Обескремнивание воды

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Октября 2011 в 18:52, реферат

Описание работы

Кремний является вторым по распространенности элементом на земле. Несмотря на то, что сам кремний является стекловидным нерастворимым твердым веществом, разные оксиды (например «SiO») частично растворимы в воде. На самом деле все природные воды содержат «растворенный» кремний. Много кремния содержится в виде суспензий или коллоидов.

Содержание

Введение ....................................................…………. 3 стр.
Кремний. Свойства кремния ………………………. 4 стр.
Соединения кремния ....…………………………….. 7 стр.
Обескремнивание …………………………………… 9 стр.
Заключение ……………………………………..…... 11 стр.
Список литературы ………………………………… 12 стр.

Работа содержит 1 файл

Обескремнивание воды..doc

— 128.50 Кб (Скачать)

Министерство  образования Российской Федерации

Ижевский  государственный  технический университет

Реферат

на  тему:

«Обескремнивание  воды» 
 
 
 
 

                                                Выполнил: Князев К.П.

                студент гр. 1-50-8 

                      Проверил: преподаватель

                      Татура  А.Е. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Ижевск 2010г. 
Содержание:
 

  1. Введение  ....................................................…………. 3 стр.
  2. Кремний. Свойства кремния ………………………. 4 стр.
  3. Соединения кремния ....…………………………….. 7 стр.
  4. Обескремнивание …………………………………… 9 стр.
  5. Заключение ……………………………………..…... 11 стр.
  6. Список литературы ………………………………… 12 стр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 

Кремний является вторым по распространенности элементом на земле. Несмотря на то, что  сам кремний является стекловидным нерастворимым  твердым веществом, разные оксиды (например «SiO») частично растворимы в воде. На самом деле все природные воды содержат «растворенный» кремний. Много кремния содержится в виде суспензий или коллоидов. 

Кремний, как и его родственный  элемент углерод, имеет четыре водородные ковалентные связи  и может, следовательно, образовывать большое число потенциальных молекул. Химия кремния достаточно сложная, сложнее только химия углеродных соединений. Так как ядро кремния больше, чем ядро углерода, кремний с трудом образует двойные или тройные связи, и кремний нелегко образует цепочки протяженностью более чем 6 атомов. 

В системах обработки  воды нас интересует кремний, потому что

он  имеет тенденцию  образовывать отложения  на поверхностях, которые  находятся с ним  в контакте. В котловых и турбинных системах отложение часто  связано с давлением, температурой и изменением фазового состояния окружающей среды. 

Стоит задача описания поведения  водного кремния  и различных способов удаления его из воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кремний. Свойства кремния. 
 

  При длительном  нагреве воды на  поверхности различных материалов образуется накипь, являющаяся результатом химических реакций с участием растворимых примесей, которые переходят в нерастворимое состояние. В состав накипи входят карбонаты кальция и магния, а также сульфаты и хлориды этих же катионов. Кроме того, в накипи присутствуют продукты коррозии железа и меди, а также силикаты кальция и магния

 

 

 Состав накипи влияет на ее прочность и степень сложности ее удаления. Наиболее легко удаляются карбонат кальция и гидроокись магния, несколько сложнее – продукты коррозии и наносные шламы, содержащие оксиды железа. Один из самых трудноудаляемых видов отложений – накипь, в состав которой входят силикаты – соединения кремния. Они являются постоянным компонентом примесей в природных водах. Обычно в поверхностных и артезианских водах общее содержание примесей кремния меняется от 1 до 30 мг/л.

  

Основной  источник поступления  соединений кремния  в природную воду –  растворимые  продукты различных  минералов, особенно алюмосиликатов. При  воздействии на них  воды с примесью двуокиси углерода происходит вымывание кремниевой кислоты.

  

Кроме кислого гидролиза  натуральных силикатов, источником поступления  в природные воды соединений кремния  является разложение биомассы наземных и  водных растительных организмов. Помимо этого, повышение содержания данного вида примесей происходит в результате загрязнения окружающей среды отходами предприятий, производящих керамические, цементные и стекольные изделия, силикатные краски, вяжущие материалы и кремнийорганические каучуки.   
 

Примеси соединений кремния, встречающиеся в  воде, находятся в  растворенном или  коллоидном состоянии, а их основные компоненты – производные  орто- (H4SiO4) и метакремниевой (H2SiO3) кислот. По степени  диссоциации в  воде такие соединения относятся к категории очень слабых кислот. Наиболее сильная из них  – ортокремниевая кислота, которая диссоциирует  по схеме:

  

H4SiO4 = (H3SiO4)    + Н

  

Несмотря  на низкую степень  диссоциации, кремниевая кислота образует соли с кальцием, магнием, железом и алюминием – силикаты. Стоит отметить, что двух- и трехзамещенные силикаты кальция после затвердевания превращаются в очень прочный материал – присутствие подобных компонентов в накипи приводит к увеличению ее прочности и трудности удаления. 

  

Кремниевая  кислота в коллоидном состоянии способна к самопроизвольному  образованию полимерных соединений:

 

 

  

                 O                                          О Н

 

               //                                        /

  

HO- (-Si - O - )n- OH     или    HO- (-Si - O - )n- OH ,

  

                                                        \

  

                                                         О Н

 

где n – степень полимеризации.

 

 

  

Степень полимеризации таких соединений определяется содержанием соединений кремния в воде, степенью минерализации воды, а также величиной рН. Так, в нейтральной среде кремниевая кислота находится преимущественно в мономерном состоянии, а доля поликремниевой кислоты составляет всего 0,1 % от всего содержания кремниевых соединений. В то же время в щелочной среде при рН = 10 доля полимерных соединений возрастает до 58,5 %.     

  
 

Вид коллоидного состояния  соединений кремния  определяется их соотношением с водой. Так, если на одну молекулу двуокиси кремния в коллоидном состоянии приходится около 300 молекул воды, то образуется гель. В случае если содержание воды понижается до 30–40 молекул – появляется твердый продукт, образующий при нагреве хрупкое рыхлое вещество (ксерогель). Данное вещество, имеющее большую удельную поверхность, которая может достигать 800 м2/г, обладает сильной адсорбцией к различным веществам.  Эти гели поглощают различные частицы, не вступая с ними в химическое взаимодействие, и образуют прочные системы за счет своего связующего действия. 

  

Находясь  в воде в коллоидном состоянии, соединения кремния могут  оседать на твердых  поверхностях. На нагретых поверхностях процесс  оседания и гелеобразования  идет быстрее. С течением времени гель уплотняется  и захватывает из водной фазы механические примеси и некоторые растворенные вещества. При этом соединения кремния играют роль цементирующего компонента. Накипь, образованная в присутствии соединений кремния, обладает повышенной прочностью, что затрудняет ее удаление. 

  

Кроме того, соединения кремния  в воде могут принимать  участие в химическом взаимодействии. Так, кремниевая кислота  может взаимодействовать  с катионами железа, находящимися в степени  окисления +3, и быть совершенно инертной по отношению к  ионам железа со степенью окисления +2. В результате такого химического взаимодействия появляются устойчивые коллоидные образования, которые не удаляются ни фильтрованием, ни отстаиванием. Склонность кремневой кислоты к такому химическому взаимодействию значительным образом затрудняет очистку воды от примесей железа. Это связано с тем, что распространенные методы удаления примесей железа при водоподготовке заключаются в окислении примесей железа по реакции:

 

Fe     ----------à Fe . Обычно, в отсутствие примесей кремния, соединения железа переходят в осадок и легко удаляются, а при их наличии такая стадия очистки значительно теряет свою эффективность.

  
 
 
 
 

Соединения  кремния. 
 

Примеси соединений кремния  негативно влияют на фильтрующие среды, являющиеся катализатором окисления соединений железа. Одни из наиболее распространенных видов катализаторов для окисления примесей железа – «зеленые» или «черные» пески, действующим началом в которых является двуокись марганца, нанесенная на сыпучий фильтрационный материал.

  

Однако  присутствие кремниевой кислоты в определенных концентрациях блокирует  активные центры такого катализатора, а вследствие этого – снижает  выход продуктов  окисления. Взаимодействие аниона кремниевой кислоты с пленкой катализатора (двуокись марганца) приводит к образованию коллоидного вещества, легко смываемого с носителя потоком воды. В итоге происходит разрушение катализатора. 

  

Обычно  удаление примесей соединения кремния не выделяют при водоподготовке в отдельную стадию, а проводят совместно с удалением других примесей, например, с процессом умягчения и последующим осаждением образованного осадка. Поэтому и реактивы, используемые для этой цели, подобны.

  

Достаточно  часто для удаления соединений кремния из воды используют такой доступный и дешевый продукт, как гашеная известь. Этот реагент, представляющий собой сильное основание – Са(ОН)2, взаимодействует с кремниевой кислотой, в результате чего происходит образование нерастворимого силиката кальция. Практика показывает, что введение в воду гашеной извести позволяет снизить содержание примесей кремния в пересчете на анион SiO32- до 0,3–0,5 мг/л.

  

Другим  распространенным способом, позволяющим снизить  содержание примесей кремния, является обработка  воды магнезитом, обожженным при 1000 0С. В процессе такого прокаливания магнезит превращается в оксид магния (каустическая магнезия):

 

MgСО3    t=1000 C    à   MgO + СО2.

  
 
 
 
 
 

Обработка воды оксидом магния приводит к его  превращению в гидроокись (MgO + Н2O ---à Mg(OH)2),которая затем взаимодействует с H2SiO3, переводя ее в осадок. Введение каустической магнезии в обрабатываемую воду с температурой до 40 С в количестве 10–15 мг на 1 мг H2SiO3, позволяет снизить содержание примесей кремния до 1–1,5 мг/л. При повышенной температуре процесс удаления примесей кремния протекает более интенсивно. Так, при температуре 98 °С остаточное содержание этого вида примесей уже составляет всего лишь 0,25 мг/л. 

  

Аналогичные химические процессы  протекают и при обработке воды обожженным доломитом – CaMg(CO3)2. После прокаливания этот минерал превращается в смесь оксидов кальция и магния, которые, взаимодействуя с водой, превращаются в соответствующие гидроокиси, реагирующие с кислотным остатком кремниевой кислоты. При использовании данного реагента в холодной воде удается добиться остаточного содержания примесей соединений кремния около 2 мг/л, а при обработке воды с температурой чуть ниже 100 °C концентрация этих примесей составляет примерно  0,2 мг/л.

  
 
 
 
 

Информация о работе Обескремнивание воды