Сорбционные методы. Технология переработки отходов химического производства

Содержание

Слайд 2

Сорбционные методы предполагают поглощение радионуклидов (или любого другого загрязняющего компонента, называемого

Сорбционные методы предполагают поглощение радионуклидов (или любого другого загрязняющего компонента, называемого

сорбатом) твердой фазой (сорбентом) по любому механизму: адсорбция, ионный обмен, сокристаллизация, окклюзия, адгезия.
Слайд 3

Сорбция Динамическая Статическая путем непрерывного фильтрования очищаемого раствора через слой сорбента

Сорбция

Динамическая

Статическая

путем непрерывного фильтрования очищаемого раствора через слой сорбента

предполагает временный разовый контакт

фаз (при перемешивании) с последующим их разделением
Слайд 4

Емкость сорбента Статическая емкость Динамическая емкость это максимальное количество вещества, поглощенного

Емкость сорбента

Статическая емкость

Динамическая емкость

это максимальное количество вещества, поглощенного единицей объема

или массы сорбента к моменту достижения равновесия при постоянных температуре жидкости и начальной концентрации вещества.

характеризуется максимальным количеством вещества, поглощенного единицей объема или массы сорбента до момента появления сорбируемого вещества в фильтрате при пропускании очищаемой воды через слой сорбента.

Слайд 5

Схема насыпного ионообменного фильтра 1 - патрубок ввода исходного раствора или

Схема насыпного ионообменного фильтра

1 - патрубок ввода исходного раствора или вывода

вод взрыхления;
2 — сдувка;
3 — распределительное устройство;
4 — пат­рубок ввода регенерационного раствора;
5 — ионообменный материал;
6 — коллектор;
7 — опора загрузки;
8 — патрубок ввода вод взрыхления или вывода фильтрата и регенерата.
Слайд 6

Схема патронного намывного фильтра 1 — патрон с оплеткой из проволоки;

Схема патронного намывного фильтра

1 — патрон с оплеткой из проволоки;
2

— трубная решетка;
3 — корпус;
4 — осадок;
5 — вспомогательный фильтро-материал;
6 — фильтрующий элемент.
Слайд 7

если в отходах, поступающих на очистку, содержатся органические вещества с большими

если в отходах, поступающих на очистку, содержатся органические вещества с большими

молекулами или коллоиды, происходит забивка ими пор ионита и сорбция ухудшается
Необходимость в предварительной подготовке отходов — недостаток ионного обмена.
Синтетические органические сорбенты недостаточно устойчивы к воздействию излучения
Слайд 8

процесс осуществляют в две ступени: на первой из отходов выводят соли

процесс осуществляют в две ступени:

на первой из отходов выводят соли и

частично радионуклиды
на второй, куда поступают уже отходы с низкой концентрацией солей, проводят основ­ную очистку от радионуклидов.
Регенерацию проводят обычно противотоком
Слайд 9

фильтры смешанного действия (ФСД) Фильтры смешанного действия загружаются смесью катионита и

фильтры смешанного действия (ФСД)

Фильтры смешанного действия загружаются смесью катионита и анионита

в Н+- и ОН--формах.
Смешанная загрузка практически устраняет противоионный эффект, что приводит к увеличению степени очистки и позволяет работать при высокой скорости фильтрования (около 100 м/ч)
Слайд 10

Цикл работы намывного фильтра с вертикальными патронными фильт­рующими элементами 1 —

Цикл работы намывного фильтра с вертикальными патронными фильт­рующими элементами

1 — суспензия

фильтроматериала; 2 — насос; 3 — исходный продукт; 4 — фильтрат; 5 — вода для регенерации; 6 — шлам.
Слайд 11

Цикл работы роторного намывного фильтра состоит из следующих операций: 1) заполнение

Цикл работы роторного намывного фильтра состоит из следующих операций:

1) заполнение

фильтра;
2) нанесение слоя фильтроматериала;
3) фильтрование;
4) опорожнение фильтра;
5) сушка осадка;
6) удаление осадка
Слайд 12

Схемы установок для сорбции в статическом режиме а — с последовательным

Схемы установок для сорбции в статическом режиме

а — с последовательным введением

сорбента;
б - с противоточным;
1 —подача СВ;
2 - подача сорбента;
3 - резервуары с перемешивающим
устройством;
4 — отстойники для отделения отработанного
сорбента от СВ;
5 – выпуск обработанной воды;
6 — выпуск отработанного сорбента;
7 — резервуар для сбора сорбента;
8 — насосы для перекачки сорбента на I ступень
Слайд 13

Силовое поле Гравитационное разделение реализуется в отстойниках и осветлителях инерционное —

Силовое поле

Гравитационное разделение реализуется в отстойниках и осветлителях
инерционное — в центрифугах
электромагнитное

– в магнитных сепараторах
Слайд 14

Схема контактного осветлителя

Схема контактного осветлителя

Слайд 15

Схема напорного насыпного фильтра 1 —сопла; 2 —гравий; 3 — песок;

Схема напорного насыпного фильтра

1 —сопла;
2 —гравий;
3 — песок;
4

— антрацит;
5 — распределительное устройство при фильтровании или сборный коллектор при взрыхлении