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图3-23浮床式离子交换器本体结构示意 1-顶部出水装置1;2-惰性树脂层;3-树脂层;4-水垫层; 5-下部进水装置;6-倒U型排液管 图3-24 浮床式离子交换器管路系统 浮动床的运行 浮动床的运行过程为:制水→落床→进再生液→置换→下流清洗→成床、上流清洗,再转入制水。 (1)落床。当运行至出水水质达到失效标准时,停止制水,靠树脂本身重力从下部起逐层下落。 (2)进再生液。一般采用水射器输送。先启动再生专用水泵(也称自用水泵),调整再生流速;再开启再生计量箱出口门,调整再生液浓度,进行再生。 (3)置换。待再生液进完后,关闭计量箱出口门,继续按再生流速和流向进行置换,置换水量约为树脂体积的1.5~2倍。 (4)下流清洗。置换结束后,开清洗水门,调整流速至10~15m/h进行下流清洗,一般需15~30min。 (5)成床、上流清洗 用进水以20~30m/h的较高流速将树脂层托起,并进行上流清洗,直至出水水质达到标准时,即可转入制水。 树脂的体外清洗 由于浮动床内树脂是基本装满的,没有反洗空间,故无法进行体内反洗。体外清洗是浮动床的明显缺点。 清洗方法有水力清洗法和气—水清洗法。 浮动床清洗方式的变革 为了解决浮动床不能体外清洗这一问题,有人提出了另外的床型,如提升床和清洗床。 图3-25 浮动床工作示意图 双层床和双室床 双层床 在复床除盐系统中的弱型树脂总是与相应的强型树脂联合使用,为了简化设备可以将它们分层装填在同一个交换器中,组成双层床的形式。 双层床离子交换器属逆流再生工艺,具备逆流再生工艺的特点。 双层床的运行和再生操作与逆流再生离子交换器相同。 双室双层床 双室双层床是将交换器分隔成上、下两室,弱、强树脂各处一室,强型树脂在下室,弱型树脂在上室,这样就避免了因树脂混层带来的问题。 另设体外清洗装置。双室双层床的运行和再生操作与双层床相同。 双室双层浮动床 在双室双层床中,如果将弱型树脂放下室,强型树脂放上室,运行时采用水流自上而下的浮动床方式,则该设备称为双室双层浮动床。 在这种设备中,由于上、下室中是基本装满树脂的,所以不能在体内进行清洗,需另设专用的树脂清洗装置。双室双层浮动床的运行和再生操作与普通浮动床相同。 除 碳 器 除CO2原理 除碳器的作用是除去CO2。 原水中碳酸盐碱度,经过H离子交换,即转化为H2CO3并存在平衡 H++HCO3-→H2CO3+CO2 + H2O pH下降,平衡右移,有利于H2CO3的分解。由于H型交换器出水pH较低,使CO2从水中游离,如果我们能降低水面上CO2的分压,即可使CO2从水中逸出,这就是除碳器的工作原理。 降低CO2气体分压的办法:一是在除碳器中鼓入空气,即大气式除碳;另一种办法是从除碳器的上部抽真空,即真空式除碳。 大气式除碳器 除碳器工作时,水从上部进入,经布水装置淋下,通过填料层后,从下部排入水箱。用来除CO2的空气是由风机从除碳器底部送入,通过填层后由顶部排出。 真空式除碳器 真空式除碳器是利用真空泵或喷射器从除碳器上部抽真空,使水达到沸点而除去溶于水中的气体,所以也称除气器。 真空式除碳器所用的填料与大气式的相同。采用喷淋成雾或在填料表面形成薄水膜的办法来增大水、气接触面积;增加填料层高度;提高真空度、尽快抽除水中解吸出来的气体;在可能的情况下提高水温,有利于提高除碳效果。 鼓风式除碳器 图3-26 鼓风式除碳器 混合床除盐 所谓混合床就是将阴、阳树脂按一定比例均匀混合装在同一交换器中,水通过混合床时就能完成许多级阴、阳离子交换过程。 对水质要求很高时,混合床中所用树脂必须都是强型的,弱酸弱碱树脂的混合床出水水质很差,一般不采用。 混合床按再生方式分体内再生和体外再生两种。 除盐原理 混合床离子交换除盐,就是把阴、阳离子交换树脂树脂放在同一个交换器中,在运行前,先把它们分别再生成OH型和H型,然后混合均匀。 图3-27 混床结构示意 混合床中的树脂 混合床使用的树脂应该是机械强度高、颗粒大小均匀。 确定混合床中阴、阳树脂比例的原则是使两种树脂同时失效,以获得树脂交换容量的最大利用率。 单独采用混合床除盐,则阴、阳树脂的体积比应为(2~3)∶1;若用于一级复床之后,因其进水pH在7~8之间,所以阳树脂的比例应单独混床时高些,目前国内采用的强碱阴树脂与强酸阳树脂的体积
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