Cтраница 3
На основе этих аппаратов разработаны фильтры непрерывного действия со смешанным слоем ионитов. Такие УНИО состоят из нескольких ионообменных колонн, обслуживаемых двумя регенераторами ( один - для катионита, второй - для анионита), а также из разделительно-промывочной колонны для вывода взвеси и разделения ионитовой смеси с необходимыми мерными и смесительными бункерами, регуляторами расхода уровня, насосами-дозаторами кислоты и щелочи. Процесс автоматизирован с помощью реле времени и управляемых клапанов. Отличительной особенностью данной установки является наличие разделительно-промывочной колонны и совмещение процессов регенерации и отмывки в одной колонне. Технологический процесс в колонне сорбции происходит в гидравлически сжатом, а в остальных - в псевдоожиженном слое. [31]
Глубокую очистку воды от примесей ионного характера проводят с помощью смешанного слоя ионитов. [32]
Применение смеси ионитов для деионизации воды является основной отраслью использования смешанного слоя ионитов и в настоящее время. [33]
![]() |
Зависимость выхода по току ( т, рН раствора в камере обессоливания и падения потенциала на мембране от плотности тока в 0 01 н. растворе хлорида кальция. [34] |
Как видно из рис. 3, б, в случае смешанного слоя ионитов КУ-2 и АВ-17 достижение предельной плотности тока сопровождается значительным понижением рН диализата. [35]
Уолтере [109] и другие [ ПО-115 ] указывают на эффективность применения смешанного слоя ионитов непосредственно в камерах электродиализатора. По схеме деионизации воды, содержащей радиоактивные отходы, предложенной Уолтерсом, воду сначала обрабатывают в обычном многокамерном электродиализаторе и затем окончательно ( более глубоко) - в многокамерном электродиализаторе, содержащем смесь катионита и анионита. [36]
В последние годы для получения особо чистой воды применяют установки со смешанным слоем ионитов. [37]
Показано, что при постоянной плотности тока в случае индивидуальных ионитов и смешанного слоя слабоэлектролитных ионитов повышение температуры приводит к увеличению выхода по току. В случае смешанного слоя сильноэлектролитных смол при повышении температуры падение выхода по току снижается. Приведено объяснение наблюдаемых зависимостей с точки зрения механизма прохождения тока через зерна ионитов и через различные типы границ в смеси ионитов. [38]
Результаты опытов показывают, что ионы указанных выше металлов при сорбции на смешанном слое ионитов ведут себя аналогично друг другу. Различия в свойствах, которые позволили вывести ряд сор-бируемости при взаимодействии с катионитом, в случае смешанного слоя себя не проявляют. Выходные кривые ( рис. 1) имеют практически одинаковые углы наклона и степень размывания. Для формирования рабочей зоны катионов на смешанном слое ионитов необходима одна высота. Сходство в поведении катионов одновалентных и двухвалентных металлов в этом случае связано с наличием в системе анионита в ОН-форме. Последний создает лучшие условия для протекания катио-пообменной реакции благодаря одновременной сорбции анионов и, следовательно, поддержанию в системе более высокого значения рН, чем на слое катионита. [39]
Более эффективным методом получения обессоленной воды высокого качества является обработка исходной воды на фильтрах со смешанным слоем ионитов. [40]
Из табл. 5 видно, что увеличение размера частиц ионов, повышение исходных концентраций и снижение высоты смешанного слоя ионитов сопровождалось увеличением средних остаточных концентраций в фильтрате. [41]
![]() |
Схемы опреснения воды ионным обменом. [42] |
Обычно рассматриваются три основные схемы обессоливания воды ионным обменом [73]: обычная, обращенная и в фильтрах со смешанным слоем ионитов. [43]
Исходный раствор был приготовлен добавкой технической хромовой кислоты к 454 л деионизированной воды, полученной обработкой в установке со смешанным слоем ионитов. [44]
![]() |
Первый / контур крупного реактора с водой под давлением. [45] |