Cтраница 2
На основе работ, проведенных в лаборатории на Московском дрожжевом заводе, смонтирована полупроизводственная ионитовая установка по очистке мелассы. В качество катионита на ней применяют сульфоугли марок СК-1 и СК-2, на которых происходит адсорбция красящих веществ. В качестве анионпта применяют анионит АН-1. Установка изготовлена на поливинилхлорида и обладает устойчивостью к кислотам п щелочам. Колонны имеют дренажные ре-шетки из политшнилхлорида, на которые загружают первым слоем ( толщиной 75 мм) гранулы из битого стекла диаметром 2 5 - 5 мм и вторым слоем ( толщиной 75 мм) гранулы из битого стекла диаметром 0 8 - 2 5 мм. Колонны герметически закрыты и соединены между собой системой из поливинилхлоридных труб. [16]
В связи с успешным развитием УНИО большинство крупных фирм, поставляющих ионитные фильтры периодического действия, приложили за последние годы немало усилий для поднятия рентабельности ионитовых установок обычного типа. [17]
В соответствии с необходимой глубиной обессоливания воды проектируют одно -, двух - и трехступенчатые установки, но во всех случаях для удаления из воды ионов металлов применяют сильнокислотные Н - катиониты с большой обменной способностью. В одноступенчатых ионитовых установках воду последовательно пропускают через группу фильтров с Н - катионитом, а затем через группу фильтров со слабоосновным анионитом ( рис. 21.8, а); свободный оксид углерода ( IV) удаляется в дегазаторе, устанавливаемом после катионитовых или анионито-вых фильтров, если они регенерируются раствором соды или гидрокарбоната. В каждой группе должно быть не менее двух фильтров. Через ионитовую установку пропускают лишь часть воды с тем, чтобы после смешения ее с остальной водой получить в опресненной воде солесодержание, отвечающее лимитам потребителя. [18]
Регенерационные растворы ионитовых фильтров, достаточно концентрированные по активности, обычно направляются на выпаривание - операцию сложную и дорогостоящую. Вследствие этого при эксплуатации ионитовых установок следует стремиться к максимальному уменьшению объема отходов, идущих на выпаривание. Для этой цели на выпаривание следует направлять первые порции пегенерационных отходов ионитовых фильтров, содержащие наибольшую концентрацию радиоактивных веществ. Последующие же порции регенерационных отходов и отмывочная вода должны направляться на повторное использование. [19]
![]() |
Схемы опреснения воды ионным обменом. [20] |
В отличие от обессоливания воды, например, для питания паровых котлов высокого давления, когда требуется практически полное удаление из воды растворенных в ней солей, при опреснении нужно лишь частично снизить солесодержание для получения воды питьевого качества. Поэтому при глубоком обесеоливании воды ионитовые установки выполняют с двумя-тремя последовательно работающими ступенями катиони-товых и анионитовых фильтров, а для опреснения достаточны установки с одной ступенью катионитовых и одной ступенью анионитовых фильтров. [21]
Обработка активированным углем осуществляется по ходу технологического процесса после расщепления лактата и осаждения железа. Обесцвеченная углем 18 - 20 % - ная кислота направляется на ионитовую установку, где молочная кислота освобождается от загрязняющих ее катионов и анионов, в частности анионов серной, фосфорной и соляной кислот. [22]
![]() |
Схема лабораторной установки для получения деминерализованной воды. [23] |
Иониты постепенно насыщаются и перестают действовать, однако их легко регенерировать, после чего они могут быть использованы вновь. Практически регенерацию можно проводить много раз и одним и тем же понятом очистить большое количество воды. Ионитовые установки широко применяют не только для очистки и деминерализации воды в промышленности, но и в аналитических лабораториях вместо приборов для дистилляции воды. [24]
![]() |
Отмывание водой кислот, поглощенных из солянокислых и сернокислых гидролизатов.| Отмывание водой соляной кислоты, поглощенной эспатитом ТМ и вофа. [25] |
По сравнению с анионитом роль катионита при очистке солянокислых гидролизатов невелика. Мы испытали для этой цели вофатит KS и эспатит-1, который показал более высокую обменную способность и был нами применен при камеральных опытах. Ионитовая установка состояла из стеклянных колонок диаметром в 100 мм и высотой в 1000 мм, в которые было загружено по 5 л ионитов. Полученный после дополнительного гидролиза глюкозный раствор подвергался ионообменной очистке по схеме анионит - катионит - анионит. [26]
Сложность регенерации роданистого натрия объясняется склонностью его к разложению. Поэтому раствор роданистого натрия приходится очищать по очень сложной схеме: на ионитовой установке, на активированном угле, на кристаллизационной установке и на вакуум-выпарной установке. Очистка же диметилформамида производится обычным способом - на ректификационных вакуум-колонках. [27]
По качеству деминерализованная вода не уступает дистиллированной и часто соответствует бидистилляту ( см. стр. Иониты постепенно насыщаются и перестают действовать, однако их легко регенерировать, после чего они могут быть использованы вновь. Практически регенерацию можно проводить много раз и одним и тем же ионитом очистить большое количество воды. Ионитовые установки широко применяют не только для очистки воды, но и для аналитических целей. [28]
В соответствии с необходимой глубиной обессоливания воды проектируют одно -, двух - и трехступенчатые установки, но во всех случаях для удаления из воды ионов металлов применяют сильнокислотные Н - катиониты с большой обменной способностью. В одноступенчатых ионитовых установках воду последовательно пропускают через группу фильтров с Н - катионитом, а затем через группу фильтров со слабоосновным анионитом ( рис. 21.8, а); свободный оксид углерода ( IV) удаляется в дегазаторе, устанавливаемом после катионитовых или анионито-вых фильтров, если они регенерируются раствором соды или гидрокарбоната. В каждой группе должно быть не менее двух фильтров. Через ионитовую установку пропускают лишь часть воды с тем, чтобы после смешения ее с остальной водой получить в опресненной воде солесодержание, отвечающее лимитам потребителя. [29]
Паральдегид является транспортабельной формой ацетапьдегида. Его получают, прибавляя небольшое количество серной кислоты к ацетальдегид у; температура смеси повышается и реакция быстро доходит до состояния равновесия. После этого смесь промывают водой для удаления небольшого количества непрореагировавшего ацетальдегида и кислотного катализатора, а паральдегид, плохо растворимый в воде, высушивают и перегоняют. Вместо серной кислоты в качестве катализатора используют также катиониты. Существуют специальные непрерывно действующие ионитовые установки для полимеризации ацетальдегида. [30]