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文檔簡介
1、混合離子交換器說明書、概述經一級離子交換除鹽系統處理過的水質雖已較好,但還不能滿足許多工業部門對水質的要求。為了得到更好的水質,人們曾采用過二級復床除鹽系統(即在一級復床除鹽后面又加一級復床)。近年來,隨著生產技術的發展,再增加除鹽設備的級數,會使除鹽系統越來越復雜。為此,現在常采用一種在同一交換器中,完成許多級陰、陽離子交換過程,以制出更純的水的方法,這就是常稱的混合床除鹽。混合離子交換器中陰陽樹脂是相互混勻的,所以把陰、陽離子交換樹脂放置在同一交換器中,將它們混合,可構成無數陰、陽交換樹交錯排列的多級式復床。水中含有鹽類的陰、陽離子通過該交換器,則被樹脂交換,而得到高純度的水。在混合離子交
2、換器中,由于陰、陽離子交換反應幾乎同時進行,也可以說,水中的陽離子交換和陰離子交換是多次交錯進行的。經H型交換所產生的H+和OH都不能積累起來,基本上消除了反離子的影響,交換進行的比較徹底。、原理 混床一級除鹽水中含有少量較難去除的陰、陽離子,當一級除鹽水經過混合的陰、陽離子交換樹脂層時,陰陽離子將交換樹脂上的H、OH同時置換出來,生成難以電離的水,使其逆反應達到最小,使出水質量更好。反應如下: RNOH-+ HSiO3 - RNHSiO3- + OH-R-SO3H+ + Na+ R-SO3H+ + H+ H2O混床中的陰、陽離子交換樹脂失效后,應用了水的反沖洗浮力使陰、陽離子交換樹脂充分浮動
3、起來;因其濕真密度不同,在床體內自然分層。最后分別進行再生。、結構固定床式混合離子交換器的殼體和壓力式過濾器的相同,是圓柱形密閉容器。殼體中常裝置有上部進水裝置,下部配水裝置;為了將其中陰、陽樹脂分開再生,在其中部還設有配水裝置。為了便于陰、陽樹脂分層,混合離子交換器用的陽樹脂和陰樹脂的濕真密度差應大于15%20%。混合離子交換器中陰、陽樹脂的配比,應從影響出水水質和一個周期中交換器的出水量兩方面決定。由于各種陰、陽樹脂交換容量的不同和各系統中混合床進水的成分有差別,所以此配比值應根據具體情況選取。出水水質除了陽樹脂顯著地多于陰樹脂的情況外,改變兩種樹脂比影響不大;當陰樹脂多于陽樹脂,處理效果
4、比陽樹脂多陰樹脂少的好。目前國內采用的樹脂體積比通常為陰:陽=2:1。為滿足工藝用水要求,設計選用直徑為2500mm的混床。其中,陽樹脂層高為500mm;陰樹脂層高為1000mm。設計流速為34.7 m/h,出力為170m3/h。、工藝參數1、本體參數型 式:垂直圓筒設備出力:180m3/h運行流速:36.7m/h直 徑:2500mm工作壓力:0.6Mpa實驗壓力:0.8MPa本體材質:碳鋼2、樹脂層高度:陽樹脂:001X7MB 500mm陰樹脂:201X7MB 1000mm再生形式:體內同步再生3、再生參數:HCL濃度/進酸流速:4%/ 5m/hNaOH濃度/進堿流速:5%/ 5m/h4、內
5、部裝置:進水配水裝置:母支管式 底部排水裝置:多孔板+排水帽進堿裝置:母支管式中間排水裝置:母支管式5、產水性能:電導率: 0.15us/cm二氧化硅:0.01mg/l、運行說明混合離子交換器的運行分為五個步驟,從交換器失效后算起為:反洗分層、再生、混合、正洗和運行。這五個步驟組成交換器的一個運行循環。1、反洗分層:混合離子交換器運行操作中的關鍵問題之一,就是如何將失效的陰、陽樹脂分開,以便分別通入再生液進行再生。在熱力發電廠中,目前都是用水篩分法,對陰、陽樹脂進行分層。這種方法就是借反洗的水力將樹脂懸浮起來 ,使樹脂層達到一定的膨脹率,再利用陰、陽樹脂的密度差達到分層的目的。一般陰樹脂的密度
6、較陽樹脂的小,分層后陰樹脂在上,陽樹脂在下。只要控制適當,可以做到兩層樹脂間有明顯的分界面。反洗開始時,流速宜小,待樹脂層松動后,逐漸加大流速至10m/h左右,使整個樹脂層的膨脹率在50%以上。如反洗流速過大,雖然可以增加樹脂的膨脹率,有利于分離,但需要用較高級的設備,這就要增加投資。一般反洗需1015min。兩種樹脂是否能分層明顯,除與陰、陽樹脂的濕真密度差、反洗水流速有關外,還與樹脂的失效程度有關。樹脂失效程度大的分層容易,反之就比較難,這是由于樹脂在吸著不同離子后,密度不同,沉降速度不同而致。1)對于陽樹脂,不同型的密度排列為:H NH4 Ca Na K Ba2)陰樹脂不同型的密度排列為:OH CI CO3 HCO3 NO3 0.2s/cm Si0.022mg/L(或根據用戶要求)4反洗005進堿失效00000時間現場調整6浸泡10min分層困難,人工選擇7反洗00進堿反洗操作8靜置分層5min9放水00020min10預噴射0000003min11進酸堿0000000025min12置換000000電導100013正洗0015-20min14放水
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