SU1186578A1 - Способ обессоливани воды - Google Patents

Способ обессоливани воды Download PDF

Info

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
Application number
SU843684791A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Павлович Высоцкий
Владимир Николаевич Ружинский
Original Assignee
Южный Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского
Киевское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательского И Проектно-Изыскательского Института По Проектированию Атомных Электростанций И Крупных Топливно-Энергетических Комплексов
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 Южный Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского, Киевское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательского И Проектно-Изыскательского Института По Проектированию Атомных Электростанций И Крупных Топливно-Энергетических Комплексов filed Critical Южный Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского
Priority to SU843684791A priority Critical patent/SU1186578A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1186578A1 publication Critical patent/SU1186578A1/ru

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)

  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. с
    SU „„ 1186578
    1 1865.78
SU843684791A 1984-01-04 1984-01-04 Способ обессоливани воды SU1186578A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016024881A1 (ru) * 2014-08-11 2016-02-18 Сергей Васильевич ПЕТРОВ Установка для обессоливания воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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