Cтраница 2
Третья ступень анионирования, проводимого с помощью слабоосновного или сильноосновного анионита, регенерируемого 2 % - ным водным раствором аммиака, предназначается для улавливания продуктов растворения сульфокатионитов ( органических сульфо-кислот), а также остатков серной кислоты при недостаточно тщательной отмывке Н - катионитного фильтра третьей ступени после его регенерации. [16]
Вторая ступень анионирования предназначена, в основном, для удаления ионов кремнекислоты, а также и других анионов в случае их присутствия. [17]
![]() |
График работы ионитной установки. [18] |
Полный цикл анионирования с регенерацией продолжается в среднем 440 6 мин. [19]
Вторая ступень анионирования имеет главной своей целью удаление кремниевой кислоты. Способность сильноосновного анионита ЭДЭ-10П поглощать анионы такой слабой кислоты, как кремниевая, обусловливается присутствием в его составе сильных органических оснований. [20]
Третья ступень анионирования, проводимая при помощи слабо-или сильноосновного анионита, предназначается для улавливания продуктов растворения сульфокатионитов ( органические сульфо-кислоты), а также небольших количеств серной кислоты, остающейся в катионите при недостаточно тщательной отмывке водо-род-катионитового фильтра третьей ступени после его регенерации. [21]
Вторая ступень анионирования, проводимого сильноосновным анионитом, имеет целью обмен аниона кремниевой кислоты на гидроксильный ион, содержащийся в анионите. Одновременно с этим происходит поглощение остатков свободной углекислоты после проведения декарбонизации частично обессоленной воды, а также незначительного проскока анионов сильных кислот через анионитный фильтр первой ступени. [22]
На первой ступени анионирование производится с использованием слабоосновных анионитов, на второй ступени используются сильнооснбвные аниониты. [23]
Сперва выбирается технология анионирования. [24]
По предложенной схеме анионирования анионитные фильтры включены после декарбонизатора и отключаются на регенерацию при проскоке кремниевой кислоты. Для своевременного обнаружения такого проскока в фильтрат и повышения надежности работы установки пробы воды на анализ берутся одновременно из пробоотборников, установленных внутри загрузки анионита на высоте 10 - 20 см от нижнего слоя. При такой схеме максимально используются обменные емкости анио-нитов, загруженных в первый и второй корпусы. Использование верхних слоев анионита АВ-17 для улавливания ионов С1 целесообразно как с технологической, так и технико-экономической точки зрения. Как следует из рис. 6.2 - 6.5, при концентрации ионов С1 в обрабатываемой воде менее 3 - 4 мг-экв / л ( для большинства пресных вод концентрация ионов С1 в воде не превышает указанного значения) обменные емкости АН-31 и АВ-17 по этому иону очень близки между собой. [25]
В установках с двухступенчатым анионированием для регенерации фильтров первой ступени рекомендуется использовать отработанный раствор щелочи от регенерации сильноосновного анионита в фильтрах второй ступени. [26]
В установках с двухступенчатым анионированием для регенерации фильтров первой ступени рекомендуется использовать отработанный раствор щелочи от регенерации сильноосновного анионита в фильтрах второй ступени. Регене-рационные растворы, как правило, готовятся на Н - катиони-рованно. [27]
Исходной кислотой при анионировании служила собранная катиони-рованная кислота, с которой было проведено 12 опытов. [28]
Выход кислоты при анионировании, с учетом потерь в отходах, составляет 91 98 % исходной ( катионировашюй) кислоты. [29]
Слабоосновные аниониты при анионировании способны обменивать свои активные обменные анионы только на анионы сильных кислот ( SO -, Cl -, NO -), для удаления которых из воды они и применяются. [30]