Cтраница 4
Расход воды на собственные нужды водоподготовителыюй установки зависит от ряда факторов, основными из которых являются: принципиальная схема водотюдготовки; качество исходной воды; рабочая обменная емкость применяемых ионитов; удельный расход воды на регенерацию и требуемую отмывку свежего ионита; степень отмывки ионита от продуктов регенерации; повторное использование части отмывочных вод ( на взрыхление ионитов, на приготовление регенерирующих растворов и др.); ловгорное использование ( возврат в осветлители) вод, получающихся при промывке механических фильтров. [46]
Конечным результатом нарушения равномерности фильтрования являются гидравлические перекосы в загрузке фильтра ( рис. 5.5), которые отрицательно отражаются не только на рабочем цикле фильтра, препятствуя наиболее полному использованию его емкости поглощения, но также и на регенерационном цикле, поскольку, во-первых, регене-рационный раствор не омывает из-за перекосов некоторые части загрузки, оставляя их в истощенном состоянии, и, во-вторых, при отмывке ионита перекосы вызывают повышенный расход воды для удаления продуктов регенерации и остатков непрореагировавшего регенерационного раствора. [47]
Регенерацию катионитов осуществляют 2 - 8 % - ными растворами минеральных кислот, регенерацию анионитов - 2 - 6 % - ными растворами едких щелочей. После регенерации проводят отмывку ионитов. [48]
Регенерацию катионитов осуществляют 2 - 8 % - ными растворами минеральных кислот, регенерацию анионитов - 2 - 6 % - ными растворами едких щелочей. После регенерации проводят отмывку ионитов. Растворы, образующиеся при регенерации ионитов ( элюаты), подвергают дальнейшей переработке с целью утилизации содержащихся в них ценных химических продуктов ( например, солей цветных металлов) или нейтрализации. [49]
В таких случаях рекомендуется проводить регенерацию быстро. Расход воды на отмывку ионита после регенерации снижается, если вести этот процесс с малой скоростью. Благоприятное действие оказывают также перерывы в проведении отмывки. Мелкозернистый ионит обычно имеет более высокую полезную емкость поглощения, меньшие размеры проскока ионов и повышенную скорость ионирования и регенерации по сравнению с крупнозернистым материалом. Однако при этом возрастает сопротивление фильтра, что вызывает повышение расхода энергии на перекачивающие насосы и увеличивает нагрузку на днище фильтра. [50]
Рассмотрим характерные черты аппаратурного оформления непрерывного способа процесса отмывки гранул ионита. Моделирование и экспериментальные исследования процесса отмывки ионита позволили сделать следующие выводы: а) процесс отмывки необходимо проводить так, чтобы исключить одновременное действие на гранулы ионита релаксационных и термических напряжений; б) в качестве отмывающего агента необходимо применять насыщенные растворы солей; в) время контакта ионита с отмывающим агентом и количество отмывающего агента должны обеспечить полное замещение и нейтрализацию серной кислоты отмывающим агентом; г) температура реакционной массы в аппарате не должна превышать 30 С. [51]
![]() |
Общий вид сорбционного аппарата с пневматическим перемешиванием и кольцевым дренажем типа наклонная сетка. [52] |
Промышленными испытаниями метода выявлена целесообразность его применения для сорбционной переработки разбавленных пульп ( уд. Особенно эффективно его использование на операции отмывки насыщенного ионита от переработанной пульпы и на операции его регенерации. Схема аппаратурного оформления этих операций приведена на рис. 1, где операция регенерации ионита в движущемся слое совмещена со статическим вариантом сорбционной переработки пульпы. [53]
После загрузки в фильтр необходимого ( с учетом набухаемо-сти) количества анионита его оставляют покрытым раствором NaCI при открытом верхнем лазе. Примерно через сутки после загрузки начинают отмывку ионита от загрязнений, мелочи, кислой воды и раствора NaCI. Желательно вести промывку осветленной водой, подаваемой снизу, как описано выше, наблюдая за ее ходом через верхний лаз или смотровой лючок на верхнем днище, если они имеются. [54]