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学习情境1:电厂化学水处理系统的安装、维护、调试a剖析
1、除碳原理 水通过阳离子交换器,水中的HCO3-与从树脂上交换下来的H+结合,形成H2CO3极不稳定,随即分解生成的CO2: H2CO3= H2O+CO2 水中的CO2,可以看作是溶解在水中的气体,它的溶解度与气体分压的关系符合亨利定律,即在一定的温度下气体在液体中的溶解度与该气体在液面上的分压成正比。只要降低水面上CO2的分压力,溶于水中的游离CO2就能解吸出来。 降低液面CO2气体分压的常用方法有鼓风和抽真空两种。 二、 除碳器 图5.5 鼓风除碳器结构 工作时水从上部布水板淋下,从下部排入水箱。空气从下部引入,由顶部排出。从上面流下的水被填料层颗粒阴挡分散成许多小股水流、微小液滴或水膜,增大了空气与水的接触面积。 空气中CO2含量很少,当与空气接触时,水中的CO2便会析出。 排水口 进气口 进水口 o o o o o o o o 排气口 填料支撑 扳 填料层 布水扳 2、鼓风除碳器的结构 中其它溶解气体(如氧气)也同时被除去,这是鼓风除碳所不能做到的。 3、真空除碳 真空除碳通过真空泵或喷射器,从除碳器的不同部位抽真空而实现除碳的。与鼓风除碳所不同的是:在真空除碳过程中,水 1/2H2SO4 1/2SO4 HNO3 NO3 1/2H2CO3 +ROH→R 1/2CO3+2H2O HCl CI 1/2H2SiO3 HSiO3 阴离子交换实质上是阴树脂中的OH-与酸性水(经过阳离子交换及除碳)中的负离子进行交换。 在强碱性阴离子交换器内发生的反应为: 图5.6 强碱性OH型离子 交换器出水水质变化 根据强碱阴树脂对离子的选择性顺序可知:HSiO3- 集中在交换器中树脂的底部,当离子交换器失效时,HSiO3-先漏出来,致使出水的硅含量升高。 因强碱阴树脂的选择性顺序为: SO42-NO3-Cl-OH-F-HCO3-HSiO3- 三、阴离子交换器(阴床) 压脂层 进水装置 反洗空间 中间排液装置 树脂层2500mm 排水装置 图5.6 逆流再生阴离子交换器示意图 与阳离子交换器一样,阴离子交换器也是逆流再生工艺,其操作步骤与阳离子交换器相同。阴离子交换器的结构也与阳离子交换器类似,如右图所示。 1/2Ca2+、1/2Mg2+、Na+ RH + R,OH + 1/2SO42-、Cl-、HCO3-、HSiO3- 阳、阴树脂均匀混合,阳、阴离子交换反应几乎同时进行,置换出的H+和OH-立即生成水,均不会积累,消除了反离子作用。交换反应进行的彻底,出水水质好。交换反应如下: 四、混合型离子交换器(混合床)除盐 1/2SO4 Cl HCO3 HSiO3 R Na 1/2Ca 1/2Mg R + + H2O 图5.7 混合床结构示意图 进水装置 中间排液装置 排水装置 进碱装置 反洗空间 树脂层 圆柱型密闭容器。其上、下部有进、排水装置,中部有再生时排再生废液的中间排水装置等。为了便于阳、阴树脂分层,混合床中阳树脂和阴树脂的湿真密度差应大于0.15~0.20g/cm3。国内混合床采用的阳、阴树脂的体积比为1:2。 经过一级复床处理后的水质,一般电导率小于0.2μS/cm,pH接近中性,含硅量(以SiO2计)在20μg/L以下。 混合床结构 第五章 凝结水精处理 第一节 概述 第二节、凝结水精处理技术概况 第一节 概述 一、凝结水精处理的必要性 凝结水一般指汽机排出的乏汽经循环水冷凝而成的水,实际还包括各种疏水和锅炉补给水。 1、凝汽器泄漏 凝汽器的泄漏可使冷却水中的悬浮物和盐类进入凝结水中,导致热力设备结垢、腐蚀等。可分为严重和轻微两种。 前者多见于凝汽器中管子发生应力破裂、管子与管板连接处发生泄漏、腐蚀或大面积的腐蚀穿孔等。后者多因凝汽器管子腐蚀穿孔或管子与管板连接处不严密(负荷和工况的频繁变动,引起凝汽器的震动)。 淡水作冷却水时,凝汽器的允许泄漏率一般应小于0.02%。严密性较好的,可以达到0.005%。海水作冷却水时,泄漏率应小于0.0004%。 2、金属腐蚀产物带入 汽水系统中的设备和管
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