который при определенных условиях вступает в реакцию обмена с ионами того же знака, содержащимися в сточной воде. Различают сильно- и слабокислотные катиониты (в Н’ или No` — форме) и сильно- и слабоосновные аниониты (в ОН- или солевой форме), а также иониты смешанного действия. Ионообменную очистку реализуют последовательным фильтро- ванием сточной воды через катиониты и аниониты. При контакте сточной воды с катионитом в водородной форме имеет место обмен катионов растворенных в воде солей на Н`-ионы катионита в соответ- ствии с уравнением реакции „[К]Н + Мме"' = [К],Ме + „Н’, где К — «скелет» (радикал) катионита; Ме — извлекаемый из сточной воды катион металла; л — заряд катиона. При этом имеет место увели- чение кислотности сточной воды. При контакте сточной воды с анионитом в гидроксильной фор- ме происходит обмен анионов кислот на ОН -ионы анионита в соот- ветствии с уравнением реакции т[АДОН + А”' = [А)„А + ТОН, где А, — «скелет» (радикал) анионита; А — извлекаемый из сточной воды анион; т — заряд аниона. В зависимости от вида и концентрации примесей в сточной во- де, требуемой эффективности очистки используют различные схемы ионообменных установок. Для очистки сточных вод от анионов сильных кислот применяют технологическую схему одноступенчато- го Н-катионирования и ОН-анионирования с использованием силь- нокислотного катионита и слабоосновного анионита (рис. 4.5, а). Для более глубокой очистки сточных вод, в том числе от солей, приме- няют одно- или двухступенчатое Н-катионирование на сильнокис- лотном — катионите с — последующим — двухступенчатым — ОН- анионированием на слабо-, а затем на сильноосновном анионите (рис. 4.5, 6). При содержании в сточной воде большого количества диоксида углерода и его солей происходит быстрое истощение емкости силь- ноосновного анионита. Для уменьшения истощения сточную воду после катионитового фильтра дегазируют в специальных дегазаторах 31