CZ20004349A3 - Způsob protiproudé regenerace ionexů - Google Patents

Způsob protiproudé regenerace ionexů Download PDF

Info

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
Application number
CZ20004349A
Other languages
English (en)
Inventor
Roman Michajlovič Malyšev
Alexander Nikolajevič Zolotnikov
Viktor Jevgeněvič Bomšteijn
Sergej Lvovič Gromov
Paul Newell
Reinaldo Sievers
Andre Medete
Original Assignee
Dow Deutschland Inc.
Ooo Objedinenie Irea-Penzmash (Ipm)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dow Deutschland Inc., Ooo Objedinenie Irea-Penzmash (Ipm) filed Critical Dow Deutschland Inc.
Publication of CZ20004349A3 publication Critical patent/CZ20004349A3/cs

Links

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
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)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. 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. 2. Způsob podle nároku 1 vyznačující se tím, že první impuls trvá 0,1 až 60 sekund.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 vyznačující se tím, že následující impulsy jsou vyvolávány v časových intervalech mezi impulsy od 0,1 do 300 sekund.
CZ20004349A 1999-11-26 2000-11-22 Způsob protiproudé regenerace ionexů CZ20004349A3 (cs)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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"