
Эффективность обескремнивания воды магнезиальным сорбентом зависит от соотношения MgO: MgC ] 2) размера зерен, пористости сорбента, высоты слоя, скорости фильтрования, температуры и рН обрабатываемой воды. Она возрастает с увеличением соотношения MgO: MgCb, пористости сорбента, высоты его слоя и температуры воды и уменьшением размера зерен и скорости фильтрования. При дальнейшем увеличении рН эффективность обескремнивания резко снижается. Кремнеемкость сорбента составляет 80 - 100 кг SiO32 - на 1 т сорбента. [19]
Глубина обескремнивания воды и кремнеемкость сильноосновного анионита очень сильно зависят от концентрации в фильтрате противоиона ( ОН -), еще сильнее, чем при поглощении анионов сильных кислот. Поэтому анио-нитное обескремнивание воды происходит достаточно эффективно лишь при отсутствии в поступающей на анионит воде других катионов, кроме ионов водорода. При наличии в Н - катионированной воде ионов Na уравновешивающие их анионы заменяются ОН-ионами ( противоионы), рН воды повышается и процесс обескремнивания воды резко ухудшается. [20]
Метод обескремнивания воды в электролизерах с алюминиевым анодом может быть рекомендован для предварительной подготовки воды в схемах водоподготовки на ТЭЦ и других промышленных предприятиях. [21]
Процессу обескремнивания воды окисью магния предшествуют процессы гидратации последней и образования коллоидного гидрата с высокоразвитой поверхностью. [22]
Эффективность обескремнивания воды зависит от сорбционного потенциала окиси магния и от формы существования кремниевой кислоты-в обрабатываемой воде. Кремниевая кислота, находящаяся в ИОННО-АИС-персном состоянии, труднее поддается устранению, чем коллоидально-дисперсная. [23]
Глубина обескремнивания воды, достигаемая при помощи некоторых анионитов, зависит не только от удельных расходов щелочи, потребных для их регенерации, но и от концентрации щелочи в регенерирующем растворе. Для анионита ЭДЭ-10П экспериментально установлено, что при одном и том же высоком удельном расходе щелочи остаточное содержание кремниевой кислоты в фильтрате увеличивается с ростом концентрации едкого натра в регенерирующем растворе. [24]
Для частичного обескремнивания воды в качестве реагента обычно применяется каустический магнезит MgO, являющийся продуктом обжига магнезита MgCO3 при температуре 750 - 800 С. [25]
При обескремнивании воды магнезиальным сорбентом происходит частичная гидратация содержащейся в нем окиси магния. [26]
При обескремнивании воды солями Ре3 расход их составляет ок. С удается снизить содержание 51 до 1 мг / л, при иагр. [27]
Установка для обескремнивания воды известью включает: теплообменник, каскадный подогреватель, сатуратор ( где происходит насыщение воды известью и выпадение кремнекислого кальция), фильтр с мраморной крошкой, скруббер ( для удаления из воды избытка извести при рекарбонизации дымовыми газами), осветлитель с взвешенным осадком, осветлительный фильтр с мраморной или антрацитовой крошкой и натрий-катионитовый фильтр с термостойким катионитом. [28]
![]() |
Кривая потен. [29] |
Предназначен для обескремнивания воды и для удаления слабодис-ооциированных кислот из различных растворов и поглощения тяжелых металлов в виде комплексных анионов. [30]