Смешанный слой - ионит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Законы Мерфи (еще...)

Смешанный слой - ионит

Cтраница 2


В табл. 7.10 приведена эффективность смешанного слоя ионитов в реакторных системах с LiOH - и КОН-водными режимами.  [16]

Конструирование аппаратов для гидравлического разделения смешанного слоя ионитов осуществляется на основании описанных выше теоретических рассуждений.  [17]

Для наглядного визуального контроля состояния смешанного слоя ионитов, а также разделения его практикуют окраску индикатором одного из компонентов смеси. Метод основан на том, что переход Н - катионита или ОН-анионита в солевую форму сопровождается изменением рН внутри зерна ионита. Поэтому если ионит предварительно обработать индикатором, то такое изменение рН повлияет на его окраску. Так, для окрашивания анионита наиболее пригодным оказались индикаторы тимоловый синий и тимолфталеин. Они дают устойчивую окраску, не влияют на качество фильтрата и обменную емкость ионитов. Анионит АВ-17 в ОН-форме окрашивается этими индикаторами в темно-синий цвет, при переходе в солевую форму окраска резко изменяется в желто-коричневый цвет ( тимоловым синим) или в желтый при использовании тимолфталеина.  [18]

Основные недостатки установок непрерывного действия со смешанным слоем ионитов состоят в трудности регулирования высоты слоя ионитов в распределительной колонне, закупоривании сеток сборно-распределительных устройств и периодичности подачи фильтрата. В аппаратах возникают большие перепады давления, толчки и гидравлические удары.  [19]

Рассмотрена теория динамики ионного обмена в смешанном слое ионитов при использовании его для обессоливания воды. Приведено уравнение фронта работающего слоя. Обсуждены условия оптимизации работы обессоливающих установок со смешанным слоем ионитов.  [20]

21 Установка для деминерализации и удаления кремнекислоты ( двухступенчатая с дегазацией. [21]

Та же вода после обработки на смешанном слое ионитов содержит одинаковое количество кремнекислоты, но всего лишь 0 1 мг / л сильных электролитов.  [22]

В фильтрах смешанного действия невозможно провести регенерацию смешанного слоя ионитов без его предварительного разделения на слой катионита и слой анионита. Это разделение, а следовательно, и регенерацию можно осуществить двумя способами, причем каждый из них предопределяет необходимую конструкцию фильтра. Согласно первому способу с проведением наружной ( выносной) регенерации ( рис. 4.23) ионитовая смешанная шихта потоком воды перегружается из рабочего фильтра типа ФИСДНр в первый фильтр-регенератор, в котором производится разделение смеси на катионит и анионит гидравлическим путем с учетом разности объемных плотностей ионитов ( ует уан) - Затем анионит гидроперегрузкой направляется во второй фильтр-регенератор. После раздельной регенерации катионит и анионит транспортируются в рабочий ФСД, перемешиваются сжатым воздухом и дополнительно отмываются до почти нейтральной реакции, что позволяет включить фильтр в работу. При таком способе регенерации рабочий фильтр ФИСДНр может эксплуатироваться при скоростях фильтрования до 100 м / ч в системах очистки турбинных конденсатов.  [23]

Изучено влияние различных факторов на кинетику электрохимической регенерации смешанного слоя ионитов, КУ-2 АВ-17 и КБ-4 ЭДЭ-10П. Повышение плотности тока приводит к увеличению выхода по току при электрохимической регенерации смешанного слоя сильноэлектролитных ионитов КУ-2 и АВ-17. В случае смешанного слоя слабоэлектролитных ионитов КБ-4 и ЭДЭ-10П изменение плотности тока не влияет на выход потоку. Приведено объяснение наблюдающихся зависимостей с точки зрения механизма прохождения тока через зерна ионитов и через различные типы границ в смеси ионитов.  [24]

Целевое назначение конечного продукта, получаемого с применением смешанного слоя ионитов, определяет требования, предъявляемые к ионообменным материалам.  [25]

Время от времени в литературе встречаются данные по использованию смешанного слоя ионитов для решения тех или иных частных задач. Так, Миллер и другие [188] применили смесь Н - катио - нита и ОН-анионита для уменьшения вязкости дисперсии бутил-каучука, полученной методом замены растворителя. Червинский и Наребская [190], исследуя кристаллизацию соляных растворов, обнаружили, что сырой соляной раствор во время кристаллизации покрывается с поверхности пленкой. Образующаяся пленка ( СаСОз) замедляет скорость кристаллизации. Для устранения этого явления авторы предварительно пропускали солевой раствор через колонку, заполненную смесью Na-катионита и С1 - анионита. Освобожденный таким образом от С. НСОз) 2 раствор кристаллизуется в 4 раза быстрее сырого.  [26]

Два случая, интересные для ядерной техники: деминерализация смешанным слоем ионитов и обмен из разбавленных растворов с равновесием и радиоактивным распадом - обсуждаются детально.  [27]

28 Схема установки со смешанным слоем сорбентов. [28]

Интересные результаты получены при исследовании очистки жидких радиоактивных отходов смешанным слоем ионитов. Применение смешанного слоя в процессах водоподготовки позволяет получить заданную высокую глубину очистки в одном аппарате; для обеспечения таких же показателей в раздельных слоях требуется установка двух-трех пар фильтров с катеонитом и анионитом.  [29]

Пс другому методу анализа [6] в делительную воронку со смешанным слоем ионитов ( дауэкс-1 и дауэкс-50) наливают анализируемый раствор, содержащий катионоактивные и не-ионогенные ПАВ, после 15 мин отстаивания деионизирован-ный раствор сливают, смолу промывают несколько раз этанолом, соединенные вытяжки выпаривают для получения неионогенных веществ. Метод позволяет выделить из смеси 100 % неионогенных веществ.  [30]



Страницы:      1    2    3    4