Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Натрий-катионитные фильтры первой и второй ступени

Примечание. И,, Нг, Ыа,, N83 — соответственно водородно-катио-нитные и натрий-катионитные фильтры первой и второй ступени.  [c.135]

Для более глубокого умягчения исходной воды и для улавливания проскоков солей- жесткости предусматривается двухступенчатое натрий-катио-нирование. При этом исходная вода последовательно проходит натрий-катионитные фильтры первой и второй ступеней. Этот метод обработки воды широко применяется в промышленных котельных и на многих электростанциях как последняя стадия обработки воды в комбинированных схе.мах.  [c.29]


Вторая ступень Н-катионирования предназначается для обмена на катион водорода катионов (главным образом натрия), случайно проскочивших через Н-катионитный фильтр первой ступени или попавших в фильтрат из фильтров со слабоосновным анионитом вследствие его старения или недостаточно хорошей отмывки его после регенерации. Удаление свободной углекислоты из фильтрата Н-катионитных фильтров второй ступени, осуществляемое при помощи декарбонизатора, производится с целью создания благоприятных условий для поглощения кремниевой кислоты сильноосновным анионитом. Угольная кислота, хорошо поглощаемая сильноосновным анионитом, уменьшает его кремнеемкость и требует для своего удаления при регенерации анионита дополнительного количества едкого натра.  [c.305]

Сущность процессов обработки воды в аммо-ний-натрий-катионитных фильтрах второй ступени и реакции, протекающие при восстановлении рабочей способности катионита, аналогичны процессам, происходящим в аммоний-натрий-катионит-ных фильтрах первой ступени.  [c.30]

По размещению в схемах ВПУ ионитные фильтры делятся на фильтры I, II и III ступеней. Первая ступень Н-катионирования служит для обмена всех катионитов обрабатываемой воды на катион водорода в Н-катионите. Вторая ступень Н-катионирования предназначена для обмена натрия, проскочившего через Н-катионитный фильтр  [c.71]

Для более глубокой и надежной обработки воды в целях снижения щелочности и солесодержа-ния котловой воды в промышленных котельных применяется двухступенчатое аммопий-натрий-ка-тионирование. При этом исходная вода проходит последовательно аммоний-натрий-катионитные фильтры первой и второй ступеней.  [c.30]

В настоящее время заводы энергомашиностронтельной промышленности СССР выпускают крупносерийно механические, угольные, а также натрий-катионитные и водород-катионитные фильтры первой и второй ступеней. Эта ограниченная номенклатура фильтров не удовлетворяет возросшим требованиям современных электростанций, поэтому возникла настоятельная необходимость расширить ассортимент фильтров серийного производства, включив в него в первую очередь камерные механические фильтры большой единичной производительности, намывные целлюлозные фильтры, противоточные катионитные фильтры, анионитные фильтры, фильтры смешанного действия. Одновременно должны быть резко улучшены качество изготовления и технико-экономические показатели поставляемых фильтров.  [c.187]

При надлежащей эксплуатации водоподготовительных установок качество обработанной воды должно быть следующим жесткость —не более 0,01 мг-экв/л щелочность при работе установки по схеме натрий-катионирования будет равна карбонатной щелочности исходной воды, при работе установки по схеме аммоний-натрий-катиониро-вания она не будет превышать 1 мг-экв/л, сухой остаток при натрий-катионировании не должен превышать 50 мг/л, при аммоний-натрий-катиони-ровании не должен превышать 450 мг/л. Водоподготовительные установки рассчитаны на двухсмен-иую работу и поэтому имеют в своем составе один осветлительный фильтр и по одному натрий-катио-нитпому фильтру первой и второй ступеней. Регенерация натрий-катионитных фильтров и промывка осветлительного фильтра проводятся в тре ьей смене. Водоподготовитсльные установки выпускаются в виде блоков производительностью 5 и 10 т/ч.  [c.137]


Ф — фильтр И — ионитный Па — параллельноточный Пр — противоточный Пр-2П — двухпо-точно-противоточный 1, 11 — первой и второй ступени первая цифра — условный диаметр, м вторая — рабочее давление, МПа Н — водород-катионитный (анионит загружается в корпуса Н-фильтров) Na — натрий-катионитный К — катионитный А — анио-нитный СДВр — смешанного действия с внутренней регенерацией.  [c.580]

N3, — натрий-катионитный фильтр первой ступени Ыа, — натрий-катионитный фильтр второй ступени (барьерный) К. — подвод серной кислоты для снижения щелочности воды //,, Н... и // . — водород-катионитнке фильтры первой, второй и третьей ступеней Л,, Лз и Да анионигные фильтры первой (слабоосновной), второй (сильноосновной) и третьей ступени Д/с — декарбонизатор ПБ — промежуточный бак а — подвод осветленной воды б — выход обработанной воды в — подача воздуха в декарбонизатор г — выход углекислоты в атмосферу д — промежуточный насос.  [c.300]

Третьей стадией ионирования является Н-катионирова-ние в фильтрах второй ступени (Hj). Они предназначены для улавливания катионов (преимущественно натрия), присутствие которых в воде на данной стадии очистки возможно по следующим причинам 1) несвоевременное (с опозданием) отключение на регенерацию Н-катионитных фильтров первой ступени (HJ, т. е. отключение спустя некоторое время после начала проскока иона натрия 2) неудовлетворительное проведение операции отмывки после регенерации анионитных фильтров первой ступени (AJ, заключающееся в недостаточно полной отмывке анионита от остатков регенерационного раствора едкого натра, в результате чего в фильтрат проникают остатки невымытой щелочи 3) приобретение слабоосновным анионитом амфотерных свойств, в результате чего он становится способным не только к анионному, но и частично к катионному обмену. Эта способность анионита может в процессе его эксплуатации постепенно возрастать вследствие так называемого старения анионита, приводящего к некоторым изменениям его структуры и вызывающего кроме амфотерности снижение обменной емкости. При пропускании через амфотерный истощенный анионит регенерационного раствора едкого натра наряду с заменой ранее поглощенных им анионов гидроксильным ионом ОН происходит частичное поглощение катиона натрия. При последующем включении анионитного фильтра в работу он будет попадать в фильтрат вследствие вытеснения его ионами Н , содержащимися в Н-катионированной воде.  [c.119]

Разработана и исследована комбинированная схема обессоли-вания и умягчения воды с использованием полифункциональных катионитов [90]. Технология предложенного способа заключается в следующем исходную воду пропускают через Н-катионитный фильтр первой ступени, отрегенерированный 1—2%-ным раствором серной кислоты в две стадии. На первой —от повышения концентрации ионов натрия в выходящей из фильтра воде, равной 20—100%, ДО ее значения в исходной воде, после чего полученный фильтрат пропускают через цепочку Ai — Н2 — Д — А2, а полученную воду направляют к потребителю обессоленной воды. На второй— от повыщения концентрации жесткости в выходящей из фильтра воде, равной 10—70%, до ее значения в исходной воде с последующей нейтрализацией полученного умягченного кислого фильтрата. Нейтрализацию можно вести путем смешивания умягченного кислого фильтрата с Ыа-катионированной или исходной водой либо подщелачиванием, например, отработавшим регенерационным раствором анионитных фильтров, или пропусканием через анионитный фильтр, загруженный слабоосновным анионитом и регенерируемым раствором извести. В последнем случае происходит частичное обессоливание воды. Нейтрализацию этой воды (Щост=0,3н-0,5 мг-экв/л) можно обеспечить также путем подачи стоков от Ai, А2, Н2, представляющих собой практически слабые растворы нейтральных солей сульфата и хлорида натрия,  [c.167]

Эксплуатация Н-катионитных фильтров обессоливающих установок производится так же, как и в Н—На-ка-тионитных водоумягчительных установках, но с отключением на регенерацию не по проскоку жесткости, как в умягчительных установках, а по проскоку ионов натрия так как появление их в фильтрате совпадает с понижением кислотности Н-катионированной воды, го Н-катионитные фильтры первой ступени отключаются на регенерацию в момент понижения кислотности фильтрата, Н-катионитные фильтры второй ступени отключаются на регенерацию по объему фильтрата, т. е. после пропуска ими заданного количества воды.  [c.314]

Третьей группой фильтров являются водород-катионитные фильтры второй ступени (Яг), предназначаемые для улавливания катионов, преимущественно натрия, присутствие которого в воде, прошедшей первые две группы данной установки, возможно по следующим трем причинам 1) несвоевременное (запоздалое) отключение на регенерацию водород-катионитных фильтров первой ступени (Я1), т. е. отключение спустя некоторое время после начала проскока катиона натрия 2) неудовлетворительное проведение регенерации анионитных фильтров -первой ступени (Л1), заключающееся в недостаточно полной отмывке анионита от остатков регенерационного раствора едкого натра, в результате чего в фильтрат будут проникать остатки невымытой щелочи 3) амфотерность слабоосновного анионита, заключающаяся в способности материала не только на анионный обмен, но и частично на катионный обмен. Эта способность анионита может в процессе его эксплуатации постепенно возрастать вследствие так называемого <Гстарения анионита, приводящего к некоторым изменениям его структуры и вызывающего, помимо амфотерности, снижение обменной емокости." При пропускании через амфотерный истощенный анионит регенерационного раствора едкого натра наряду с заменой ранее поглощенных им анионов гидроксильным ионом ОН" будет происходить частичное поглощение катиона натрия, который при последующем включении анионитного фильтра в работу будет попадать в фильтрат вследствие вытеснения его ионами Н водород-катионированной воды.  [c.132]


Предварительно подогретая исходная вода ИВ поступает на осветлители О и далее направляется в бак осветленной воды Бь затем насосами прокачивается через осветлительные (механические) фильтры М, после чего разделяется на два потока. Одна часть проходит натрий-катионитные фильтры, поступает в деаэраторы химически очищенной воды Д1 и далее используется для подпитки теплосети. Другая часть воды после механических фильтров проходит двухступенчатое химобессо-ливание. Первая ступень обессоливающей установки состоит из последовательно включенных врдород-катио-нитных и анионитных фильтров первой ступени Н] и Аь После этих фильтров вода проходит декарбонизатор Дк и поступ ает в сборный бак частично обессоленной воды Б 2, откуда насосами подается на вторую ступень  [c.11]

В разном наполнен,ИИ кзвестково-катионитные установки представлены на рис. 11-5. Обрабатываемая вода поступает в воздухоотделитель 13 (варианты а, в) и далее в осветлитель 1, куда насосом-дозатором 7 подается известковое молоко, забираемое из гидравлической мешалки 5. Известкованная вода поступает в промежуточный бак 9 (варианты а, б) и далее насосами 8 подается на фильтры осветлительные 2, натрий-катионитные первой 3 и второй 4 ступеней. В варианте б дозируется известковый раствор, приготовляемый в сатураторе 10. Насос 6 служит для размешивания известкового молока в мешалке 5. В схеме 11-5,6 обрабатываемая вода поступает в водораспределитель 12 и далее в подогреватель 11.  [c.262]

Рассмотренные схемы комбинированных Н—Ыа-ка-тионитных установок обеспечивают получение умягченной воды с остаточной жесткостью обычно не ниже 20 мкг-экв/л, что не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым котлам высокого давления к качеству добавочной воды. Для более глубокого умягчения воды, а также в щелях экономии соли и увеличения продолжительности фильтроцикла в настоящее время применяют двухступенчатое натрий-катионирование. В этом случае в фильтрах первой ступени вода подвергается умягчению до остаточной жесткости 0,05—0,2 мг-экв/л при обычных скоростях фильтрования (15— 20 м/ч). Затем умягченную воду пропускают через фильтры второй ступени катионитной установки, в которых жесткость предварительно умягченной воды удается снизить до 0,03—0,01 мг-экв/л.  [c.286]

Незначительное содержание удаляемых катионов в воде, поступающей на фильтры второй ступени, позволяет осуществлять фильтрование через них воды с больщей скоростью фильтрования (30—50 м/ч). Кроме указанных выше достоинств двухступенчатого натрий-катио-нирования, наличие фильтров второй ступени создает своего рода барьер, препятствующий проскоку удаляемых катионов при различного рода случайных отклонениях в условиях работы фильтров первой ступени (несвоевременное выключение на регенерацию, недостаточная отмывка после регенерации, нарушение гидравлического режима, приводящее к гидравлическому перекосу и увеличенному проскоку удаляемых катионов в фильтрат первой ступени). Поэтому натрий-катионитные 286  [c.286]

Схема (см. рисунок) предусматривает а) последовательное взрыхление фильтров (начиная с Аг),причем отработанные взрыхляющие воды всех фильтров направляются в бак регенеративных вод для последующего их использования в цикле б) одновременную регенерацию анионитных и катионитных фильтров соответственно 4%-ным раствором едкого натра и 3%-ным раствором серной кислоты в) одновременную отмывку соответственно анионитных и катионитных фильтров г) домывку фильтров первой ступени и рециркуляционную домывку фильтров второй ступени д) вывод блока фильтров в резерв путем рециркуляции воды по контуру.  [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Натрий-катионитные фильтры первой и второй ступени : [c.159]    [c.408]    [c.150]    [c.204]   
Смотреть главы в:

Справочник по котельным установкам малой производительности  -> Натрий-катионитные фильтры первой и второй ступени



ПОИСК



Натрий

Ступень



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте