130358. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víz kovamentesítésére

13035$. 100 cm3 vízre után mg/l Sifts cm3 n/10 HCl Phen. cm3 n/10 HCl Mo. összesen Phen f Mo, 62 0.7 0.45 1.65 2.1 5 71 0.7 0.5 1.65 2.15 81 0.8 0.5 1.6 2.10 86 0.8 0.5 1.65 2.15 A 3. és 4. függélyes sorban a Phen-nel jel­zett adat a fenolftaMnnjel szembeni álkali-10 tást, az Mo, jelzésű adat pedig a még fenn­maradó, metiloránzzsal szembeni alkali­tás jelenti, míg e két érték összege az 5 függélyes sorban van megadva. Minthogy az eredeti víz 100 cm3 -re 3—3,2 n/10 sósav-15 niak megfelelő asszsavniennyiséget fogyasz­tott, a kísérleti eredményekből kitűnik,­hogy a koviasiavmentosíléssel egyidejűleg a karbonáttartalom kb. Vg-ának megfelelő mértékű karbonálmenlesílés is végbemlent. 20 A lefolyó víz keménysége azuláu még kb. 8 német keménységi fokot tett ki, amely lényegileg magnéziakeinénységből állolt. A zsugorított magnezit regenerálása is­mét a flentmegladott iSjósavihennyiséget hasz-25 náljuk fel. Ha a regenerálásnál a regenerá­lás vége felé is még tekintélyes mennyi­ségű szénsav képzőinek, ajánlatos a sósav­mennyiséget még növelni. Kimosás után a szűrő további kovasavmenlesítés céljára 30 használattá kész. Ugylátszik, hogy ä magnezilfogyasztás, amennyire eddig meg leheteti állapítani, a magnéziumszilikát alakjában lekötött ko­vasavnak, hozzávéve a karbonátmentesítés-35 hez elhasznált mennyiséget, felel meg. A zsugorított magnezit, melyet a fent közölt kísérletekhez alkalmaztunk, a következő összetételű' volt: Sósavban oldhatatlan rész (szilikátok) 5,50/0 40 Fe2 0 3 5,10/0 Ala 0 8 l,5o/o GaO , 3,70/0 MgO > 85,Oo/o Izzítási veszteség (C02 +H 2 0) 0,2o/0 Hogy a karbonátmentiesítóshíez szwkíségjes 60 miagűezitfiogyasztást leszállítsuk, célszerű, ha már karbonátmíentesített vizet alkalma­zunk, minthogy ez esetben zsugorított magnezitnek a szabad szénsav iseimlegeBí­tésére és a többi ezzel 'együtt lefolyó re- 65 akcióra való felhasználása már nem jön tekintetbe. Hasonlóképen kiindulhatunk lá­gyított, például kationcserével vagy a ki­osapási eljárással keménységképzoitől tel­jesen vagy messzemenően mentesített víz- 70 bői is. A találmány szerinti eljárásnál a szűrő­anyag időnkénti fellazítását visiszöblítés­sel, adott esetten mechanikus eszközökkel is, őnmagábian véve ismeretes módon, fo- 75 ganatosithjatjuk. Megfigyeltük továbbá, hogy az lanyíag ak­tivitása ismételt kimerülések és ösátlakózó regenerálások után emelkedhet. Egyébként minthogy az eljárás folyamán — ha kor* 8 ° látozott mértékben is — magnezitelhlaszr nálódás következik be, célszerű, ha a mag­nezitet időről-időre kiegészítjük. • Hideg vízzel foganatosított kísérletek alapjában véve ugyanarra az eredményre, 85 vezettek, mint amelyet fentebb forró VÍZT zel kapcsolatban vázoltunk, célszerű azon­ban hideg vízzel való dolgozásnál az! idő­egységben átfolyó víz mnenyiségét csök­kenteni, éspedig a fentemlített kísérleti fel- 90 tételek mellett óránként 1—1,5 mi3 -re. Egy, ilyen, hideg vízzel foganatosított kísérlet lefolyása, mimelletl a víz összetétele a fenti vizével azonos, az alanti táblázatból látható, amelyből iaz időegységben átfolyatott víz 95 mennyiségének befolyása is kitűnik. 45 50 után SiOa m3 mg/1 63 0.15 72.5 0.5 76.5 0.9 116 3.25 118 2.5 122 1.25 124 1.25 100 cm3 vízre cm" n/10 HG1— cm3 n/10 HC1-Phen. Mo. 1.75 1.65 1.65 1.5 1.4 1.4 1.45 1.8 2.0 2.0 1.85 1.8 1.75 1.80 Összesen Phen.+Mo. 3.55 3.65 3.65 3.35 3.20 3.15 3.25 Átfolyó meny­nyiség m3 , óra 0.9 1.5 2.0 2.0 1.2 0.9 0.9 100 105 A találmány szerinti eljárást más kbya­mentesítő eljárásokkal is kombinálhatjuk, például olymódon, hogy a valamelyik is-55 méretes leljárással csak lökéletlenül kova­méntesített vizet a találmány szerinti el­járással vialé járulékos kezelésnek vie alá, vágypedig megfordított sorrendben já­runk el. Eljárhatunk továbbá olymódon is, hogy a kovamentesítendő vizet kovasavki- 110 csapó- vagy -lekölőszerekkielj például fém-

Next

/
Thumbnails
Contents