3.3. Определяется объем катионита в Н-Na-катионитных фильтрах.
Объем катионита в Н- катионитных фильтрах, вычисляется
по [1,прил.7,п.26]:
WH = 24*qHпол.(Жо+СNa)/(nHp*EHраб.) м3 (9)
где СNa- концентрация в исходной воде,
СNa=0.9 гр-экв/м3 ,
nHp- число регенераций каждого Н-катионитного фильтра в сутки,
принимается по [1,прил.7,п.14]: от 1…2.
nHp=2,
EHраб.- рабочая обменная емкость Н-катионита, вычисляется по
Формуле [1,прил.7,п.27]:
EHраб.= a н* Еполн. – 0.5*qуд.*Ск гр-экв/м3 (10)
Где a н- коэффициент эффективности регенерации Н-катионитных
фильтров, принимается по [1,прил.7,п.27,табл.4]:
При удельном расходе Н2SO4 на регенерацию 100 гр./гр.-экв.
a н=0.85,
qуд.- удельный расход воды на отмывку 1 м3 катионита (для сульфо-
угля принимается 4 м3),
qуд.=4 м3,
Ск – общее содержание в воде катионидов,
Ск =7.3 гр-экв/м3 ,
EHраб.= 0.85*570 – 0.5*4*7.3 = 469.9 гр-экв/м3,
WH = 24*17.5(6.4+0.9)/(2*469.9) = 3.6 м3,
Объем катионита в Na-катионитных фильтрах вычисляется по
формуле [1,прил.7,п.26]:
WNa = 24*qNaпол.(Жо* nNap)*ENaраб. м3 (11)
Где nNap- число регенераций каждого Na-кат. фильтра в сутки
принимается согласно [1,прил.7,п.14] от 1…3.
nNap=2,
ENaраб.- рабочая обменная емкость Na-катионит. фильтра
вычисляется по [1,прил.7,п.15]:
ENaраб.= a Na*b Na*Еполн. – 0.5*qуд.*Жо гр-экв/м3 (12)
Где a Na – коэффициент эффективности регенерации Na-катион.
фильтров принимается при удельно расходе поваренной соли
NaCl 100 гр./гр.-экв. a Na=0.62
b Na- коэфф. Учитывающий снижение обменной емкости,
принимается [1,прил.7,п.15,табл.2] из соотношения:
СNa / Жо= 0.1 b Na= 0.83
ENaраб.= 0.62*0.83*570 – 0.5*4*6.4 = 293.3-12.8 гр-экв/м3,
WNa = 24*28.3(6.4/2)*280.5=7.7 м3.
3.4. Определяется площадь H-Na-кат. фильтров.
Площадь Н-кат. фильтров опред. по [1,прил.7,п.16]:
Fн = Wн/Hк, м2 (13)
где Hк- высота слоя катионита в фильтрах,
Площадь Na-кат. фильтров определяется по [1,прил.7,п.16]:
FNa = WNa/Hк, м2 (14)
Технические характеристики H-Na-кат. фильтров приведены в таблице:
Диаметр Фильтра, Мм. | Высота кати- онита, Нк, м. | Основные Размеры | Вес, т. | |
Строительная Высота | Диаметр прово-дящего патрубка | |||
Н-катионитные фильтры. | ||||
700 | 1800 | 3200 | 40 | 1.7 |
700 | 2000 | 3200 | 40 | 2.1 |
1000 | 2000 | 3600 | 50 | 5.3 |
1500 | 2000 | 3950 | 80 | 10 |
2000 | 2500 | 4870 | 125 | 15 |
Na-катионитные фильтры. | ||||
1000 | 2000 | 3597 | 50 | 5 |
1500 | 2000 | 3924 | 80 | 10 |
2000 | 2500 | 4870 | 125 | 15 |
Fн = Wн/Hк = 3.6/2 = 1.7 м2
Площадь одного Н-катион. фильтра:
fн = (p * d2)/4 = 0.785 м2 ,
Количество рабочих Н-катион. фильтров:
Fн/ fн = 1.7/0.785 = 2 шт.
Принимается 2 рабочих Н-катионид. фильтра.
FNa = WNa/Hк = 7.7/2 = 3.85 м2
Площадь одного Na-катион. фильтра:
fн = (p * d2)/4 = 1.76 м2
Количество рабочих Na-катион. фильтров:
FNa/ f Na= 3.85/1.76 = 2 шт.
Принимается 2 рабочих Na-катионид. фильтра.
... свойств ионитов обычно определяют их динамическую и иногда полную (общую) обменную емкость (статическую).Основные требования к ионитам, используемым для очистки воды: высокая обменная емкость, высокая скорость ионного обмена, достаточная устойчивость по отношению к кислотам, щелочам, окислителям и восстановителям, нерастворимость в воде, органических растворителях и растворах электролитов и ...
... кислоты для регенерации катионита, г/г-экв. Процесс регенерации Н-катионитовых фильтров описывается следующей реакцией: Методы известково-катионитовый и частичного катионирования Известково-катионитовый метод умягчения воды (рис. 20.17) является смешанным способом и относятся к реагентно-катионитовому. Карбонатную жесткость исходной воды устраняют известкованием, затем вода поступает ...
... n=1...3 — число регенераций фильтра в сутки; Eп=500 — полная обменная емкость анионита по ионам НСО3- и S042-, г-экв/м3. На установках производительностью от 5 до 50 м3/ч натрий—хлор-ионитовый метод умягчения воды имеет ряд преимуществ по сравнению с водород—натрий-катионитовым методом: расходуется только один реагент — поваренная соль, отпадает необходимость в кислотном хозяйстве, не требуется ...
... заборе воды из поверхностных источников. Несмотря на свою высокую эффективность, озон используют редко из-за высокой стоимости и сложности эксплуатации озонаторных установок. Рис. 17.8. Установка деманганации воды озонированием. 1 — подача озона, 2 — камера озонирования, 3 — ступенчатый каскадный аэратор, 4 — поглотитель остаточного озона, 5 — подача исходной воды, 6 — двуслойный фильтр, ...
0 комментариев