Cтраница 1
![]() |
Коагуляция биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод жилого поселка АЭС. [1] |
Сорбция органических веществ ъ нейтральной среде протекает более эффективно, чем в щелочной. Исходя из этого коагуляция сернокислым алюминием имеет преимущество, так как не приводит к увеличению рН доочищенной воды. [2]
Статика сорбции органических веществ, в частности аминокислот, является малоизученным и в значительной степени дискуссионным вопросом. [3]
Эффективность сорбции органических веществ активированным углем зависит от их химической природы и концентрации в воде, марки активированного угля. Согласно правилу уравнивания полярностей П. А. Ребиндера активированым углем из воды в большей степени будут сорбироваться вещества, имеющие меньшую растворимость. С повышением температуры возрастает скорость сорбции, но уменьшается количество сорбированного активированным углем вещества. Высокая эффективность извлечения органических примесей позволяет применять сорбционные методы для доочистки сточных вод и при повторном их использовании. [4]
Избирательность сорбции органических веществ, особенно сложных, в частности ионов физиологически активных веществ, по отношению к ионам металлов или другим малым ионам часто достигает существенно больших величин. Так, коэффициент избирательности сорбции тетрациклина по отношению к ионам натрия ( или водорода) на некоторых сульфокатионитах достигает многих десятков и даже сотен, а коэффициент избирательности ионообменной сорбции новобиоцина по отношению к ионам хлора может превысить одну-две тысячи. [5]
После прекращения сорбции органического вещества из раствора концентрация его в периферийных слоях сорбента значительно выше и постепенно падает при приближении к центру зерна сорбента. Это состояние мы называем ложным равновесием. При наличии ложного равновесия не все противоионы сорбента могут быть заменены на органические ионы, и, как правило, эти сорбенты малопригодны для выделения соответствующих органических ионов. [6]
![]() |
Схема биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. [7] |
Первая фаза биологического окисления - сорбция органического вещества - осуществляется в аэротенке в момент смешения сточной воды с активным илом. Здесь же начинается вторая фаза - собственно окисление сорбированного органического вещества. Полное завершение этой фазы и восстановление сорбционной способности активного ила происходят в регенераторе при продувке ила воздухом. Обычно под регенератор отводится около 50 % объема аэротенка. [8]
Были проведены обширные исследования по сорбции органических веществ, содержащихся в природных водах, различными ио-нитами. В настоящее время считается общепринятым, что срок службы ионитов, главным образом анионитов, при водоподготовке прежде всего определяется содержанием органических веществ в исходной воде. Для предотвращения сорбции органических веществ и снижения остаточного содержания их в воде синтезированы иониты для обратимого поглощения органических веществ. [9]
![]() |
Схема биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. - . [10] |
Первая фаза биологического окисления - сорбция органического вещества - осуществляется в аэротенке в момент смешения сточной воды с активным илом. Здесь же начинается вторая фаза - собственно окисление сорбированного органического вещества. Полное завершение этой фазы и восстановление сорбционной способности активного ила происходят в регенераторе при продувке ила воздухом. Обычно под регенератор отводится около 50 % объема аэротенка. [11]
![]() |
Содержание органического углерода в исходных и разделенных пробах в процессе Na-катионирования.| Содержание РОВ в сточных водах при двухступенчатом Na-катионировании. [12] |
С технологической точки зрения важно установление обратимости сорбции органических веществ. Люминесцентный, а также СФ-анализы регенерационных растворов показали, что в элюат переходит лишь некоторое количество сорбированных органических веществ. [13]
Небольшое количество активного угля в брикете служит для сорбции органических веществ и улучшения вкуса воды. [14]
![]() |
Количество катионов, десорбированных с сор. [15] |