Cтраница 3
Скорость фильтрования воды через соль может достигать 15 - 30 м / час. [31]
Скорость фильтрования воды при натрий-катионировании мало влияет на эффект умягчения и обменную емкость катионита, так как процесс обмена ионов протекает достаточно быстро. [32]
При фильтровании воды с большим содержанием фтора гидроксилапатит действует как селективный анионит, так как происходит обмен гидроксиль-ных ионов сорбента на ионы фтора. Гидроксилапатит регенерируют 1 % - ным раствором гидроксида натрия; его расход составляет 100 г на 1 г поглощенного Гидроксилапатитом фтора. [33]
При фильтровании воды через сорбент содержание фтора снижается вначале до 0 1 - 0 3 мг / л, а затем постепенно снова повышается вследствие истощения поглощающей способности сорбента. [34]
![]() |
Синезеленые водоросли. [35] |
При фильтровании воды, содержащей более 1000 клеток водорослей в 1 мм, применяются микро-сетки. [36]
При фильтровании воды через слой зернистого материала может происходить отложение взвеси в виде тонкого слоя на поверхности ( пленочное фильтрование) и в порах фильтрующего слоя. [37]
При фильтровании воды, содержащей некарбонатную жесткость, получают соли сильных кислот и сильных оснований. Эти соли не подвержены гидролизу даже при высоких температурах. [38]
При фильтровании воды твердые частицы задерживаются на поверхности или в толще фильтрующего материала. В результате фильтрования происходит осветление воды. При отсутствии предварительной коагуляции в осветлителях вода, содержащая грубодисперсную взвесь, образует фильтрующую пленку на поверхности фильтрующего материала. Если же применяется предварительная коагуляция в осветлителе, в котором задерживается основная масса взвеси, а на фильтры поступает вода, содержащая мельчайшие взвешенные частицы, фильтрование идет не на поверхности, а в толще фильтрующего слоя. При таком процессе полнее используется вся толща зернистой загрузки фильтра и обеспечивается высокая степень осветления. [39]
При фильтровании воды через Н - катионитовый фильтр в воду переходят Н - ионы, а анионы превращаются в соответствующие минеральные кислоты. Сухой остаток воды уменьшается. При Н - катионировании щелочность воды практически не меняется, а содержание сухого остатка зависит от атомной массы и обмениваемого катиона. [40]
При фильтровании воды через слой ЭЙ с ионитами, наряду с описанным выше глубоким обессоливанием ( деионизацией), вода очищается от растворенного в ней кислорода практически полностью. [41]
При фильтровании воды твердые частицы задерживаются на поверхности или в толще фильтрующего материала. В результате фильтрования происходит осветление воды. При отсутствии предварительной коагуляции в осветлителях вода, содержащая грубодисперсную взвесь, образует фильтрующую пленку на поверхности фильтрующего материала. Если же применяется предварительная коагуляция в осветлителе, в котором задерживается основная масса взвеси, и на фильтры поступает вода, содержащая мельчайшие взвешенные частицы, фильтрование идет не на поверхности, а в толще фильтрующего слоя. При таком процессе полнее используется вся толща зернистой загрузки фильтра и обеспечивается высокая степень осветления. [42]
При фильтровании воды через сорбент содержание фтора снижается вначале до 0 1 - 0 3 мг / л, а затем постепенно снова повышается вследствие истощения поглощающей способности сорбента. [43]
При фильтровании воды сверху вниз на скорых фильтрах осветление воды достигается в результате двух процессов, протекающих одновременно: задержания наиболее крупных частиц взвеси на поверхности фильтрующего слоя ( образование так называемой пленки) и адгезии наиболее, мелких скоагулированных частиц поверхностью зерен загрузки фильтра. [44]
При фильтровании воды, содержащей некарбоиатную жесткость, получают соли сильных кислот и сильных оснований. Эти соли не подвержены гидролизу даже при высоких температурах. [45]