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纯净水处理设备阴离子交流器

纯净水处理设备阴离子交流器出水电导高的要素剖析及处理
摘要:通过对某电厂阴离子交流器作业出水电导率高的体系剖析和论说,找出要素,提出处理办法。

    1 概述
某电厂(下简称某电)水处理技术选用母管制式,为3台无顶压逆流再生式强酸型阳离子交流器,2台鼓风式除碳器,3台无顶压逆流再生式阴双室床,2台混合离子交流器。最大出力159t/h,正常出力132t/h。正常状况下,二套阴阳床作业,一套备用或修补。其间炉外补给水处理技术体系流程为:红雁池上游自来水厂→三台生水泵→两台生水加热器→四台高效过滤器→三台无顶压逆流再生阳床→二台鼓风式除碳器→基地水箱→两台基地水泵→三台逆流再生阴双室床→两台混床→两台800m3除盐水箱→三台除盐水泵→主厂房。  
某电化学水处理阴离子交流器出水电导率为在线监测,自1997年水处理投运以来,阴离子交流器水质及周期制水量均能到达规划恳求。2008年和2009年某电先后对阴离子交流器上室D301弱碱性阴离子交流树脂和下室201*7强碱性阴离子交流树脂进行替换,替换后离子交流器作业正常。自2011年11月起,三台阴离子交流器出水电导率呈现上升趋势,正常作业电导率在1.2~2.0μs/cm之间不坚定。尔后#1阴离子交流器制水量也较之前削减300~400吨,致使碱耗增加。因此,从速查清阴床出水电导率高的要素,已是攻关的课题。


2 阴离子交流器电导率增加的要素查找
2.1在线电导表电极失效
某电化学水处理阴离子交流器电导率表设置两块,分别为A表和B表,可用于一套或双套设备制水。阴离子交流器正常出水电导率闪如今0.4~0.6μs/cm,刚投入的新阴床或后期阴床电导率会到达2.0μs/cm以上。2011年11月起,三台阴离子交流器出水电导率呈现上升趋势,正常作业电导率已到达1.0~2.0μs/cm,是之前作业水质的4倍。监测阴离子交流器和混合离子交流器pH、硅含量均正常。为查找要素,咱们在制水时投入电导率B表与长时间作业的A表进行比对。通过1个小时的数据闪现:B表数据显着低于A表,将A、B表电极进行交流后,数据闪现与之前相反,究竟区别为A表电极失效。经热工人员替换电极后阴床电导率显着下降,并康复至平常正常值。
2.2 Na+含量致使阴离子交流器出水电导率增加
替换在线电导表电极今后,电导率增加的现象仍然在#1阴离子交流器制水时呈现,一起#1阴离子交流器周期制水量也较之前下降。初步咱们区别为再生不完全所构成的,随即对#1阴离子交流器树脂进行双倍再生剂再生,但状况仍未改观。查看设备管路、阀门也未发现异常。为澄清这个要素,咱们仔细比对近期#1阴离子交流器作业记载,并实时监测水质,效果发现:SiO2:19 μg/L、pH值8.48,Na+含量高于同期作业的阳离子交流器出水20μg/L。由此揣度Na+含量高是构成#1阴离子交流器出水电导率增加、制水量削减的要素。
    3 纯净水处理设备详细要素剖析
    3.1 Na+的首要来历
从作业技术区别Na+含量的首要来历有四。一是阳床失效Na+进入阴床;二是阴床用NaOH再生后,置换正洗不完全,Na+残留于树脂中,作业时得以开释;三是阴树脂被有机物污染,在树脂骨架引入了COOH型弱酸基团,当用NaOH再生时,构成RCOONa,又在作业中逐步水解出Na+;四是阴床中混有阳树脂,阴床再生时,阳树脂为RNa型作业时放出Na+。现场各种状况和各项数据闪现,阴床内混有阳树脂的可能性最大。
   3.2 阳树脂进入阴离子交流器的路径
   阳树脂进入阴离子交流器的路径:一是阳离子交流器石英砂乱层,制水时被带入阴床;二是装填树脂时错把部分阳树脂装入阴离子交流器;三是体外反洗阴树脂前,没完全冲刷洁净清洁罐,清洁罐残留阳树脂混入阴离子交流器中。依据上述剖析,咱们进行现场查看,并翻阅近期作业记载,效果发现:#1阴离子交流器在10月份将弱阴树脂压出进行体外返洗,而之前清洁罐才进行完新购入阳树脂预处理作业,阳树脂未整理洁净,返洗阴树脂后一起压回阴离子交流器内。
    3.3反应原理
    阳树脂进入阴后,当用NaOH再生时,阴树脂还原为ROH型,阳树脂为RNa型,作业时进入阴离子交流器的水是pH值<4.3的酸性水,因阳树脂的量相对阴树脂很少,大部分水仍然与ROH树脂交流时,少部分水与RNa交流,即:
     ROH+HCL → RCl+H2O
     RNa+HCL → RH+NaCl
    发作的NaCl再与ROH交流
     ROH+NaCl → RCl+NaOH
    因为NaOH导电才调很强,所以阴离子交流器出水电导增加。
    阳树脂的湿真密度大于阴树脂,逆流再时使得混在阴树脂层中的阳树脂散布偏中、上部,而制水过程中又散布于阴树脂层的下部,中上部更少甚至没有。因有这么的散布规则,构成出水水质恶化有必定规则性。固定床制水技术是水从行进下出,阳树脂混在上室的弱碱性阴树脂中,进水中除了SO42-、Cl -、NO 3-强阴离子被上室的弱碱ROH型树脂吸附外,水中的HCO3-、HSiO3-弱阴离子也会先与上室的少数RNa交流,因此构成阴离子交流器出水带Na+现象,特别以投运前期含量最大。阳树脂进入阴离子交流器的量越多,水质恶化越严峻。
    4 处理办法和防止办法
    4.1 处理办法
    阴、阳树脂混合后,常选用分别法,可进行返洗分别,也可将稠浊的树脂浸泡在饱满食盐水溶液中,通过必定的时间浸泡,使用阴阳树脂的相对密度不一样进行分别,阴树脂密度小,浮在上面,阳树脂密度大,沉于下部。因为某电这次混入的阳树脂很少,咱们首先将#1阴离子交流器弱阴树脂压入清洁塔中,进完全水返洗落床后,将沉于底部阳阴树脂混合层排出;其次补偿必定量的新弱阴树脂。通过处理后,#1阴离子交流树脂出水各项方针和制水量均康复正常。
4.2 防止办法
    一是树脂清洁罐处理完树脂后,有必要将全部树脂全部压回离子交流器,并将清洁罐完全清洁洁净,根绝残留不一样类型的树脂;二是新购入树脂或替换树脂时,有必要阴阳树脂分隔存放,装填时专人把关;三是每次大修时都要仔细查看阴床上、下室水帽,防止强弱树脂混合;四是要仔细筛装阳床底部石英砂,守时查看基地水箱底部是不是有阳树脂残留,防止作业时阳树脂进入阴离子交流器;五是离子交流器出水数据异常时,首先应区别表计疑问,清扫后再进行相应处理。
     5 结束语
   除盐水制备过程中,一级除盐起首要效果,咱们不只需保证各离子交流器的出水质量,还要保证酸碱耗等方针较好地结束。因此对离子交流器的异常状况咱们要能做出精确地剖析和区别,才调进行正确地处理:
    5.1在正常状况下,进水水质没改动,水处理全部阴床作业出水电导偏高,SiO2正常状况下,要及时区别表计是不是精确可靠。
    5.2 在一样技术条件下,一台阴床作业前期出水Na+高于阳床出水、电导偏高、SiO2正常,其它阴床正常,且招认阳床没失效的状况下,可判定此台阴床上室混有阳树脂。
    5.3 拟定一系列守时、不守时查看作业,从在线表计、实验室表面守时检定校验,到设备守时巡检,从人员实验抽查到纯净水处理设备操作的监督,然后及时发现设备缺陷,根绝误操作的发作。

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