Технологии водоочистки

Раздел 2. Основные технологии очистки сточных и природных вод гут быть природными (целлюлоза, цеолиты, древесина и др.) и синтетиче­ скими (силикагель, сульфоуголь и наиболее важные - ионообменные смолы). Ионообменные смолы (ионообменные полимеры) - сшитые поли­ меры, способные к электролитической диссоциации. Каркас ионообмен­ ных смол - сетчатый полимер, в котором закреплены ионогенные группы (СООН, NH3, SO3H и др.), несущие электрозаряды, уравновешенные под­ вижными ионами противоположного знака (противоиоиами). В соответ­ ствии со знаком обмениваюш:ихся ионов различают катионообменные смолы, анионобменные и амфотерные смолы. В зависимости от степени диссоциации ионообменные смолы мо­ гут быть сильно-, средне- и слабокислотными (основными), содержат од­ нотипные или разнотипные ионогенные группы. Очистку сточных вод осуш:ествляют в многокамерных электродиа­ лизаторах, в которых плоские мембраны расположены параллельно. В край­ них камерах расположены электроды (рис. 2.38). Обессоленная вода Концентрат о о |о о Рис. 2.38. Схема многокамерного электродиализатора для обессоливания раствора NaCl: А и К - анионо- и катионообменные мембраны соответственно При прохождении электрического тока через пакет мембран ка­ тионы перемещаются к катоду, анионы - к аноду. Так как катионообмен­ ные мембраны пропускают только катионы, а анионообменные - только анионы, камеры поочередно обогащаются и обедняются электролитом. В итоге исходный раствор разделяется на два потока - концентрирован­ ный и обедненный. Разделение ионов с одинаковым знаком заряда проис­ ходит в результате различия между скоростями их переноса через мем­ брану. 205

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy