RU2074122C1 - Способ термического обессоливания воды - Google Patents

Способ термического обессоливания воды Download PDF

Info

Publication number
RU2074122C1
RU2074122C1 RU94036407A RU94036407A RU2074122C1 RU 2074122 C1 RU2074122 C1 RU 2074122C1 RU 94036407 A RU94036407 A RU 94036407A RU 94036407 A RU94036407 A RU 94036407A RU 2074122 C1 RU2074122 C1 RU 2074122C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
evaporators
purge
sodium
regeneration
Prior art date
Application number
RU94036407A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94036407A (ru
Inventor
А.С. Седлов
В.В. Шищенко
И.П. Ильина
С.В. Сидорова
Е.Н. Потапкина
Original Assignee
Московский энергетический институт
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 Московский энергетический институт filed Critical Московский энергетический институт
Priority to RU94036407A priority Critical patent/RU2074122C1/ru
Publication of RU94036407A publication Critical patent/RU94036407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074122C1 publication Critical patent/RU2074122C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано в теплоэнергетике, черной металлургии, химической и других отраслях промышленности. Технический результат изобретения - сокращение расхода кислоты, используемой для подкисления продувочной воды. Для этого в способе термического обессоливания пресных вод, включающем умягчение их натрийкатионированием, выпаривание умягченной воды в испарителях и регенерацию натрий-катионитных фильтров подкисленной продувочной водой испарителей, содержащей 20 - 50 % отработанного регенерационного раствора, из которого предварительно удалены ионы жесткости, проводится рекарбонизация продувочной воды испарительной установки. Кроме того, рекарбонизацию проводят сдувочной газовой смесью испарительной установки. Это позволяет сократить расход кислоты, используемой для подкисления продувочной воды. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано в теплоэнергетике, черной металлургии, химической и других отраслях промышленности.
Известен способ термического обессоливания пресных вод, включающий предварительное умягчение их натрий-катионированием с регенерацией катионитных фильтров привозной поваренной солью и последующее выпаривание умягченной воды в испарителях [1]
Недостатком известного способа являются затраты на привозную поваренную соль и наличие большого количества жестких сточных вод процесса регенерации. Кроме того, по данному способу сбрасывается продувочная вода испарителей, содержащая концентрированные соли натрия.
Известен способ термического обессоливания воды, включающий умягчение их натрий-катионированием, выпаривание умягченной воды в испарителях и регенерацию натрий-катионитных фильтров подкисленной продувочной водой испарителей [2]
Недостатками способа являются наличие сбросных жестких регенерационных вод катионитных фильтров, низкая степень использования обменной емкости катионита, а также большие затраты на кислоту для подкисления продувочной воды испарителей.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ термического обессоливания пресных вод, включающий умягчение их натрий-катионированием, упаривание умягченной воды в испарителях к регенерацию натрий-катионитных фильтров подкисленной продувочной водой испарителей, содержащей 20-50% отработанного регенерационного раствора из которого предварительно удалены ионы жесткости [3]
Недостатком способа являются повышенные затраты на кислоту для подкисления продувочной воды испарителей, содержащей 20 50 отработанного регенерационного раствора натрий-катионитных фильтров.
Техническая задача изобретения сокращение расхода кислоты, используемой для подкисления продувочной воды.
Задача решается тем, что в известном способе термического обессоливания пресных вод, включающем умягчение их натрий-катионированием, выпаривание умягченной воды в испарителях и регенерацию натрий-катионитных фильтров подкисленной продувочной водой испарителей, содержащей 20 50 отработанного регенерационного раствора, из которого предварительно удалены ионы жесткости, согласно изобретению проводится рекарбонизация продувочной воды испарительной установки. Кроме того, рекарбонизацию проводят сдувочной газовой смесью испарительной установки.
При работе испарительных установок на воде, содержащей ионы угольной кислоты (СО32- и HCO3-), наблюдается явление термолиза
Figure 00000002

Образующийся в результате реакции углекислый газ переходит во вторичный пар, а концентрат испарительной установки насыщается анионами гидроксида (ОН-). Если исходная вода, содержащая разбавленную часть раствора процесса регенерации натрий-катионитных фильтров и часть концентрированного регенерационного раствора, из которого предварительно удалены ионы жесткости перед катионированием и выпариванием подвергается предочистке (например, путем ее известкования и коагуляции), то содержание ионов СО32- в воде будет существенно превышать содержание ионов ОН-. При этом при поддержании на стадии предочистки наиболее распространенного гидратного режима известкования содержание ионов Са2+ в обработанной воде будет существенно превышать содержание ионов Mg2+. Такое же соотношение катионов Са2+ и Mg2+ сохранится в отработанном регенерационном растворе. В результате выпаривания натрий-катионированной воды, сопровождающегося процессом гидролиза, в продувке испарительной установки соотношение гидратов и карбонатов изменится существенным образом в пользу гидратов. Поэтому при смешении продувки испарительной установки с 20 50 отработанного регенерационного раствора процесс снижения жесткости и щелочности идет неглубоко из-за отсутствия оптимального соотношения карбонатов и кальция, гидратов и магния. При этом имеет место повышенное содержание жесткости и щелочности полученного при смешении раствора, используемого для регенерации натрий-катионитных фильтров.
Для снижения щелочности регенерационного раствора потребуется повышенное количество кислоты.
При проведении предварительной рекарбонизации продувочной воды испарительной установки, можно получить оптимальное соотношение гидратов и карбонатов перед смешением ее с частью (20 50) отработанного регенерационного раствора и тем самым свести к минимуму расход кислоты для подкисления регенерационного раствора.
Рекарбонизацию продувки можно проводить как от постороннего источника углекислоты, так и сдувочной газовой смесью испарительной установки
2OH-+H2O+CO2_→ CO 2- 3 +2H2O
В последнем случае в пределе в продувке испарительной установки можно получить соотношение карбонатов и гидратов такое же как и в питательной воде, идущей на испарительную установку.
На чертеже изображена схема, поясняющая предлагаемый способ.
Схема содержит осветлитель 1, натрий-катионитный фильтр 2, испаритель 3, бак-реактор 4 для смешения и отстаивания продувочной воды и отработанного регенерационного раствора, кристаллизатор 5 сульфата кальция, бак 6 сброса части отработанного раствора с отмывочными водами, бак 7 свежего регенерационного раствора, рекарбонизатор 8.
Способ осуществляется следующим образом.
Исходную воду вместе с частью отработанного регенерационного раствора (из которого удалены ионы жесткости) и отмывочных вод, предварительно умягчают в осветлителе 1 путем известкования и коагуляции, пропускают через натрий-катионитный фильтр 2, где происходит ее глубокое умягчение, после чего подают на испарительную установку 3, где умягченная вода подвергается термической дистилляции. Продувочную воду испарительной установки 3 направляют в рекарбонизатор 8, где происходит ее насыщение углекислотой, содержащейся в сдувочной газовой смеси той же испарительной установки, и смещение ее углекислотного равновесия в растворе в сторону увеличения концентрации ионов CO 2- 3 и, соответственно этому, снижение концентрации ионов ОН-. Рекарбонизированную продувочную воду собирают в баке-реакторе 4, куда в стадии регенерации направляют 20 50 отработанного регенерационного раствора, пропущенного через кристаллизатор сульфата кальция. Остальные 50 80 отработанного регенерационного раствора собирают в процессе регенерации в бак 6. Причем 15 45 этого раствора собирают в бак 6, предварительно пропустив через кристаллизатор 5, а остальные 55 85 непосредственно после фильтра 2. Из бака 6 в процессе умягчения часть отработанных стоков, содержащих в основном отмывочную воду, направляют в осветлитель 1,в котором вместе с исходной водой предварительно умягчают путем известкования и коагуляции. После отстаивания смеси рекарбонизированной продувочной воды и 20 50 отработанного регенерационного раствора в баке-реакторе 4 с отделением выпавшего шлама продувочную воду, содержащую отработанный раствор, направляют из бака 4 в бак 7 свежего регенерационного раствора, откуда после подкисления раствор подают на регенерацию натрий-катионитного фильтра 2. Излишек солей натрия в зависимости от конкретных условий отводится либо с продувочной водой, либо со смесью из бака 4.
Пример. В осветлитель направляют исходную воду, имеющую следующий ионный состав; мг-экв/л
Figure 00000003

В осветлитель же направляется смесь отработанного раствора стадии регенерации и отмывочных вод, имеющая катионный состав, мг-экв/л
Ca2+= 34,0;Mg2+= 9,0;Na+= 73,8.
После известкования и коагуляции раствор имеет следующий состав, мг-экв/л
Figure 00000004

Що 1,0
Далее раствор пропускают через прямоточный натрий-катионитный фильтр, загруженный катионитом КУ-2. Глубокоумягченную воду после натрий-катионирования подают на испарительную установку, где происходит ее термическая дистилляция. Ионный состав продувочной воды, мг-экв/л
Figure 00000005

После рекарбонизации изменилась форма щелочности, мг-экв/л
Щo= 198,2;CO 2- 3 = 118,9;OH-= 79,3.
Продувочную рекарбонизированную воду в количестве 0,507 м3/ч собирают в бак-реактор, куда добавляют пропущенный через кристаллизатор отработанный регенерационный раствор в количестве 0,630 м3/ч с концентрацией, мг-экв/л
Ca2+= 86,45;Mg2+= 14,75;Na+= 120,8;Щo= 2,61.
В результате смешения в реакторе в осадок выпадают соли жесткости в виде карбоната кальция и гидроокиси магния. После отделения осадка полученная смесь направляется в бак регенерационного раствора для подкисления. Доза серной кислоты составит 12,04 г-экв/м3 или 9,77 т/год.
Ионный состав раствора в количестве 1,38 т/ч, идущего на регенерацию, мг-экв/л
Figure 00000006

Отработанный регенерационный раствор в количестве 2,47 т/ч имеет ионный состав, мг-экв/л
Figure 00000007

Часть этого раствора направляется в бак-кристаллизатор 5, а часть вместе с отмывочной водой в бак 6.
Для сравнения исходную воду обрабатывают известным способом без рекарбонизации. При этом расход кислоты на подкисление раствора, идущего на регенерацию натрий-катионитного фильтра составит 16,26 т/год.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет сократить расход кислоты на 6,5 т/год.

Claims (3)

1. Способ термического обессоливания воды, включающий умягчение ее на натрий-катионитных фильтрах, упаривание умягченной воды в испарителях и регенерацию натрий-катионитных фильтров подкисленной продувочной водой испарителей, содержащей 20 50% отработанного регенерационного раствора, из которого предварительно удалены ионы жесткости, отличающийся тем, что продувочную воду испарителей подвергают рекарбонизации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекарбонизацию проводят сдувочной газовой смесью испарительной установки.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед натрийкатионированием воду предварительно подвергают известкованию и коагуляции.
RU94036407A 1994-09-29 1994-09-29 Способ термического обессоливания воды RU2074122C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036407A RU2074122C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ термического обессоливания воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036407A RU2074122C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ термического обессоливания воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94036407A RU94036407A (ru) 1996-07-27
RU2074122C1 true RU2074122C1 (ru) 1997-02-27

Family

ID=20161041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94036407A RU2074122C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ термического обессоливания воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074122C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602131C2 (ru) * 2011-04-08 2016-11-10 Энел Продуцьоне С.П.А. Способ контроля и регулирования химии zld процесса в электростанциях
CN106882903A (zh) * 2017-03-09 2017-06-23 常州大学 一种钢材盐酸酸洗废水预处理装置与方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вихрев В.Ф. и др. Водоподготовка. - М.: 1973, с.335. 2. Авторское свидетельство СССР N 64446, кл. C 02F 1/42, 1941. 3. Авторское свидетельство СССР N 939397, кл. C 02F 1/42, 1982. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602131C2 (ru) * 2011-04-08 2016-11-10 Энел Продуцьоне С.П.А. Способ контроля и регулирования химии zld процесса в электростанциях
CN106882903A (zh) * 2017-03-09 2017-06-23 常州大学 一种钢材盐酸酸洗废水预处理装置与方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU94036407A (ru) 1996-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4448693A (en) Method for partially desalinating water with a weakly acid and strongly basic ion exchanger materials and subsequently regenerating the ion exchanger materials
US4059513A (en) Treatment of water to remove certain ions therefrom
CN109734238A (zh) 一种含盐废水的盐回收系统和方法、以及处理系统和方法
US4483772A (en) Process for treating aqueous effluents
US4481112A (en) Process of treating gas condensate
CN105481160B (zh) 一种浓盐水零排放制取工业盐的方法及装置
US3842002A (en) Method for removing sulfate and bicarbonate ions from sea water or brackish water through the use of weak anionic exchange resins containing amino groups of the primary and secondary type
RU2074122C1 (ru) Способ термического обессоливания воды
JPS5924876B2 (ja) ホウ素含有水の処理方法
RU2137722C1 (ru) Способ термохимического обессоливания природных и сточных вод
CN114906957A (zh) 浓盐水资源化处理方法及处理系统
US4206048A (en) Process for purification of contaminated water
JP4058787B2 (ja) ホウ素含有水の処理方法
JP2001232372A (ja) ホウ素含有水の処理方法
SU939396A1 (ru) Способ ум гчени воды дл обессоливани и подпитки теплосети
SU948891A1 (ru) Способ обработки стоков катионитных фильтров в процессе обессоливани и ум гчени воды
SU1703622A1 (ru) Способ химического обессоливани воды
SU891585A1 (ru) Способ переработки сточных вод
SU1699942A1 (ru) Способ обессоливани воды
SU1074831A1 (ru) Способ ум гчени воды
SU939397A1 (ru) Способ термического обессоливани пресных вод
SU952752A1 (ru) Способ ум гчени воды
SU1186578A1 (ru) Способ обессоливани воды
SU1511214A1 (ru) Способ обессоливани природных вод
SU1687578A1 (ru) Способ водоподготовки дл подпитки парогенераторов тепловых и атомных электростанций