Способ обработки воды



 

Изобретение относится к водоподготовке для парои теплогенераторов и обеспечивает возможность работы в антикоррозионном водном режиме. Способ обработки воды заключается в пропускании ее через ионитный фильтр, выполненный произвольно составленным слоем из катионита любой кислотности в натриевой форме и слабоосновного анионита в нитратной форме. Регенерацию фильтра совместного действия ведут раствором нитрата натрия без предварительного разделения анионита и катионита. Катионит и анионит в смешанном слое взяты в объемном соотношении (0,5 - 2) : 1 в зависимости от типа конструкционного материала водоиспользующей аппаратуры. 1 з.п.ф-лы.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1666450 Al

s С 02 F 1/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4708170/26 (22) 04.04.89 (46) 30.07.91. Бюл. N. 28 (71) Московский энергетический институт (72) А.С,Копылов, И.Д.Бочкарева, В.И.Кашинский, К.А.Якимович, B.В.Михайлов, А.Е.Власюк, Г.И.Орлов и 6,Н,Сошников (53} 628.543.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

M 1047843, кл. С 02 F 1/42, 1982. (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ (57) Изобретение относится к водоподгoToBКе для пара- и теплогенераторов и обеспечивает возможность работы в

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано в теплоэнергетике для подготовки воды с уменьшением ионов кальция, магния, хлоридов, сульфатов, бикарбонатов и с неизменным кремнесодержанием для паропроизводящей и теплообменной аппаратуры, изготовленной иэ сталей перлитного или аустенитного классов.

Цель изобретения — обеспечение возможности работы паро- и теплогенераторов в антикоррозионном водном режиме.

Способ осуществляют пропусканием воды через смешанный слой, состоящий из катионита в натриевой форме и анионита в нитратной форме в объемном соотношении (0,5-2);1, Регенерацию такого фильтра совместного действия ведут раствором нитрата натрия без предварительного разделения анионита и катионита.

При осуществлении предлагаемого способа используются фильтры параллельноточные ионитные, в которые произвольно без перемешивания загружают катионит в натриевой форме и анионит в нитратной антикоррозионном водном режиме, Способ обработки воды заключается в пропускании ее через ионитный фильтр, выполненный произвольно составленным слоем из катионита любой кислотности в натриевой форме и слабоосновного анионита в нитратной форме. Регенерацию фильтра совместного действия ведут раствором нитрата натрия без предварительного разделения анионита и катионита. Катионит и анионит в смешанном слое взяты в объемном соотношении (0,5-2):1 в зависимости от типа конструкционного материала водоиспользующей аппаратуры. 1 э.п. ф-лы, форме. Выбранный состав смешанного слоя и регенерационного раствора (нитрат на- t трия) обеспечивает в отличие от способапрототипа снижение концентрации хлор-иона, что расширяет возмо>кность использования обработанной воды для аппаратуры, изготовленной из аустенитной О, стали, а также не имеет ограничений (в отличие от хлористого натрия по допустимой концентрации реагента в сбросных водах.

Выбор предлагаемых соотношений объ-, Ф емов ионитных смол обусловлен качеством (Л исходной воды и предъявляемыми требова- С» ниями к составу обработанной воды. Так соотношение максимального объема катионита и минимального анионита используется для аппаратуры из углеродистой стали, допускающей присутствие хлоридов в обработанной воде и, следовательно, воэможность использования анионита с большой рабочей обменной емкостью. При ограничении содержания хлоридов в питательной воде аппаратуры из нержавеющей стали рабочая емкость анионита уменьшается, а

его доля по отношению к катиониту должна

1666450

Формула изобретения

Составитель В.Вилинская

Редактор Т.Лазаренко Техред M.Mîðãåíòaï Корректор Т.Колб

Заказ 2494 Тираж 636 Подписное

ВНИИПИ Государственного комите1а по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 быть максимальной, Оптимальными параметрами обладает Na-МОз — ионитный фильтр, обеспечивающий минимизацию содержания примесей, приводящих к коррозионному растрескиванию под напряжением аустенитных сталей, а также способных образовывать отложения на высокотемпературных поверхностях нагрева.

Подготовленная предлагаемым способом питательная вода дает возможность повысить степень сухости генерируемого пара, а следовательно, увеличить эффективность, парогенерирующей установки в целом.

Пример. Катионит КУ-2 и анионит АН-31 загружают в лабораторный фильтр диаметром 2,0 см, высотой слоя 1 м. Регенерацию фильтра проводят 10%-ным раствором нитрата натрия с удельным расходом 3 г-экв/г-экв. Для взрыхления и отмывки используют обработанную воду, полученную из исходной воды следующего состава. мгэкв/кг; общая жесткость 4,6; содержание натрия 1,2; щелочность 1,8; хлориды 3,5; сульфаты 0,4.

Скорость фильтрования в рабочем цикле 15-20 м/ч, при регенерации — 5 м/ч, отмывке — 10 и/ч, Получен фильтрат с остаточной жесткостью менее 0,003 «гэкв/кг, с остаточным содержанием хлоридов менее 0,1 мг-экв/кг и практически нулевой щелочностью и содержанием суль.фатов. Значение рабочих обменных емкостей составляет, г-зкв/м: по жесткости для катиснита КУ-2 630; для анионита АН-31 по проскоку бикарбонатов 300; по проскоку хлоридов 600, по проскоку суль агав 1200.

Полученные значения рабочих обменных емкостей катионита и анионита в предлагаемом способе обработки воды определяют следующий выбор ".оотношения объемом набухшего катионита и анионита в рабочем слое; при ограничении качества фильтрата по солям жесткости и сульфатами — 2:1; при ограничении по солям

5 жесткости, сульфатам и хлоридам — 1:1; при ограничении по солям жесткости сульфатам, хлоридам и бикарбонатам — 1:2.

Таким образом, использование технологии Na — ИОз-ионирования в фильтрах са10 вместного действия должно обеспечивать безнакипный и антикоррозионный водный режим тепло- и парогенерирующих устройств. Технология Na-N0g-ионирования в фильтрах совместного действия характери15 зуется простотой, дешевизной, компактностью и безопасностью, Применение предложенного способа позволяет существенно повысить ресурс, надежность и экономичность тепло- и паро20 генерирующих установок влажного пара.

1. Способ обработки воды для пара- и

25 теплогенераторов, включающий ее пропускание через смешанный слой ионитного фильтра, состоящий из анионита и катионита в натриевой форме, последующую регенерацию смешанного слоя раствором соли

30 натрия, отличающийся тем,что,с целью обеспечения возможности работы пара- и теплогенераторов в антикоррозионном водном режиме, анионит в смешанном слое фильтра находится в нитратной форме, 35 при этом регенерацию смешанного слоя ведут раствором нитрата натрия.

2. Способпоп.1,отл ичаю щийся тем, что анионит и катионит в смешанном слое фильтра находятся в объемном соотно40 шении 1;(0,5-2),

Способ обработки воды Способ обработки воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к обработке сточных вод, может быть использовано при биологической очистке промышленных потоков от соединений серы и азота и позволяет снизить расход органического субстрата

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам для обработки сточных вод озоном при удалении токсичных веществ

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод и может быть использовано в оборотном водоснабжении травильных и гальванических отделений в черной металлургии и других отраслях промышленности и позволяет повысить эффективность предотвращения образования отложений сульфата кальция при повторном использовании осветленной воды

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод

Изобретение относится к обработке сточных вод, может быть использовано при биологической очистке промышленных потоков от соединений серы и азота и позволяет снизить расход органического субстрата

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к биохимической очистке промышленных, промышленно-бытовых сточных вод, содержащих органические вещества, гидроксиды тяжелых металлов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам для обработки сточных вод озоном при удалении токсичных веществ

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод и может быть использовано в оборотном водоснабжении травильных и гальванических отделений в черной металлургии и других отраслях промышленности и позволяет повысить эффективность предотвращения образования отложений сульфата кальция при повторном использовании осветленной воды

Изобретение относится к очистке сточных вод
Наверх