SU1186578A1 - Способ обессоливани воды - Google Patents
Способ обессоливани воды Download PDFInfo
- Publication number
- SU1186578A1 SU1186578A1 SU843684791A SU3684791A SU1186578A1 SU 1186578 A1 SU1186578 A1 SU 1186578A1 SU 843684791 A SU843684791 A SU 843684791A SU 3684791 A SU3684791 A SU 3684791A SU 1186578 A1 SU1186578 A1 SU 1186578A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- ion
- water
- filter
- regeneration
- exchange filters
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ, включаю01ий очистку воды на ионитньпс фильтрах с последзтощей подачей воды на мембранные аппараты, переработку сточных вод ионообменных фипьтров с помощью реагентов-осадителей, концентрирование и последующее их использование дл регенерации ионитных фильтров, отличающий с тем, что, с целью повьшени экономичности процесса и сокращени солевых сбросов, очистку ВОДЫ; перед кембранными аппаратами ведут на ионитных фильтрах, загруженных высокоосновным анйонитрм в хлор-форме, -рассол после мембранных аппаратов смесл шивают с отработанньм регенерационт ным раствором iанионитного фильтра, после осаждени бикарбоната и гипса маточный раствор обрабатьгоают известью, а после концентрировани подают на регенерацию анионитного фильтра. 00 Од 01 s| 00
Description
1
Изобретение относитс к водоподготовке и может быть использовс1но при обессоливании воды в тепловой и атомной энергетике, а также в химической технологии.
Известен способ .обессоливани воды методами ионного обмена при двухступенчатой схеме обессоливани ij.
Недостатками этого способа вл ютс значительное потребление реагентов и сброс большого количества засоленных стоков в поверхностные водоемы.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности вл етс способ обессоливани воды с получением концентрированных дебалансовых растворов солей.
Исходна вода после предочистки в осветлителе, фильтрации в механических и натрий-катионитных ф 1льтрах поступает на обессоливание в аппараты мембранной технологии (электродиализаторы ). Сточные воды натрий-катионитных фильтров обрабатьшают содой и известью с последующим концентрированием ум гченных стоков натрий-катионитных фильтров и рассола от аппаратов мембранной технологии в концентраторах и использованием дл регенерации ионитных фильтров L2J.
Недостатками известного способа вл ютс сложность процесса утипизации стоков, так как последние представл ют собой многокомпонентный рассол растворимых солей, а также вь.ока стоимость их переработки ввиду того, что дл переработки используют дефицитный и дорогосто щий реагент - кальцинированную соду
Цель изобретени - повышение экономичности процесса и сокращение солевых сбросов.
Поставленна цель достигаетс тем, что согласно способу очистки воды ведут на ионитовых фильтрах, загруженных высокоосновным анионитом в хлор-форме, с последзшщей подачей воды на мембранные аппараты, рассол после мембранной технологии смешивают с отработанным регенерационным раствором анионитного фильтра , после осаждени бикарбоната и гипса маточный раствор обрабатывают известью, концентрируют и пода5 .782
ют на регенерацию анионитного фильтра .
Очистка воды в анионитном фильтре в хлор-форме и последующее обессоливание и концентрирование по мембранной технологии или в испарительных установках обеспечивает раздельное концентрирование ионов потенциальных осадкообразователей:
анионов - на анион-итном фильтре и катионов - по мембранной технологии или в испарительных установках.
Раздельное концентрирование дает возможность вьщелени из сточных
вод в осадок гипса и бикарбоната
кальци без применени дополнительных реагентов.
На чертеже изображена схема, иллюстрирующа предлагаемый способ,
На схеме обозначены анионитный фильтр 1, сборник 2 регенерационного раствора, аппараты 3 мембранной технологии, сборник 4 сконцентрированного рассола, отстойник 5 дл осаждени гипса и бикарбоната кальци , отстойник 6 дл осаждени гидроокиси магни и гипса, концентратор 7 солей.
Исходную воду после коагул ции
сернокислым алюминием инфильтрации в.механических фильтрах направл ют в анионитный фильтр 1, загруженный макропористым высокоосновным анионитом , который в фильтре 1 перевод т в хлор-форму регенерацией его 8%-ным раствором поваренной соли, последний после регенерации собираетс в баке 2. Б анионитном фильтре 1 анионы сульфатов и бикарбонатов обмениваютс на анионы хлора . После фильтра 1 вода поступает на аппараты 3 мембранной технологии, где она обессоливаетс , а соли накапливаютс в рассоле, собираемом
в баке 4. Регенерационный раствор из бака 2 и рассол из бака 4 направл ют в отстойник 5 дл осаждени гипса и бикарбоната кальци . Маточный раствор после отстойника 5 направл ют в отстойник 6, в который осуществл ют подачу извести. После осаждени гидроокиси магни и гипса раствор из отстойника 6 направл ют на упаривание, например, в уста
новке погружного горени .
После концентрировани раствор, состо щий, в основном, из хлорида натри направл ют на регенерацию анионитного фильтра 1 и, частично на утилиза11 1ю. Пример, Исходна вода име ет следующий состав, мг-экв/л: Кальций6,2 Магний2,2 Натрий4,7 Щелочность 4,1 Сульфат , 5,2 Хлорид3,35 Воду с расходом 200 л/г подают на. механический фильтр и затем на правл ют в анионитньй фильтр I в хлор-форме, отрегенерированный по ренной солью. Анионитньй фильтр загружен высокоосновным АВ-17-8. Полученна после фильтра вода име следующий состав, мг-экв/л: Кальций6,2 Магний.2,2 Натрий4,7 Щелочность 0,1 Хлорид12,5 Воду подают на установку обессолив ани по мембранной технологи в электродиализных аппаратах 3, включенных по циркул ционной схеме по контурам диализата и концен рата. После электродиализных аппа ратов 3 обессоленна вода с усред ненным составом имеет следующий состав, мг-экв/л: Жесткость 9,25 Натрий0,35 Хлорид0,60 Кислотность 0,05 Рассол после мембранной технол гии в количестве 2 л/ч имеет следующий состав, мг-экв/л: Кальций 600 Магний 220 Натрий 470 Хлорид 1275 Бикарбонат 15 и его подают в бак 4 сбора рассол после мембранной технологии. После работы в течение 9 ч, ан онитовый фильтр 1 истощаетс , содержание бикарбонат ионов в фильт те повьшаетс до 0,35 мг-экв/л и фильтр отключают на регенерацию. генерацию анионитного фильтра 1 осуществл ют раствором йоваренной соли концентрацией 3,0 г-экв/л, п дав аемьм в количестве 11,0 л на ионитный фильтр с предварительно сдренированной водой дл исключе784 ни разбавлени раствора в процессе регенерации. Регенерационный раствор и концентрированные отмьшочные воды после .регенерации, имеющие следующий состав, мг-экв/л: Натрий 2490 Кальций 20 Хлорид 1210 Сульфат 707 собираютс в баке 2. Смещение регене рационного раствора с рассолом осуществл етс в баке 5 в соотношении Vo() Vr() при этом на смешение подаетс 6,2 л/ч регенерационного раствора и 4 л/ч рассола. В баке 5 происход т реакции осаждени гипса и бикарбоната кальци . После осветлител и отделени осадка маточный раствор из бака 5 в количестве 31,0 л имеет состав, мг-экв/л: Натрий 1357 Хлорид 1335 Кальций 55 Магний I26 Щелочность 20 Сульфат 193 Раствор обрабатьшают негашенной известью в количестве ПО г. После. выпадени гидроокиси магни и гипса раствор в баке 6 имеет состав, мг-экв/л: Натрий 1345 Хлор1щ 1335 Кальций58 Щелочность 20 Сульфат67 Полученньш раствор уг аривают в 2,2 раза до концентрации хлористого натри 3 г-экв/л. Количество подученного раствора после упзривани составл ет 14 л. Из этого объема раствора 11 л направл ют на.ре- генерацшо хлор-анионитногс фильтра. При обработке маточного раствора после осаждени бикарбоната и сульфата кальци известью в. количестве, превышающем стехиометрическое количество больше,-чем на 5%, щелочность жесткость раствора соли повышаютс , что приводит к снижению эффективности регенерации указанным раствором лор-анионитного фильтра. При этом роисходит снижение емкости анионита а 20% с 400-440 до 340-350 г-экв/м,
Claims (1)
- СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ, включающий очистку воды на ионитных фильтрах с последующей подачей воды на мембранные аппараты, переработку сточных вод ионообменных фильтров с помощью реагентов-осадителей, концентрирование и последующее их использование для регенерации ионитных филхэтров, отличающийс я тем, что, с целью повышения экономичности процесса и сокращения солевых сбросов, очистку воды.· перед мембранными аппаратами ведут на ионитных фильтрах, загруженных высоко- е основным анионитом в хлор-форме, .рас- S сол после мембранных аппаратов смешивают с отработанным регенерационным раствором ;анионитного фильтра, после осаждения бикарбоната и гипса маточный раствор обрабатывают известью, а после концентрирования подают на регенерацию анионитного фильтра. сSU „„ 11865781 1865.78
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU843684791A SU1186578A1 (ru) | 1984-01-04 | 1984-01-04 | Способ обессоливани воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU843684791A SU1186578A1 (ru) | 1984-01-04 | 1984-01-04 | Способ обессоливани воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1186578A1 true SU1186578A1 (ru) | 1985-10-23 |
Family
ID=21097537
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU843684791A SU1186578A1 (ru) | 1984-01-04 | 1984-01-04 | Способ обессоливани воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1186578A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016024881A1 (ru) * | 2014-08-11 | 2016-02-18 | Сергей Васильевич ПЕТРОВ | Установка для обессоливания воды |
-
1984
- 1984-01-04 SU SU843684791A patent/SU1186578A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Кострикин 10.М. Перспективы создани бессточных ТЭС. - Энергетик, 1977, № 1, с. 10. 2. Высоцкий С.П. Применение экологически чистых схем подготовки врды на ТЭС. - Теплоэнергетика, 1981., № 6, с. 57-59. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016024881A1 (ru) * | 2014-08-11 | 2016-02-18 | Сергей Васильевич ПЕТРОВ | Установка для обессоливания воды |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105384300B (zh) | 一种多级电驱动离子膜处理高含盐废水的方法 | |
CN110683709A (zh) | 一种含氟废水零排放的处理方法 | |
CN113562924A (zh) | 一种钢铁冶金高盐废水资源化利用的处理系统及方法 | |
US6036867A (en) | Method for desalinating and demineralizing solutions containing acids and/or metal salts | |
Gregory et al. | Wastewater treatment by ion exchange | |
CN108689539A (zh) | 浓盐废水零排放和资源化设备及处理工艺 | |
SU1186578A1 (ru) | Способ обессоливани воды | |
RU2383498C1 (ru) | Способ получения обессоленной воды и воды высокой чистоты для ядерных энергетических установок научных центров | |
CN207726913U (zh) | 一种脱硫废水处理的装置 | |
JP4110604B2 (ja) | フッ素含有水の処理方法 | |
CN215712398U (zh) | 一种钢铁冶金高盐废水资源化利用的处理系统 | |
CN213771708U (zh) | 一种新型废水除硬的膜处理系统 | |
RU2137722C1 (ru) | Способ термохимического обессоливания природных и сточных вод | |
SU939396A1 (ru) | Способ ум гчени воды дл обессоливани и подпитки теплосети | |
SU1275003A1 (ru) | Способ регенерации ионита восстановленным раствором соли | |
CN217578557U (zh) | 电厂脱硫废水处理的选择性电渗析浓缩分盐资源化系统 | |
RU2074122C1 (ru) | Способ термического обессоливания воды | |
SU1699942A1 (ru) | Способ обессоливани воды | |
RU2448057C1 (ru) | Способ получения обессоленной воды и воды высокой чистоты для ядерных энергетических установок научных центров | |
SU1074831A1 (ru) | Способ ум гчени воды | |
CN116444105B (zh) | 一种高硬度高矿化度煤矿矿井水资源化预处理方法及装置 | |
SU1703622A1 (ru) | Способ химического обессоливани воды | |
RU2195432C2 (ru) | Способ обработки воды | |
SU990686A1 (ru) | Способ ум гчени воды | |
RU2286840C2 (ru) | Способ получения частично деминерализованной воды |