Методы электробаромембранного разделения растворов. Лазарев С.И. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

Очистка и концентрирование водного раствора, содержащего уротропин, осуществлялась в следующей последовательности:
исходный раствор, содержащий уротропин, из расходной емкости 1, плунжерным насосом-дозатором 2 под заданным давле-
нием нагнетался в разделительный модуль 3. Давление в установке контролировалось образцовым манометром 5, установ-
ленным до разделительного модуля 3. Кроме того, измерительный манометр 5 использовался в качестве регулятора давле-
ния, который выключал плунжерный насос-дозатор 2 с помощью электроконтактного реле при превышении давления в сис-
теме выше установленного значения. Расход раствора задавался регулировкой рабочего хода плунжерного насоса 2, а изме-
рялся ротаметром 7. Температура раствора в системе определялась термометром 8, установленным по линии концентрируе-
мого раствора. Разделительный модуль 3 представлял собой мембранный аппарат рулонного типа. В разделительном модуле
раствор делился на два потока: очищенный и сконцентрированный. Очищенный раствор используется в замкнутом водообо-
роте. Концентрируемый упаривается до кристалического уротропина [127].
Способ регенерации водных растворов
участка стабилизации ткани
Качество хлопчатобумажной ткани находится в прямой зависимости от степени ее расшлихтовки перед отделкой. Так,
оставшаяся на ткани шлихта в количестве, превышающем 0,1 % массы ткани, может явиться причиной образования дефек-
тов при последующих операциях подготовки и отделки ткани.
В ряде стран в качестве шлихты используют главным образом крахмал, частично гидролизованный полимер поливини-
лового спирта и карбоксил метилцеллюлозу. Их сравнительно легко можно удалить с ткани тщательной промывкой.
Исследования проводили по регенерации водно-растворимой шлихты, получаемой в результате промывки ткацких ос-
нов участка стабилизации тканей Кобринской прядильно-ткацкой фабрики. Исследования проводили по следующей техно-
логической схеме, приведенной на рис. 3.6 и состоящей из емкости регенерируемого раствора 1, ультрафильтрационной ус-
тановки 2, емкости ретентата 3 и насоса 4 [138].
Водный раствор из емкости 1 поступает в ультрафильтрационную установку 2, где улавливаемую шлихту концентриро-
вали до содержания 20…30 кг/м
3
. Пермеаточищенный от шлихты раствор, можно использовать повторно для хозяйствен-
ных нужд. Полученный ретентат поступал в емкость 3, откуда насосом 4 вновь поступал в шлихтование ткацких основ.
1
2
3
4
пенет
р
а
т
пе
р
меат
Рис. 3.6. Технологическая схема регенерации водных растворов
участка стабилизации ткани
Для ультрафильтрационной регенерации текстильно-вспомогатель-ного вещества применяли мембраны марки УАМ-
150 и УПМ-К. В качестве разделительного аппарата использовали плоско-камерный двухкамерный модуль. Концентрацию
шлихты в промывных водах повышали до 20…30 кг/м
3
и вновь направляли на шлихтовальные машины.
Способ очистки водных растворов спиртового производства
При производстве этилового спирта из зерна (пшеницы) образуются большие объемы водных растворов паточной бар-
ды, утилизация которых представляет существенные трудности. В некоторых случаях паточную барду используют на корм
животным и в качестве удобрений. Однако использование водной паточной барды в качестве корма ограничено из-за боль-
шого содержания в ней калия, вредно влияющего на здоровье животных. Ежегодный полив одних и тех же полей бардой
приводит к выгоранию, к снижению и прекращению роста растений на поливаемых полях из-за большого содержания в ней
минеральных солей. Кроме того, из-за разложения паточной барды выделяются промежуточные продукты с неприятным
запахом, отравляющим воздух.
Исследовалась возможность очистки водной паточной барды спиртового завода р.п. Новая Ляда (Тамбовская область)
комбинированными методамифильтрование + баромембранный процесс. Исследования проводились по технологической
схеме рис. 3.7, включающей следующие основные элементы: расходную емкость 1; фильтр-отстойник 2; отстойную центри-
фугу 3; баромембранный аппарат 4; биологическую доочистку 5 [119, 120, 121].
4
3
2
1
пе
р
меат
пенетрат