Cтраница 3
Величина Г2 берется в пределах 100 - 200 час. Значение а-находится из графика ( рис. 111) для удельного расхода соли в количестве 400 г на г-экв удаленных из воды солей жесткости. Для определения величины § Na по графику ( рис. 112) принимают концентрацию иона Na равной сумме концентраций ионов Са, Mg2, Na и К в исходной воде. [31]
При - ус3 5 г-экв / г-экв работу катионитного фильтра следует считать неудовлетворительной. Для вод с сухим остатком больше 800 мг / кг удельный расход соли может быть повышен до 4 0 - 4 5 г-экв / г-экв. [32]
Количество поваренной соли, необходимое для регенерации, нередко задается в килограммах на 1 м3 загруженного в фильтр катионита. Используя данные задач 6 - 1 и 6 - 2, определить удельный расход соли, кг / м3, для фильтров каждого размера. [33]
Важное значение приобретают условия эксплуатации, обеспечивающие экономически оправданный пробег электродного комплекта. При использовании графита оптимальной концентрацией NaCl в исходном растворе является - 100 г / л, что приводит к удельным расходам соли более 10 кг на кг активного хлора. [34]
На рис. 4.1 приведена зависимость выхода по току, расхода электроэнергии и хлорида натрия при электролизе раствора хлорида натрия с исходной концентрацией 15 % от концентрации гипохлорита натрия в растворе электролита. При использовании для электролиза растворов с меньшей концентрацией хлорида натрия характер кривых, показанных на рис. 4.1, сохраняется, однако выход по току и удельный расход соли снижаются, а удельный расход электроэнергии возрастает. [36]
Уравнение ( 18) показывает, что удельный расход соли непосредственно от концентрации ионов в воде С и в растворе для регенерации Сг не зависит. При заданных условиях работы установки, определяющих величину 0 - ав 2 и аг 0, первый множитель в правой части уравнения ( 18) является постоянным. Удельный расход соли зависит от степени использования Nad в ступенях регенерации, уменьшаясь с повышением а. Степень использования соли при регенерации, однако, зависит от возможного наклона линий рабочих концентраций. Повышение концентрации соли п растворе делает возможным увеличить этот наклон и снизить удельный расход соли. Уравнение ( 18) показывает, что зависимость R r от ап1 носит линейный характер. Правильный выбор а г осложняется влиянием этой величины на положение линий рабочих концентраций и степень использования соли в аппаратах регенерации. [37]
При прочих равных условиях аэ зависит от удельного расхода регенерирующего вещества: с увеличением последнего возрастает аэ. Однако рост аэ при удельных расходах более чем 250 г NaCl на 1 г-экв обменной способности очень незначителен. На основании этой зависимости и приведенного уравнения построена номограмма ( рис. 304), при помощи которой можно определить удельный расход соли в зависимости от содержания катионов в исходной воде и от требуемой жесткости фильтрата. Например, при умягчении воды с содержанием 7 мг-экв / л растворенных солей до остаточной-жесткости 0 15 мг-экв / л расход поваренной соли на регенерацию Na-катио-нитовых фильтров равен 36 г на 1 г-экв удаляемых солей жесткости. При умягчении этой же воды до жесткости 0 015 мг-экв / л удельный расход соли возрастает до 250 г на 1 г-экв. [39]
Характер изменения остаточных концентраций ионов Са2 и Mg в слое катионита и остаточной жесткости фильтрата при прямоточной ( а и противоточной ( б регенерации. [40] |
При этом регенерацию их проводят раздельно прямотоком. Фильтр первой ступени регенерируется с удельным расходом NaCl, равным 1 8 - 2 4, а второй ступени-с расходом 6 5 - 7 5 г-экв / г-экв удаляемых ионов жесткости. Такая схема позволяет иметь остаточную жесткость воды после фильтра первой ступени 20 - 100, а после фильтра второй ступени-менее 5 мкг-экв / кг. Удельный расход соли при одноступенчатом Na-катионировании составляет 3 - 6 г-экв / г-экв. Двухступенчатая схема позволяет экономить NaCl при лучшем качестве фильтрата и снизить расход воды на собственные нужды. [41]
Показатели работы ступенчато-противоточного аппарата.| Схема ступенчато-противоточного аппарата. [42] |
Этот вывод подтверждают результаты опытов. Все опыты выполнены при скорости фильтрации воды 19 9 м / час и высоте слоя 70 мм. Удельный расход соли на регенерацию в этом случае невысок, но регенерация протекает неполностью. [43]
В ИКХиХВ АН УССР предложены электролитические гипохло-ритные установки непрерывного ( К. Технологическая схема установки КГ-13 представлена на рис. 4.69. Приготовленный в баках 4 10 % - ный раствор поваренной соли насосом 3 перекачивается в рабочий бачок 2, откуда подается по трубе 5 в сифонный бачок 1, обеспечивающий поступление рассола определенными порциями и осуществляющий разрыв его струи, чем предотвращается утечка тока через электролит. Последние представляют собой бездиафраг-менные ванны, в которых катодом служит корпус, а в качестве анодов использованы электроды хлорных ванн. Дальнейшее развитие метода направлено на снижение удельного расхода соли при получении 1 кг активного хлора, предотвращение отложений солей жесткости на электродах, регулирование температурного режима электролиза с целью его оптимизации. [44]
При прочих равных условиях аэ зависит от удельного расхода регенерирующего вещества: с увеличением последнего возрастает аэ. Однако рост аэ при удельных расходах более чем 250 г NaCl на 1 г-экв обменной способности очень незначителен. На основании этой зависимости и приведенного уравнения построена номограмма ( рис. 304), при помощи которой можно определить удельный расход соли в зависимости от содержания катионов в исходной воде и от требуемой жесткости фильтрата. Например, при умягчении воды с содержанием 7 мг-экв / л растворенных солей до остаточной-жесткости 0 15 мг-экв / л расход поваренной соли на регенерацию Na-катио-нитовых фильтров равен 36 г на 1 г-экв удаляемых солей жесткости. При умягчении этой же воды до жесткости 0 015 мг-экв / л удельный расход соли возрастает до 250 г на 1 г-экв. [45]