Порция - регенерационный раствор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Порция - регенерационный раствор

Cтраница 1


Порция регенерационного раствора 6V с концентрацией примеси Clt поступившая далее на слой 6Я2 ( насыщенный также при СИСх), уже не будет находиться с ним в равновесии.  [1]

2 Распределение ионов двух Н - фильтров с катионитом КУ-2 Na а И при регенерации блока в N а - форме. [2]

При перекачивании каждой порции регенерационного раствора в ионообменный фильтр важно предотвратить смешение ее с предыдущей порцией, находящейся в фильтре. С этой целью растворы из ионообменных фильтров выпускают через уравнительный бачок, установленный на уровне слоя ионита в фильтре; поэтому свободное пространство над слоем смолы при поступлении порции регенерационного раствора остается неиспользованным.  [3]

4 Распределение HNO и CafNOi в отработанных растворах азотной кислоты после регенерации смолы КУ-2 в фильтре 1 ступени, насыщенной ионами кальция до проскока 0 5 г-экв 1м3 в фильтрат. [4]

Общий объем всех порций регенерационного раствора может быть принят от 1 4: до 2 1 м3 / м3 смолы. Минимальный объем каждой порции раствора определяется суммой объемов пустот между зернами ионита в слое ( 0 3 - 0 35 м3 / м3 слоя), объема свободного пространства в ионообменном фильтре и емкостью коммуникаций, связывающих емкости с peal гитами и ионообменные фильтры. Последняя величина зависит от компактности размещения всей ионообменной установки.  [5]

При использовании концентрированных растворов кислот 1-я порция регенерационного раствора при фильтровании через катионит теряет большую часть кислоты, но содержание в ней вытесненных ионов кальция относительно невелико. Этот эффект возникает вследствие значительной разности между осмотическими давлениями в растворе и в набухшей смоле. Поэтому утилизация раствора, отработанного на 1 - й ступени, нецелесообразна.  [6]

Отмывка ионообменного фильтра после регенерации производится также двумя-тремя порциями воды такого же объема, что и порции регенерационного раствора. Первая порция использованной промывной воды имеет довольно высокую концентрацию реагента и потому используется для приготовления заключительной порции регенерационного раствора в следующем цикле.  [7]

После второй ступени регенерации отработанный регенерационный раствор также спускается в бак 6, откуда смесь обеих порции регенерационного раствора подается насосом в колонну 9 для отгонки метилового спирта. Туда же из дозатора 13 добавляется свежий метиловый спирт в количестве, соответствующем потерям, и вода из коллектора очищенной воды в количестве, необходимом для приготовления 80 % - ного метилового спирта.  [8]

Отработанный регенерационный раствор после II ступени регенерации также спускается в бак б, откуда смесь обеих порций регенерационного раствора подается насосом 15 в колонну 9 для отгонки метилового спирта. Туда же из дозатора 13 добавляется свежий метиловый спирт в количестве, соответствующем потерям, и вода из коллектора очищенных сточных вод в количестве, необходимом для приготовления 80 % - ного метилового спирта.  [9]

Отмывка ионообменного фильтра после регенерации производится также двумя-тремя порциями воды такого же объема, что и порции регенерационного раствора. Первая порция использованной промывной воды имеет довольно высокую концентрацию реагента и потому используется для приготовления заключительной порции регенерационного раствора в следующем цикле.  [10]

При перекачивании каждой порции регенерационного раствора в ионообменный фильтр важно предотвратить смешение ее с предыдущей порцией, находящейся в фильтре. С этой целью растворы из ионообменных фильтров выпускают через уравнительный бачок, установленный на уровне слоя ионита в фильтре; поэтому свободное пространство над слоем смолы при поступлении порции регенерационного раствора остается неиспользованным.  [11]

12 Распределение свободного аммиака и сульфата аммония в отработанных регенерационных растворах при двухступенчатой регенерации смолы АН-2Ф, насыщенной до проскока. [12]

Опыт показал, что эти смолы целесообразно регенерировать в две ступени объемами по 0 6 объема загруженной смолы. На утилизацию выводят первую порцию раствора, а вторую используют в качестве первой в следующем цикле анионного обмена. Анионит промывают также двумя порциями воды, из которых первую используют в следующем цикле после доукрепления в качестве второй порции регенерационного раствора. Промывные воды после второй порции в зависимости от содержания аммиака либо непосредственно присоединяют к очищенной воде и подают в оборотную систему, либо некоторую часть их присоединяют к воде, прошедшей адсорбционные колонны и направляемой на Н - катионирование.  [13]

Необходимость нейтрализации этого избытка реагентов приводит к повышению стоимости утилизируемых продуктов и во многих случаях делает утилизацию отработанных регенерационных растворов вообще экономически нецелесообразной. Выход из этого затруднения заключается в противоточном или многопорционном режиме регенерации. При этом весь необходимый объем возможно более концентрированного регенерационного раствора делится на несколько порций ( обычно три или четыре), которые фильтруют через ионообменный фильтр последовательно и принимают в раздельные сборники. На утилизацию отводят лишь ту порцию раствора, в которой соотношение концентрации вытесненного из смолы и регенерирующего ионов максимально, а, следовательно, минимальны затраты на нейтрализацию избыточного реагента. Все же остальные порции регенерационного раствора используются в новом цикле для регенерации ионита в порядке, соответствующем нарастанию в растворе избытка неиспользованного реагента. Поэтому свежий реагент расходуется только на приготовление одной порции раствора, которую используют для завершения регенерации фильтра.  [14]

Для успешного выполнения процесса регенерации ионообменного материала, кроме обеспечения макси - мально полного контакта раствора с частицами ионита, необходимо обеспечить протекание ионного обмена в нужном направлении, что зависит прежде всего от концентрации реагента в регенерационном растворе. Как уже указывалось выше, по мере прохождения регенерационного раствора через истощенный ионит раствор все в большей степени загрязняется удаляемыми из молекул ионита вредными ионами, что приводит к торможению процесса регенерации ионита. Для этого пропускают сначала первую порцию относительно-мало концентрированного регенерационного раствора, в результате чего происходит лишь частичное вытеснение из истощенных молекул ионита вредных катионов. Затем пропускают вторую порцию регенерационного раствора повышенной концентрации в более благоприятных условиях, поскольку некоторая часть вредных катионов была удалена вначале. Оптимальным решением в этих условиях является плавное изменение концентрации реагента в регенерационном растворе при помощи автоматического регулятора.  [15]



Страницы:      1    2