Процессы и аппараты защиты гидросферы. Ветошкин А.Г. - 94 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

94
n
nадс
нnк
mKQ
Q
CC
+
=
.
Дозу сорбента, вводимого в каждую ступень m
n
, подсчитывают, по уравнению
адс
n
nкн
n
K
CCQ
m
)1/(
=
.
Общее количество сорбента
m = n m
n
.
При проектировании сорбционных установок с противоточным введением сор-
бента (рис. 3.13) концентрацию вещества в обработанной сточной воде после n ступе-
ней находят по выражению
1)/(
1/
1
=
+n
адс
адс
нnк
QmK
QmK
CC
.
Расход сорбента, вводимого при использовании противоточной технологической
схемы только в последнюю ступень установки, определяют из уравнения
1
0
n
mm
αβγ
+
−=,
где
1
)/(
+
=
n
адс
QK
α
; )/(
nкнадс
QCCK=
β
; 1/
=
nкн
CС
γ
.
Противоточные сорбционные установки применяются значительно шире благода-
ря более экономичному расходованию сорбента.
Рис. 3.13. Сорбционная установка с противоточным введением
сорбента:
1 — подача сточной воды; 2 — резервуары с перемешивающим устройством; 3 — от-
стойники для отделения отработанного сорбента от сточной воды; 4 — подача сорбен-
та; 5 — выпуск обработанной сточной воды; 6 — резервуар для сбора сорбента; 7 —
насосы для перекачки сорбента;
8 — выпуск отработанного сорбента.
Аппараты с псевдоожиженным слоем применяют при использовании
мелкозер-
нистого (0,25…0,3 мм) и пылевого (40 мкм) сорбента для сорбции из трудно фильтруе-
мых сточных вод. В псевдоожиженном слое частицы сорбента в меньшей степени заи-
ливаются взвешенными веществами, содержащимися в воде. Псевдоожижение слоя на-
ступает при повышении скорости потока сточной воды, проходящей снизу вверх, до
такой величины, при которой зерна расширившегося слоя
начинают интенсивно и бес-
                                                     n
                                                        ⎛       Q          ⎞
                                            C nк = C н ⎜⎜                  ⎟⎟ .
                                                        ⎝ Q + K адс mn ⎠
     Дозу сорбента, вводимого в каждую ступень mn, подсчитывают, по уравнению
                                                    Q( n C н / C nк − 1)
                                             mn =                            .
                                                             K адс
     Общее количество сорбента
                                                      m = n mn.
     При проектировании сорбционных установок с противоточным введением сор-
бента (рис. 3.13) концентрацию вещества в обработанной сточной воде после n ступе-
ней находят по выражению
                                                          K адс m / Q − 1
                                           C nк = C н                           .
                                                       ( K адс m / Q) n +1 − 1
     Расход сорбента, вводимого при использовании противоточной технологической
схемы только в последнюю ступень установки, определяют из уравнения
                                               α m n +1 − β m − γ = 0 ,
где α = ( K адс / Q) n +1 ; β = K адс C н /(QC nк ) ; γ = С н / C nк − 1 .
     Противоточные сорбционные установки применяются значительно шире благода-
ря более экономичному расходованию сорбента.




              Рис. 3.13. Сорбционная установка с противоточным введением
                                        сорбента:
1 — подача сточной воды; 2 — резервуары с перемешивающим устройством; 3 — от-
стойники для отделения отработанного сорбента от сточной воды; 4 — подача сорбен-
 та; 5 — выпуск обработанной сточной воды; 6 — резервуар для сбора сорбента; 7 —
                          насосы для перекачки сорбента;
                        8 — выпуск отработанного сорбента.

     Аппараты с псевдоожиженным слоем применяют при использовании мелкозер-
нистого (0,25…0,3 мм) и пылевого (40 мкм) сорбента для сорбции из трудно фильтруе-
мых сточных вод. В псевдоожиженном слое частицы сорбента в меньшей степени заи-
ливаются взвешенными веществами, содержащимися в воде. Псевдоожижение слоя на-
ступает при повышении скорости потока сточной воды, проходящей снизу вверх, до
такой величины, при которой зерна расширившегося слоя начинают интенсивно и бес-


                                        94