Cтраница 2
Полученная очищенная вода используется для приготовления обрабатывающих растворов, а выделяющийся при регенерации ионообменной смолы сульфат аммония - в сельском хозяйстве как удобрение. Из се-ребросодержащих обрабатывающих растворов извлекают серебро, и после корректировки их состава 75 % обработанных растворов повторно используют в проявочных машинах. [16]
Характеристика сточных вод производства. [17] |
Следует отметить, что собственный сброс воды от установки деминерализованной воды после регенерации ионообменной смолы составляет до 6 0 т на 1 т поликарбоната. [18]
Существует лишь одно ис - ключение из этого правила, наблюдаемое при регенерации ионообменной смолы, насыщенной кальцием, при помощи серной кислоты. В условиях этой регенерации по мере вытеснения ионов кальция последние осаждаются в слое катионита в виде сульфата кальция. [19]
Если наблюдается резкое падение кислотности в воде, фильтрацию прекращают и проводят регенерацию ионообменных смол. Фильтры могут работать 5 - 6 лет. [20]
При достижении предельного для каждого ионита значения емкости ( в мг-экв / г) производится регенерация ионообменной смолы путем промывки катионитового слоя раствором кислоты, а анионитового слоя - водным раствором щелочи. [21]
Все сильные кислоты ( НС1, H2S04 и др.) дают при равных концентрациях одинаковую эффективность регенерации истощенных ионообменных смол. Последние исследования ( неопубликованные данные Ку-нина и Мак-Гарвея) показали, что в разбавленных растворах соляная кислота более эффективна для регенерации насыщенных ионами магния и кальция ионообменных смол, чем серная кислота. Для смол, насыщенных ионами натрия, различие в эффективности этих кислот незначительно. [22]
Все сильные кислоты ( НС1, H2S04 и др.) дают при равных концентрациях одинаковую эффективность регенерации истощенных ионообменных смол. Последние исследования ( неопубликованные данные Ку -; нина и Мак-Гарвея) показали, что в разбавленных растворах соляная кислота более эффективна для регенерации насы - щенных ионами магния и каль - 4L ция ионообменных смол, чем g5 серная кислота. [23]
Случаи обмена одновалентных ионов на трехвалентные в практике ионообменной очистки сточных вод встречаются редко, так как регенерация ионообменных смол, насыщенных трехвалентными ионами, требует очень большого избытка регенерирующего реагента. [24]
Принципы устройства и комбинирования филвтров с различными смолами аналогичны общепринятым, но интересна идея создания единого центра регенерации ионообменных смол. [25]
Технологическая схема адсорбционно-ионообменной установки доочистки сточных вод. [26] |
Безотходность процесса подготовки подпитывающей воды из биологически очищенных сточных вод обеспечивается многократной термической регенерацией активного угля и использованием для регенерации ионообменных смол концентрированных растворов азотной кислоты и аммиака вместо обычно применяемых разбавленных растворов серной кислоты и едкого натра. Такая замена реагентов наряду с порционной технологией регенерации ионообменных фильтров позволяет утилизировать отработанные регенерационные растворы в виде жидких удобрений и организовать производство из них гранулированных смешанных азотных удобрений, содержащих нитраты кальция, магния, аммония, сульфат аммония с примесью нитрата натрия и хлорида аммония. [27]
Установка производительностью 5 тыс. ма / сут действует с 1979 г. Рассмотрим условия создания и проведения процессов ионного обмена и регенерации ионообменных смол по разработанной технологии. [28]
Работа ионообменных фильтров складывается из следующих операций: а) фильтрация очищаемого раствора через иониты; б) промывка смолы от очищенного раствора; в) регенерация ионообменной смолы регенерирующим раствором; г) промывка смолы от регенерирующего раствора. [29]
Схема очистки воды пермутитовыми фильтрами. [30] |