RU2637331C2 - Способ и оборудование очистки воды от стронция - Google Patents

Способ и оборудование очистки воды от стронция Download PDF

Info

Publication number
RU2637331C2
RU2637331C2 RU2016115065A RU2016115065A RU2637331C2 RU 2637331 C2 RU2637331 C2 RU 2637331C2 RU 2016115065 A RU2016115065 A RU 2016115065A RU 2016115065 A RU2016115065 A RU 2016115065A RU 2637331 C2 RU2637331 C2 RU 2637331C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strontium
filter
carried out
increasing
water
Prior art date
Application number
RU2016115065A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016115065A (ru
Inventor
Вадим Николаевич Лукерченко
Дмитрий Николаевич Маслов
Владимир Васильевич Масленников
Original Assignee
Акционерное общество "Конверсия"
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 Акционерное общество "Конверсия" filed Critical Акционерное общество "Конверсия"
Priority to RU2016115065A priority Critical patent/RU2637331C2/ru
Publication of RU2016115065A publication Critical patent/RU2016115065A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637331C2 publication Critical patent/RU2637331C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • C02F2001/425Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange using cation exchangers

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки воды от стронция. Способ очистки питьевой воды от стронция осуществляют путём ионного обмена. Используют фильтр с загрузкой, состоящей из монодисперсного сильнокислотного катионита в Na- или H-форме с размером гранул 0,6-0,7 мм. Процесс осуществляют в фильтре с зажатым слоем загрузки при отношении диаметра и высоты загрузки не более 0,8. Используют фильтр, снабжённый дренажными щелевыми колпачками в оболочке из металлической сетки с размером ячеек 0,28-0,50 мм. Изобретение обеспечивает повышение селективности извлечения стронция, стабилизацию потока обрабатываемой воды, увеличение глубины очистки от солей жесткости и солей стронция, повышение продолжительности фильтроцикла. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам очистки воды от стронция, в том числе для питьевых целей.
Известен способ очистки исходной воды от стронция при его соосаждении с солями жесткости известковым молоком в виде гидроокиси, с последующим отстаиванием и фильтрацией через зернистую загрузку. Однако этот способ, с учетом небольшой глубины очистки, трудоемкости приготовления реагента и затратами на нейтрализацию избытка щелочности фильтрата кислотой, представляется малоэффективным.
Более эффективными способами извлечения стронция из воды являются ионообменные, на природных и искусственных ионообменниках.
Известен способ очистки от стронция на природном сорбенте клиноптилолите, Патент RU 2032626. Недостатком этого способа является невысокая обменная емкость этого сорбента, с учетом поглощения ионов жесткости кальция и магния и организация ионного обмена в прямотоке.
Прототипом предлагаемому способу является очистка питьевой воды от стронция на сильнокислых катионитах в Na+ форме. При этом исследованиями, проведенными в НИИ ВОДГЕО, установлено, что снижение концентрации стронция при ионном обмене осуществляется пропорционально снижению концентрации солей жесткости – Mg2+, Ca2+. Предварительная подготовка исходной воды сравнительно проста, ограничивается, как правило, удалением избытка мутности, железа путем фильтрации через зернистую загрузку.
Сильнокислотные гелиевые катиониты – отечественный КУ-2-8ЧС и импортные аналоги (С-100Е и др.) сорбируют из водного раствора согласно ряду селективности до девяти металлов. Н<Na<K<Cs<Mg<Cu<Ca<Sr<Ce<Ba .
Стронций находится в ряду рядом с кальцием.
При использовании катионита в Na+ форме можно предположить, что стронций будет вытеснять при ионном обмене не только натрий, но и магний и кальций. Однако недостатком этого способа является малая селективность стронция по отношению к кальцию, поскольку, установлено – стронций в природе является спутником кальция в морской воде. Рабочий цикл по Sr ионообменника ограничен проскоком солей жесткости, его проскок на выходе фильтра наблюдается вместе с солями жесткости.
Фирмой «ROHM IHAAS» на основании опытных данных по обессоливанию воды с использованием однородных гранул катионита в H+ форме было показано положительное влияние размера частиц на продолжительность фильтроцикла. При замене смолы этой фирмы Амберлайт IR120 с неоднородными гранулами (300÷1200 мкм) смолой Амберджет 1200 с однородностью в узком пределе (400-800 мкм), продолжительность фильтроцикла увеличилась на 11÷13%, т.е. в данном случае проскок катиона Na+ наблюдался по времени примерно на эти величины позже. Соответственно, по расчету сокращалось число регенераций ионообменника в месяц и удельный расход реагента – серной или соляной кислоты.
Известно, что при продвижении сорбционного фронта на высоте загрузки он испытывает отрицательное влияние потока воды вблизи стенки фильтра с зернистой загрузкой. Для фильтров больших диаметров до 3х м изменение скорости достигает в пределах 1,6÷5,0 раз Б.Н.Фрог и авт. ж. Водоподготовка № 4, 2007, с. 48-49. За счет перемешивания концентраций глубина очистки от солей жесткости снижается с 0,190 до 0,3
Figure 00000001
Известен способ, при котором путем отвода фильтрата из пристеночного зазора шириной 50 мм удается повысить эффективность работы фильтра-умягчителя и увеличить продолжительность фильтроцикла. Однако недостатком этого способа является необходимость контроля паразитного отбора и дополнительное поддержание потока, то есть увеличение связанных с ним эксплуатационных затрат.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, – повышение селективности извлечения стронция при очистке воды, увеличение продолжительности рабочего цикла оборудования и уменьшение связанных с ним эксплуатационных затрат.
Поставленная задача решается за счет того, что для очистки питьевой воды от стронция Na или Н катионированием процесс ионного обмена ведут на монодисперсных катионитах с коэффициентом однородности менее 1,2 в зажатом слое загрузки, что могут быть применены цилиндрические фильтры при соотношении диаметра к высоте загрузки ионообменника не более 0,8, снабженные внутренними пристеночными отбойниками и дренажными щелевыми колпачками в оболочке металлической сетки с ячейками 0,28÷0,50 мм.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение селективности извлечения стронция при очистке воды, снижение перемешивания катионов и стабилизация потока обрабатываемой воды, пропускаемого через загрузку, увеличение глубины очистки от солей жесткости, солей стронция, уменьшение проскоков солей жесткости, повышение продолжительности фильтроцикла, увеличение продолжительности рабочего цикла.
Очистку воды от стронция ведут Na или Н катионированием, в том числе противоточным катионированием, процесс ионного обмена ведут на монодисперсных катионитах с коэффициентом однородности менее 1,2, например 0.6-0.7мм в зажатом слое загрузки, например загруженных в цилиндрических фильтрах из коррозионностойких материалов при соотношении диаметра к высоте загрузки ионообменника 0,8, при этом зажатие загрузки по высоте может быть обеспечено диафрагмой с отверстиями или из сетки, или верхней крышкой фильтра. Фильтры снабжены внутренними пристеночными отбойниками, например, в виде пластин или колец, расположенных по внутреннему периметру фильтра, и модернизированными щелевыми дренажными колпачками из нержавеющей стали в оболочке металлической сетки с ячейками 0,28÷0,50 мм.
Проведенные авторами лабораторные исследования в режиме умягчения воды Na-катионированием, в том числе противоточным катионированием, подтвердили увеличение продолжительности фильтроцикла на сильнокислотной монодисперсной смоле Амберджет 1200 при скорости 12÷18 м/л по сравнению с обычной смолой типа КУ-2-8ЧС или С-100Е. Отсутствие мелких гранул монодисперсной загрузки умягчительного фильтра позволяет практически исключить забивку щелей дренажных колпачков дополнительно защищенных сеткой и продолжительное время работать без обратных взрыхляющих промывок. Это позволяет использовать фильтры с зажатым слоем загрузки и стабилизировать гидродинамические характеристики потока воды через зернистую однородную загрузку.
Проведенные авторами теоретические и практические исследования гидродинамики потоков в зернистых загрузках показали, что подобные отрицательные явления исключаются при поперечном секционировании фильтра или использовании фильтров меньшего диаметра в блоках, Д.Н.Маслов, В.Н.Лукерченко ОАО «Конверсия» Станции очистки подземных вод сложного состава. докл. Акватэк 2004 г. Оптимальное соотношение диаметр/высота загрузки около 0,8. Отрицательное влияние пристеночного эффекта также снижается при внесении конструктивных дополнений, связанных со снижением проскока потока путем установки на внутренней стенке отбойников размещенных по высоте с интервалом 0,3 м дренажных щелевых колпачков в оболочке металлической сетки с ячейками 0,28÷0,50 мм Проведенные изложенные изменения и дополнения (см. Таблица), позволили повысить эффективность очистки воды от стронция. При одинаковом объеме загрузки 150 л цилиндрического нержавеющего фильтра диаметром 400 м с описанными конструктивными дополнениями монодисперсная загрузка с коэффициентом однородности менее 1,2 (0,6
Figure 00000002
0,7 мм) в зажатом слое позволила при противоточном режиме регенерации увеличить продолжительность цикла по проскоку стронция на 38%. Стабилизация фронта сорбции позволила повысить рабочую обменную емкость катионита с 1,2 до 1,7
Figure 00000003
. Удельный расход реагента поваренной соли сократился на 27%.
Сравнение способов очистки воды от стронция
(Исходная вода: Mg - 2; Ca - 3,5; Sr - 0,4 мг⋅экв/дм3)
Таблица
Характеристика параметров Прототип Предлагаемый
способ
Объем загрузки, л 150 150
Дисперсность, мм 0,3-0,9 0,6-0,7
Диаметр фильтра, м 0,4 0,4
Расход NaCl на регенерацию, кг 22 22
Продолжительность фильтроцикла
- по солям жесткости, ч 16 18
- по проскоку стронция, ч 16 22
Рабочая емкость катионита по стронцию,
Figure 00000004

1,2 1,7
Удельный расход соли на регенерацию,
Figure 00000005
122 89

Claims (2)

1. Способ очистки питьевой воды от стронция путём ионного обмена на загрузке, состоящей из монодисперсного сильнокислотного катионита в Na- или H-форме с размером гранул 0,6-0,7 мм, при этом процесс осуществляют в фильтре с зажатым слоем загрузки при отношении диаметра и высоты загрузки не более 0,8 и используют фильтр, снабжённый дренажными щелевыми колпачками в оболочке из металлической сетки с размером ячеек 0,28-0,50 мм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс осуществляют в цилиндрическом фильтре, снабжённом внутренними пристеночными отбойниками.
RU2016115065A 2016-04-19 2016-04-19 Способ и оборудование очистки воды от стронция RU2637331C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115065A RU2637331C2 (ru) 2016-04-19 2016-04-19 Способ и оборудование очистки воды от стронция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115065A RU2637331C2 (ru) 2016-04-19 2016-04-19 Способ и оборудование очистки воды от стронция

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101962 Substitution 2015-01-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016115065A RU2016115065A (ru) 2017-10-24
RU2637331C2 true RU2637331C2 (ru) 2017-12-04

Family

ID=60153698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115065A RU2637331C2 (ru) 2016-04-19 2016-04-19 Способ и оборудование очистки воды от стронция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637331C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110563188A (zh) * 2019-10-22 2019-12-13 清华大学 制盐蒸馏水制备饮用弱碱水和富锶型电解质原料水的方法和系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1606460A1 (ru) * 1988-12-29 1990-11-15 МГУ им.М.В.Ломоносова Способ извлечени стронци из высокоминерализованных растворов, содержащих натрий и кальций
RU2121873C1 (ru) * 1997-12-08 1998-11-20 Балаев Игорь Семенович Способ очистки воды путем ионного обмена с противоточной регенерацией ионита и устройство для его осуществления
RU2149685C1 (ru) * 1999-11-26 2000-05-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Объединение Иреа-Пензмаш" Способ противоточной регенерации ионитов
RU2176829C1 (ru) * 2000-05-12 2001-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский химический комбинат" Министерства Российской Федерации по атомной энергии Способ сорбционной очистки низкоактивных жидких отходов от радиоактивного стронция
RU2185883C1 (ru) * 2000-12-07 2002-07-27 Балаев Игорь Семенович Способ регенерации ионита в противоточном фильтре
RU2241542C1 (ru) * 2003-09-05 2004-12-10 ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр" Способ регенерации ионитов
RU2462290C2 (ru) * 2008-03-14 2012-09-27 Татьяна Евгеньевна Митченко Композиция фильтрующих материалов, установка и способ для глубокой очистки воды от солей жесткости
RU2545279C1 (ru) * 2013-12-19 2015-03-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Акварекон" Способ регенераци ионообменных смол

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1606460A1 (ru) * 1988-12-29 1990-11-15 МГУ им.М.В.Ломоносова Способ извлечени стронци из высокоминерализованных растворов, содержащих натрий и кальций
RU2121873C1 (ru) * 1997-12-08 1998-11-20 Балаев Игорь Семенович Способ очистки воды путем ионного обмена с противоточной регенерацией ионита и устройство для его осуществления
RU2149685C1 (ru) * 1999-11-26 2000-05-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Объединение Иреа-Пензмаш" Способ противоточной регенерации ионитов
RU2176829C1 (ru) * 2000-05-12 2001-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский химический комбинат" Министерства Российской Федерации по атомной энергии Способ сорбционной очистки низкоактивных жидких отходов от радиоактивного стронция
RU2185883C1 (ru) * 2000-12-07 2002-07-27 Балаев Игорь Семенович Способ регенерации ионита в противоточном фильтре
RU2241542C1 (ru) * 2003-09-05 2004-12-10 ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр" Способ регенерации ионитов
RU2462290C2 (ru) * 2008-03-14 2012-09-27 Татьяна Евгеньевна Митченко Композиция фильтрующих материалов, установка и способ для глубокой очистки воды от солей жесткости
RU2545279C1 (ru) * 2013-12-19 2015-03-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Акварекон" Способ регенераци ионообменных смол

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Amberlite 1200Na, CATALOG, http://htaqua.ru/catalog/159.hmtl. Амберджет 1200D, http://www.swtsamara.ru/pages/amberdzhet_1200d. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110563188A (zh) * 2019-10-22 2019-12-13 清华大学 制盐蒸馏水制备饮用弱碱水和富锶型电解质原料水的方法和系统
CN110563188B (zh) * 2019-10-22 2020-11-10 清华大学 制盐蒸馏水制备饮用弱碱水和富锶型电解质原料水的方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016115065A (ru) 2017-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3639231A (en) Desalination process
Al Abdulgader et al. Hybrid ion exchange–Pressure driven membrane processes in water treatment: A review
US20160176739A1 (en) Water treatment device and water treatment method
CN103964619B (zh) 一种污水厂尾水预涂膜深度处理及回用的方法
CN102674591A (zh) 煤井水制取饮用水的方法和装置
CN207596652U (zh) 一种高矿化度矿井水近零排放综合资源化pdces处理系统
CA2856588A1 (en) Coking wastewater treatment
WO2013173880A1 (en) Water treatment process
JP2015502849A (ja) 水を処理するための工程及びプラント
CN104556535A (zh) 污水处理方法
CN105110543A (zh) 一种火力发电厂燃煤机组脱硫废水零排放系统
CN104355450A (zh) 一种高盐废水分质回用工艺
US20160145132A1 (en) Water treatment device and water treatment method
CN106746059B (zh) 一种经济型燃煤电厂末端高盐废水处理系统
RU2637331C2 (ru) Способ и оборудование очистки воды от стронция
CN204981427U (zh) 一种高含氟水净化处理一体化装置
CN202576135U (zh) 煤井水制取饮用水的装置
JP2006192422A (ja) 水中のホウ素含有量を低減させて飲用に適した水を製造する方法
JP5995747B2 (ja) 水処理システム及び海水からの有価物製造方法
Wicks et al. Process simulation of ion exchange desalination treatment of coal seam gas associated water
CN104129838A (zh) 浸出钒液中钒泥的沉降方法
RU2534108C2 (ru) Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на глауконите от катионов меди
Gomelya et al. Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water
RU2442756C1 (ru) Способ получения обессоленной воды и воды высокой чистоты для ядерных энергетических установок научных центров
CN104418446B (zh) 低浓度含铅废水的处理方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180420