Cтраница 1
Противоточное катионирование впервые было осуществлено для морской воды с использованием конструкций обычных катионитных фильтров, которые регенерировались и омывались сверху вниз, а подлежащая умягчению морская вода направлялась снизу вверх. [1]
Противоточное катионирование реализуется в фильтрах с гидравлически зажатой ( см. рис. 20.13) загрузкой. Регенерация фильтра производится без предварительных взрыхляющих промывок. [2]
Противоточное катионирование, как указывалось выше, впервые было осуществлено для морской воды с использованием конструкций обычных катионитных фильтров, которые регенерировались и отмывались сверху вниз, а подлежащая умягчению морская вода направлялась снизу вверх. [3]
В этом случае следует выполнить противоточное катионирование с зажатым слоем. [4]
![]() |
Противоточный катиони-товый фильтр. [5] |
На рис. 20.13 показан фильтр противоточного катионирования. [6]
Другим примером получения глубоко умягченного фильтрата является противоточное катионирование, о котором указывалось выше. Сущность противоточного катионирования заключается в том, что умягчаемая вода направляется через слой ка-тионита снизу вверх, в то время как регенерирующий раствор и отмывочная вода пропукаются через катионит в обычном направлении - сверху вниз. [7]
![]() |
Схема аппарата для нейтрализации щелочных растворов дымовыми газами. [8] |
Из данных табл. 2 - 1 [18] видно, что наиболее экономичной схемой, с точки зрения затраты реагентов на нейтрализацию воды, является схема обессоливания, включающая противоточное катионирование и ступенчато-противоточное анионирова-ние. [9]
В работе [18] приводятся результаты расчета А на основе химических анализов различных рек СССР для трех вариантов двухступенчатых обессоливающих установок: 1) прямоточного катионирования и анионирова-ния; 2) противоточного катионирования и прямоточного анионирования; 3) противоточного катионирования и ступенчато-противоточного анионирования. [10]
При противоточном методе катионирования отмывку катионита следует производить водой минераяизовамностью не выше 10 - 15, так как при более высоком солесодержании воды верхний наиболее активный слой катионита сильно истощается при отмывке и снижаются преимущества противоточного катионирования. [11]
В работе [18] приводятся результаты расчета А на основе химических анализов различных рек СССР для трех вариантов двухступенчатых обессоливающих установок: 1) прямоточного катионирования и анионирова-ния; 2) противоточного катионирования и прямоточного анионирования; 3) противоточного катионирования и ступенчато-противоточного анионирования. [12]
Другим примером получения глубоко умягченного фильтрата является противоточное катионирование, о котором указывалось выше. Сущность противоточного катионирования заключается в том, что умягчаемая вода направляется через слой ка-тионита снизу вверх, в то время как регенерирующий раствор и отмывочная вода пропукаются через катионит в обычном направлении - сверху вниз. [13]
На рис. 3 - 3 показана схема установки в Бриндизи ( Италия) производительностью 5000 м3 / сут. Схема процесса очистки включает три стадии. На первой стадии очистки снижаются щелочность и жесткость воды путем противоточного катионирования на слабо - и сильнокислотных катионитах. Затем основная часть солей ( преимущественно NaCl) удаляется в электродиализаторе. Сильнокислотный катионит регенерируется концентратом электродиализного аппарата, а слабокислотный-кислотой. Диэлюат обессоливается на одной ступени Н - ОН-ионирования. Промывка анионита ведется пресной водой, а отмыгочная вода используется для приготовления раствора извести. Такая схема дает возможность одновременно корректировать рН воды и снижать ее жесткость для щиты мембран электродиализатора от отложений без специального ввода реагентов. [14]
Аналогичное действие оказывают противоионы в регенерационном растворе. Увеличение концентрации противоионов ( Са2 и Mg2) в регенерационном растворе подавляет диссоциацию истощенного катионита и ослабляет процесс ионного обмена, то есть тормозит регенерацию ионита. В результате, по мере продвижения регенерационного раствора в нижние слои, некоторое количество катионов Са2 и Mg2 остается невы-тесненным, поэтому регенерация катионита протекает менее полно. Для устранения этого недостатка можно увеличить расход соли, что сильно ухудшает экономичность процесса. Значительно рациональнее применение противоточного катионирования, при котором устраняется неблагоприятное расположение в слое ионов, так как умягченная вода перед выходом из фильтра будет соприкасаться с наиболее хорошо отрегенериро-ванными слоями катионита, благодаря чему обеспечивается более глубокое умягчение воды. Метод противоточного катионирования позволяет значительно снизить расход реагентов на регенерацию катионита, приближаясь к стехиометрическим соотношениям. [15]