CZ20004349A3 - Způsob protiproudé regenerace ionexů - Google Patents
Způsob protiproudé regenerace ionexů Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20004349A3 CZ20004349A3 CZ20004349A CZ20004349A CZ20004349A3 CZ 20004349 A3 CZ20004349 A3 CZ 20004349A3 CZ 20004349 A CZ20004349 A CZ 20004349A CZ 20004349 A CZ20004349 A CZ 20004349A CZ 20004349 A3 CZ20004349 A3 CZ 20004349A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- pulse
- regeneration
- ion
- layer
- water
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 45
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 title claims abstract description 41
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 title claims abstract description 40
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 39
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 claims description 33
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 25
- 238000005406 washing Methods 0.000 abstract description 5
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 21
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 13
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 13
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 13
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 12
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 12
- NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 10
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 10
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 6
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 229920001467 poly(styrenesulfonates) Polymers 0.000 description 6
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 5
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 5
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical group C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N h2o hydrate Chemical compound O.O JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- CHRJZRDFSQHIFI-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C CHRJZRDFSQHIFI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003580 L-valyl group Chemical group [H]N([H])[C@]([H])(C(=O)[*])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])[H] 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000010828 elution Methods 0.000 description 1
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 230000007420 reactivation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
Description
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu protiproudé regenerace ionexů ve filtračních procesech typu UPCORE zahrnující fázi stlačení vrstvy ionexů proudem kapaliny proudícím zespoda nahoru, fázi regenerace, gravitačního usazování a vymývání ionexů od zbytků regeneračního roztoku.
Dosavadní stav techniky
Je znám způsob protiproudé regenerace vyčerpaných ionexových pryskyřic, který zahrnuje úpravu regeneračním roztokem a uvolňování směrem zespoda nahoru a promýván! vodou směrem shora dolů, popsaný v FR 2 058 817.
Nevýhodou tohoto způsobu je nízká účinnost způsobu regenerace, která je dána značnou spotřebou regeneračních roztoků a potřebou vody na vlastní spotřebu a také delší doba potřebná na regeneraci pryskyřice.
Rovněž je znám způsob regenerace ionexů u filtračních procesů typu UPCORE, který se provádí ve filtračním zařízení obsahujícím ionexovou pryskyřici, tj. ionex, a v podmínkách uskutečňovaného způsobu chemicky inertní materiál, tj. inert (viz The UPCORE™ Systém, Engineering Handbook, květen 1995, AI str. 5,6, B2 str. 21).
Tento způsob spočívá v tom, že se po dokončení pracovního cyklu filtrace provádí operace pístovitého zdvihu a stlačení vrstvy ionexů stoupajícím proudem vody, načež se přivádí regenerační roztok směrem zdola nahoru s průtokem umožňujícím udržet ionexovou vrstvu ve stlačeném stavu, načež se provede vytěsnění
ZMĚNĚNÝ LIST • · · · ·
- 2 zbytků regeneračního roztoku stoupajícím proudem vody bez uvolnění stlačené vrstvy ionexu, načež se vrstva ionexu nechá usadit působením tíže a provede se promývání vodou ve směru shodném se směrem toku upravované vody v pracovním cyklu. Přitom se zabezpečuje stupeň stlačení vrstvy ionexu v rozmezí 90 % až 92 %, k čemuž je třeba přivádět proud vody lineární rychlostí do 50 m/h po dobu alespoň 3 až 5 minut, a pro regeneraci ionexu se přivádí regenerační roztok po dobu do 1 hodiny s lineární rychlostí průtoku do 20 m/h, aby se vrstva pryskyřice udržovala v stlačeném stavu.
Hlavní nevýhody tohoto způsobu jsou následující:
- nelze dosáhnout optimální regenerace pryskyřice kvůli neúplného stlačení vrstvy (až 10 % objemu ionexové vrstvy v dolní části zařízení zůstává v nestlačeném stavu),
- značná spotřeba vody na stlačování vrstvy a její promývání, zejména v případě vysoké koncentrace suspendovaných látek ve zpracovávané vodě.
Úkolem řešeným podle předmětného vynálezu je nalézt způsob regenerace ionexových pryskyřic u způsobů typu UPCORE, který by umožňoval účinněji odstraňovat ze systému nečistoty, včetně těch, které jsou adsorbované na granulích ionexové pryskyřice a také zkrátit dobu regenerace a snížit objem spotřebovávané demineralizované vody.
Předpokládalo se, že způsoby regenerace částic lze značně zesílit tím, že se částice podrobí následnému působení zvýšeného tlaku a uvolnění, aby došlo k mikropulsaci na povrchu granulí ionexu. Proto je podle předmětného vynálezu vrstva ionexu ve fázi regenerace podrobena působení alespoň dvou impulsů, jejichž režim byl zvolen tak, aby vrstva ionexu byla nejprve stlačována dvěma protisměrnými vlnami a aby se povrch granulí ionexu „ZMĚNĚNÝ LIST’ • 9
- 3 podrobil působení zvýšeného tlaku a aby se potom, po ukončení vlny zvýšeného tlaku podrobily nečistoty adsorbované na povrchu granulí působení uvolnění po tlakové vlně. Přitom je stupeň uvolnění po tlakové vlně nutno volit tak, aby při maximálně úplném usazení nečistot vyloučilo uvolnění stlačené vrstvy.
V důsledku vzájemného působení protisměrně směřujících vln se v zóně stlačeného ionexu vytvoří tzv. stojatá vlna, která vtáhne do svého středu částice umístěné na okrajích vrstvy a také zvýší stupeň stlačení granulí ionexu. Jak to ukázaly provedené pokusy, díky tomuto působení je vrstva ionexu schopna zůstat ve stlačeném stavu až 5 minut bez pomoci proudu kapaliny.
Při provádění pokusů byly zjištěny možné a optimální parametry způsobu a potvrzeno zásadní zlepšení výsledků regenerace ionexových pryskyřic ve srovnání s technologií UPCORE.
Podstata vynálezu
Bylo zjištěno, že uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje způsob protiproudé regenerace ionexů ve filtračních procesech typu UPCORE zahrnující fázi stlačení vrstvy ionexu proudem kapaliny proudícím zespoda nahoru, fázi regenerace, gravitačního usazování a vymývání ionexů od zbytků regeneračního roztoku podle vynálezu, spočívající v tom, že se způsob stlačení provádí v impulsním režimu, přičemž se voda přivádí alespoň ve dvou impulsech, přičemž amplituda prvního impulsu není menší než výška zóny volného prostoru nad vrstvou ionexu na konci pracovního cyklu a amplituda následujícího impulsu není menší než amplituda odražené vlny, která vzniká po průchodu předchozího impulsu a doba mezi impulsy nepřekračuje dobu potřebnou na průchod odražené vlny předchozího impulsu skrz vrstvu ionexu.
„ZMĚNĚNÝ LIST’ • ·
- 4 Způsob podle vynálezu se s výhodou provádí tak, že první impuls trvá 0,1 až 60 sekund.
Způsob podle vynálezu se s výhodou provádí dále tak, že následující impulsy jsou vyvolávány v časových intervalech mezi impulsy od 0,1 do 300 sekund.
Amplituda impulsu se dána spolupůsobením doby trvání impulsu a hodnoty nadměrného tlaku. V průběhu impulsu je tlak zpravidla alespoň 0,01MPa. Horní limit je dán konstrukcí zařízení. Konkrétní volba parametrů závisí na charakteristických vlastnostech použitého zařízení, typu ionexu a viskozitě upravované kapaliny.
Impulsy jsou zpravidla vytvářeny hydraulickým tlakem, ačkoli je možné je vytvořit i pneumaticky, mechanicky nebo jinak, popřípadě kombinací uvedených způsobů.
Způsob podle vynálezu se dá využít prakticky u jakýchkoliv typů iontoměničových pryskyřic, je-li v horní části vrstva inertního materiálu, i když lepší výsledky se dosahují při využití u takových ionexových pryskyřic, jako jsou pryskyřice typu DOWEX™, jako jsou slabě kyselý katex MAC-3, silně kyselé kationty Marathon C, UPCORE Mono C-600, Monosphere 650 C, slabě kyselé anexy Marathon WBA, UPCORE Mono WB-500, silně kyselé anexy Marathon A, Marathon 11, Marathon A2, UPCORE Mono A-625, UPCORE Mono A-500, Monosphere 550 A a jiné. K dosažení optimálních výsledků se doporučuje používat jako inertní materiál DOWEX UPCORE IF-62.
Způsob působení na ionexy podle vynálezu lze použít i v jiných fázích procesu. Při provádění pokusů se zejména zjistilo, že při přivádění regeneračního roztoku kyseliny sírové způsobem podle vynálezu je možné snížit pravděpodobnost nebo i zcela vyloučit vznik postupného zanášení kationtů sádrovcem.
«ZMĚNĚNÝ LIST’
Díky způsobu podle vynálezu se také dá dosáhnout toho, že se vrstva pryskyřice zpevní prakticky na 100 % a že se spotřeba vody na operaci po stlačení vrstvy sníží nejméně na polovinu. Další výhody spočívají v tom, že odpadá nutnost instalace přídavného čerpadla o větším výkonu, které se používá pro vytvoření pístovitého vztlaku a stlačení vrstvy pryskyřice a v případě rekonstrukce souproudého schématu zapojení na protiproudé schéma zapojení odpadá nutnost výměny potrubí a přestavba zařízení.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresů celkového schématu způsobu a zařízení, na kterém obr. 1 až 4 znázorňují celý pracovní cyklus, přičemž obr. 1 znázorňuje fázi filtrace, obr. 2 fázi stlačení vrstvy ionexu, přívod reakčních složek a jejich vytěsňování, obr. 3 fázi usazování a obr. 4 fázi promývání systému.
Přitom je na obr. 1 až 4 znázorněn horní distribuční orgán JL, vrstva plovoucího inertu 2, volný prostor 3, vrstva ionexu 4 a spodní distribuční orgán 5.
Příklady provedení vynálezu
Způsob regenerace se uskutečňuje ve filtračního zařízení na úpravu vody u kterého se do filtru umístí iontoměničová pryskyřice a inertní materiál, načež probíhají níže popsané fáze cyklu.
V průběhu pracovního cyklu, znázorněného na obr. 1, přitéká upravovaná voda do filtru seshora a prochází postupně skrz horní distribuční orgán 1, vrstvu plovoucího inertu 2, volný prostor 3, vrstvu ionexu 4 a spodní distribuční orgán 5 a poté odchází pryč z filtru. Během pracovního cyklu je vrstva ionexu _4 .ZMĚNĚNÝ LIST’ • · ·· *· ·· · • « · · * ·· • · · w · · · * • · 9 9 9 9 · ·
9·· · · · « · 9 9 9 9 9 9
- 6 přitlačena k spodnímu distribučnímu orgánu 5 a zóna volného prostoru 2 se nachází v zařízení nad vrstvou ionexu _4.
Po vyčerpání výměnné kapacity vrstvy ionexu 4, tj. ukončení pracovní části cyklu se zastaví přívod upravované kapaliny do iontoměničového filtru ve směru shora dolů a začíná regenerační část cyklu (obr. 2) . Při provádění regenerace ionexu (obr. 2) přichází proud vody ve směru zespoda nahoru v impulsním režimu, přičemž proud vody zvedá celou vrstvu ionexu 4 bez promíchávání uvnitř vrstvy ionexu 4 a přitlačuje ji k vrstvě inertu 2 nebo hornímu distribučnímu orgánu .1, přičemž se současně zabezpečuje vynášení příměsí, které se nashromáždily během pracovní části cyklu z vrstvy ionexu £ a z filtru. Poté se směrem zespoda nahoru přivádí proud regeneračního roztoku, který prochází vrstvou ionexu 4, přičemž provádí jeho chemickou regeneraci, přičemž se vrstva ionexu 4 zachovává ve stlačeném stavu. Přívod regeneračního roztoku lze provádět v kontinuálním nebo impulsním režimu. Po skončení regenerace se provede operace vytěsnění zbytků regeneračního roztoku ve stlačené vrstvy ionexu 4 tím, že se ve směru seshora dolů vede proud vody. Přívod vody lze provádět v kontinuálním nebo impulsním režimu.
V další fázi cyklu se provede operace usazování (obr. 3) , k čemuž se vypne přívod technologických proudů do iontoměničového filtračního zařízení, takže na vrstvu ionexu 4 působí jen gravitační síla laminárně, tj. rovnoměrně bez promíchávání uvnitř vrstvy, a ta se usazuje na spodním distribučním orgánu 5. Přitom se zóna volného prostoru 3 přesouvá od spodního distribučního orgánu 5 k hornímu distribučnímu orgánu 1 nebo vrstvě inertu 2.
Poslední operací cyklu je promývání (obr. 4), které se provádí stejným směrem jako úprava vody v pracovním cyklu, tj. seshora dolů.
„ZMĚNĚNÝ LIST’
9
9
999
9
9«
0 9
9 9
9· · · • 9 0
- 7 K realizaci způsobu podle vynálezu je zvláště výhodné používat ionexy typu DOWEX UPCORE, například silně kyselý kationt Mono C 600, silně basický aniont Mono A-625, slabě basický aniont Mono WB-500 a jiné. Souvisí to s tím, že pryskyřice těchto typů mají homogenní granulometrické složení a zlepšené fyzikálně mechanické charakteristiky, což zlepšuje hydrodynamické parametry regeneračního procesu pryskyřic.
U inertního materiálu se lepších výsledku dosahuje při využití inertu DOWEX UPCORE IF-62.
Průmyslové zkoušky byly prováděny na filtračním zařízení s objemem nádoby filtru 0,5 m3, kam bylo naplněno 0,45 m3 ionexu typu DOWEX UPCORE Mono C 600 na bázi styren-divinylbenzenové matrice v sodíkové formě s celkovou výměnnou kapacitou ionexu minimálně 2,2 val/1 a 0,02 m3 inertního materiálu DOWEX UPCORE IF-62.
Po vyčerpání výměnné kapacity ionexové vrstvy (ukončení pracovní části cyklu) byl přerušen přívod upravované vody do iontoměničového filtru ve směru shora dolů a přistoupilo se k provedení způsobu regenerace. Pro tyto účely se část upravené vody přiváděla pod vrstvu ionexové pryskyřice ve směru zespoda vzhůru a to v širokém časovém rozmezí a rozpětí tlaků. Po uplynutí stanovené doby po ukončení přívodu v rámci prvního impulsu byl vytvářen druhý impuls, přičemž se měnily jeho parametry v různých sériích testů a v řadě pokusů i třetí impuls. Stupeň komprese se kontroloval vizuálně.
Poté byl přívod vody zastaven a přiváděl se regenerační roztok na bázi chloridu sodného nebo kyseliny sírové, podle instrukcí přiložených k dodávané pryskyřici.
Po skončení chemické regenerace vrstvy ionexu se zbytky regeneračního roztoku vytěsnily proudem demineralizované vody,
..ZMĚNĚNÝ LIST’ • · ·♦
• ··· · •' φ · · · • ♦ · · ·· ·· přidávané ve směru zespodu nahoru. Poté byl přívod demineralizované vody zastaven, což způsobilo usazení vrstvy ionexové pryskyřice působením gravitace. Usazená vrstva ionexové pryskyřice byla promyta proudem upravované vody ve směru shora dolů, čímž současně došlo k jejímu stlačení.
Tím byla dokončena regenerační část cyklu.
Výsledky získané při testech vlivu procesních parametrů na účinnost čištění vody jsou uvedeny v tabulce 1.
Experimenty uvedené v tabulce 1 byly provedeny na standardním zařízení pro chemické čištění vody, na kterém se předtím používala technologie UPCORE, které mělo střední výkon 150 m3/h a objem upravené vody za filtrační cyklus 1000 m3. Po záměně systému regenerace na způsob podle vynálezu se ukázala možnost dosažení prodlouženého filtračního cyklu aniž by došlo k snížení jakosti upravené vody.
Výsledky pokusů jsou uvedeny v tabulce 2.
Jak je zřejmé z uvedených příkladů, způsob podle předmětného vynálezu umožňuje dokonalejšího odstraňování nečistot z vrstvy ionexové pryskyřice a tomu odpovídající vyšší účinnost způsobu její regenerace. Ztráty času na regeneraci se přitom zkracují v průměru o 5 až 7 % v závislosti na charakteru iontoměniče, jeho životnosti a povaze nečistot. Ztráty vody na vlastní spotřebu se snižují o 10 až 12 %.
Průmyslová využitelnost
Způsob protiproude regenerace ionexů podle vynálezu se dá využít v energetice, metalurgii, chemickém průmyslu a dalších odvětvích používajících demineralizovanou nebo změkčenou vodu v technologických procesech.
999
- 9 » 9 9
9 99 9
9 9 ·
9 9 9
99
Tabulka 1
Vliv parametrů regenerace na účinnost čištění vody a vodných roztoků
| Parametr procesu/režim č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapalina | Voda | voda | voda | voda | voda | 20% vodný roztok cukru |
| Počet impulsů | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Trvání 1. impulsu [s] | 60 | 30 | 9 | 2 | 0,1 | 60 |
| Interval mezi 1. impulsem a 2. impulsem [s] | 4 | 0,1 | 10 | 5 | 2 | 300 |
| Trvání 2. impulsu [s] | 0,1 | 5 | 2400 | 2 | 0,1 | 1200 |
| Interval mezi 2. impulsem a 3. impulsem [s] | 5 | 2 | ||||
| Trvání 3. impulsu [s] | 2 | 900 | ||||
| Stupeň komprese vrstvy | 99, 9 | 99, 9 | 99,9 | 99,9 | 95,2 | 96,1 |
| Specifický poměr vody pro kompresi vrstvy [m3/m2] | 6, 0 | 3, 0 | 0,9 | 2, a | 0, 01 | 6, 0 |
„ZMĚNĚNÝ LIST
Tabulka 2
Účinnost čištění vody v průmyslových podmínkách při použití způsobu podle známého stavu techniky a způsobu podle předmětného vynálezu
| Ukazatel | Technologie UPCORE | Technologie UPCORE modifikovaná podle vynálezu | |||
| Čas potřebný ke stlačení vrstvy ionexu [s] | 180 | 0,1 | 9 | 60 | 180 |
| Stupeň stlačení vrstvy ionexu [m3/m2] | 90,1 | 95,2 | 99, 9 | 99, 9 | 99,9 |
| Specifický poměr vody pro kompresi vrstvy ionexu [m3/m2] | 4,5 | 0, 01 | 0,9 | 6, 0 | 18, 0 |
| Lineární rychlost proudu regeneračního roztoku pro reaktivaci ionexové pryskyřice a její udržení ve stlačeném stavu [m/h] | 12 až 15 | 1 až 7 | 1 až 7 | 1 až 7 | 1 až 7 |
| Objem vyčištěné vody do průniku 100 gg/l sodíku, [m3] | 1000 | 1030 | 1080 | 1080 | 1080 |
„ZMĚNĚNÝ LIST’
Claims (3)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob protiproudů regenerace ionexů ve filtračních procesech typu UPCORE zahrnující fázi stlačení vrstvy ionexu proudem kapaliny proudícím zespoda nahoru, fázi regenerace, gravitačního usazování a vymývání ionexů od zbytků regeneračního roztoku, vyznačující se tím, že se způsob stlačení provádí v impulsním režimu, přičemž se voda přivádí alespoň ve dvou impulsech, přičemž amplituda prvního impulsu není menší než výška zóny volného prostoru (3) nad vrstvou ionexu (4) na konci pracovního cyklu a amplituda následujícího impulsu není menší než amplituda odražené vlny, která vzniká po průchodu předchozího impulsu a doba mezi impulsy nepřekračuje dobu potřebnou na průchod odražené vlny předchozího impulsu skrz vrstvu ionexu (4).
- 2. Způsob podle nároku 1 vyznačující se tím, že první impuls trvá 0,1 až 60 sekund.
- 3. Způsob podle nároku 1 vyznačující se tím, že následující impulsy jsou vyvolávány v časových intervalech mezi impulsy od 0,1 do 300 sekund.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99124616A RU2149685C1 (ru) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | Способ противоточной регенерации ионитов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20004349A3 true CZ20004349A3 (cs) | 2001-09-12 |
Family
ID=20227271
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20004349A CZ20004349A3 (cs) | 1999-11-26 | 2000-11-22 | Způsob protiproudé regenerace ionexů |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| BG (1) | BG104966A (cs) |
| CZ (1) | CZ20004349A3 (cs) |
| EA (1) | EA002503B1 (cs) |
| HU (1) | HU224645B1 (cs) |
| PL (1) | PL344103A1 (cs) |
| RO (1) | RO121020B1 (cs) |
| RU (1) | RU2149685C1 (cs) |
| SK (1) | SK17832000A3 (cs) |
| UA (1) | UA66855C2 (cs) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2185883C1 (ru) * | 2000-12-07 | 2002-07-27 | Балаев Игорь Семенович | Способ регенерации ионита в противоточном фильтре |
| RU2205692C2 (ru) * | 2002-02-06 | 2003-06-10 | Балаев Игорь Семенович | Способ ионообменной очистки воды, содержащей органические вещества, с противоточной регенерацией ионообменных материалов |
| RU2241542C1 (ru) * | 2003-09-05 | 2004-12-10 | ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр" | Способ регенерации ионитов |
| LT5288B (lt) | 2005-03-09 | 2005-11-25 | Uždaroji akcinė bendrovė GERVA | Buitinės jonitinės filtravimo kasetės atnaujinimobūdas, geriamo vandens jonitinis filtras ir geriamo vandens filtravimo nuo nitratų priemonė |
| RU2305070C2 (ru) * | 2005-07-28 | 2007-08-27 | Игорь Семенович Балаев | Способ очистки воды слабодиссоциируемыми полидисперсными ионитами |
| RU2298529C2 (ru) * | 2005-08-10 | 2007-05-10 | ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр" | Способ водоподготовки |
| MD106Z (ro) * | 2008-01-29 | 2010-06-30 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de regenerare a ionitului cu conţinut de nichel şi zinc |
| MD107Z (ro) * | 2009-07-01 | 2010-06-30 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de regenerare a ionitului cu conţinut de cupru |
| RU2545279C1 (ru) * | 2013-12-19 | 2015-03-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Акварекон" | Способ регенераци ионообменных смол |
| RU2637331C2 (ru) * | 2016-04-19 | 2017-12-04 | Акционерное общество "Конверсия" | Способ и оборудование очистки воды от стронция |
| CN113272059A (zh) * | 2018-11-27 | 2021-08-17 | 特种电子材料荷兰有限公司 | 流体处理容器 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2530677C2 (de) * | 1975-07-09 | 1982-09-30 | Esmil B.V., Amsterdam | Verfahren zum Regenerieren eines schwach basischen Anionenaustauschers |
| DE2902218A1 (de) * | 1979-01-20 | 1980-07-24 | Bran & Luebbe | Verfahren und vorrichtung zum ionenaustausch in fluessigkeiten |
| US4540715A (en) * | 1983-09-06 | 1985-09-10 | Morton Thiokol, Inc. | Surfactant and alkali metal citrate composition for recharging a water softener |
| GB8330229D0 (en) * | 1983-11-11 | 1983-12-21 | Rohm & Haas | Countercurrent ion exchange and absorption processes |
| FR2563751B1 (fr) * | 1984-05-03 | 1986-10-17 | Amenagement Urbain Rural Sa | Installation et procede pour le traitement de liquide, en particulier pour la demineralisation d'eau traversant un lit de matiere granuleuse active compacte en position haute et regenere periodiquement a contre-courant |
| SU1372711A1 (ru) * | 1985-11-29 | 1996-11-20 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения | Способ регенерации ионитного фильтра |
| RU2058816C1 (ru) * | 1994-05-25 | 1996-04-27 | Валерий Алексеевич Панков | Способ разрыхления ионита в ионообменных фильтрах |
| RU2121873C1 (ru) * | 1997-12-08 | 1998-11-20 | Балаев Игорь Семенович | Способ очистки воды путем ионного обмена с противоточной регенерацией ионита и устройство для его осуществления |
-
1999
- 1999-11-26 RU RU99124616A patent/RU2149685C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2000
- 2000-10-25 EA EA200000983A patent/EA002503B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2000-11-20 BG BG104966A patent/BG104966A/bg unknown
- 2000-11-22 CZ CZ20004349A patent/CZ20004349A3/cs unknown
- 2000-11-23 RO ROA200001150A patent/RO121020B1/ro unknown
- 2000-11-23 UA UA2000116650A patent/UA66855C2/uk unknown
- 2000-11-24 SK SK1783-2000A patent/SK17832000A3/sk unknown
- 2000-11-24 HU HU0004716A patent/HU224645B1/hu not_active IP Right Cessation
- 2000-11-24 PL PL00344103A patent/PL344103A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RO121020B1 (ro) | 2006-11-30 |
| HUP0004716A3 (en) | 2002-05-28 |
| EA200000983A2 (ru) | 2001-10-22 |
| SK17832000A3 (sk) | 2002-01-07 |
| EA002503B1 (ru) | 2002-06-27 |
| HU224645B1 (hu) | 2005-12-28 |
| UA66855C2 (uk) | 2004-06-15 |
| RU2149685C1 (ru) | 2000-05-27 |
| HU0004716D0 (cs) | 2001-02-28 |
| HUP0004716A2 (hu) | 2002-01-28 |
| BG104966A (bg) | 2001-10-31 |
| PL344103A1 (en) | 2001-06-04 |
| EA200000983A3 (ru) | 2001-12-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ20004349A3 (cs) | Způsob protiproudé regenerace ionexů | |
| US3240699A (en) | Upflow regeneration method | |
| JPS61209087A (ja) | 貫流型の水脱塩方式及び方法 | |
| EP0004792B1 (en) | Moving bed ion exchange method | |
| US20090277834A1 (en) | Resin contactor and containment system | |
| EP0561555A1 (en) | Improved countercurrent regeneration process | |
| DE60201404T2 (de) | Verfahren zur Rückgewinnung von Katalysatormetallen unter Verwendung eines Filters aus porösem Metall | |
| DE10240350B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Regenerieren eines stromlosen Metallabscheidebades | |
| CN102020288B (zh) | 一种分子筛的离子交换方法 | |
| WO1993016959A1 (de) | Feinreinigung von wasser und behandlung von kondensaten in einer ionenaustauscheranlage | |
| RU2206520C1 (ru) | Способ очистки воды от растворенных и нерастворенных примесей | |
| RU2241542C1 (ru) | Способ регенерации ионитов | |
| WO2007040266A1 (ja) | 復水脱塩方法及び装置 | |
| RU2144848C1 (ru) | Способ регенерации ионообменных смол | |
| RU2545279C1 (ru) | Способ регенераци ионообменных смол | |
| JP2006159013A (ja) | イオン交換樹脂の通薬再生方法と装置 | |
| RU2298529C2 (ru) | Способ водоподготовки | |
| JP2010240540A (ja) | 水溶液からのカドミウムの分離方法 | |
| JPS6059013B2 (ja) | 混合イオン交換樹脂の再生方法 | |
| CN113544098A (zh) | 用于处理来自电精炼工艺的电解液的方法 | |
| CN1009821B (zh) | 氢-钠离子联合水处理工艺 | |
| RU152196U1 (ru) | Устройство для регенерации ионообменнных смол | |
| KR100667974B1 (ko) | 구리 폐수의 재생처리 장치 및 그 방법 | |
| KR20020016142A (ko) | 혼상탑 이온교환수지 재생방법 | |
| RU79549U1 (ru) | Фильтрационная установка "аэроклин" |