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凝结水精处理.ppt


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文档列表 文档介绍
凝结水精处理
第1页,本讲稿共29页
4. 1 凝结水精处理的必要性
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。泄漏可分两种情况:严重泄漏和轻微泄漏。
前者多见于凝汽器中管子发生应力因此一般混床是不能兼作过滤和除盐使用的。采用空气强力擦洗,可以使树脂表面上粘附的腐蚀产物脱落,用水淋洗排走。
由于凝结水具有流量大、含盐量低的特点,故采用高流速运行的混床即高速混床,其结构见右图。
高速混床的特点:
运行流速高最大流速120m/h;
采用体外再生简化了混床内部结构;
处理水量大,能有效除去水中的离子及
悬浮物等杂质;
对树脂的性能要求很高。
3. 高速混床的结构
混床进水阀
混床出脂阀
混床进脂
/进气/正洗阀
混床出水阀
混床再循环/排水/反洗/进气阀
混床排气阀
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1. 机械强度
凝胶型树脂的孔径小,交联度低,抵抗树脂“再生——失效”反复转型膨胀和收缩而产生的渗透应力较差,因而易破碎。大孔型树脂的孔径大,交联度高,抗膨胀和收缩能力强,因而不易破碎。高速混床的实际运行结果表明,选出用大孔型树脂,,树脂破损率大大降低。当混床高流速运行时,树脂要经受较大的水流压力,如机械强度不足以抵抗所受压力时就会破碎,因此用于高速混床的树脂一定要有高的机械强度。

一般要求90%以上重量的树脂颗粒集中在粒径偏差在±,这样①减轻树脂的交叉污染。粒度不均的树脂,在反洗分层后,阳树脂与阴树脂不能有效分离,容易形成小颗粒阳树脂和大颗粒阴树脂互相渗杂的混脂区。再生时阳树脂中夹杂的阴树脂变成CI型(HCI作再生剂时),阴树脂中夹杂的阳树脂变成Na型(NaOH再生)。混脂的存在,即使再生非常彻底,由于上述原因,再生混合后,树脂层中有一部分RCI和RNa树脂。这对凝结水精处理水质影响很大。表现为混床漏Na和漏CI。这叫阴阳树脂的交叉污染。因为小颗粒阳树脂沉降速度与大颗粒阴树脂沉降速度接近,不易水力分开②树脂层压降小。如果颗粒不均匀,小的填充在大的之间,水流阻力大,压降大,均匀颗粒不存在此问题③水耗低。均粒树脂颗粒反洗时,无大颗粒树脂拖长时间,所以反洗时间短,用水少。
高速混床对树脂的要求
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混床中的阴、阳离子交换树脂常用氢型混床(H—OH型)和氨型混床(NH4—OH型)两种。
采用氢型(H—OH)混床时的交换反应为:
RH+ROH+NaCI=RNa+RCI+H2O
此交换反应有水生成进行得很完全。但是水中的NH4+也被RH树脂交换, RH树脂很快饱和,消耗了树脂的交换容量,再生周期缩短,酸碱耗量大,同时也除去了为防止热力设备腐蚀而加入的NH4+,随后在给水系统中又需补充氨很不经济。
采用氨型混床(NH4—OH)时的交换反应为:
RNH4+ROH+NaCI RNa+RCI+NH4OH
该反应逆向程度比前述反应要大得多。因此易漏钠和***。要求树脂再生要彻底,%、阴95%以上,否则不能采用。
4. 高速混床的型式
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5. 高速混床树脂的再生
高速混床失效后应再生,一般采用体外再生。即把失效的树脂转移到专用的再生器中进行再生,其再生过程与体内再生相同,整个系统由混床、再生器和再生后树脂的贮存器组成。树脂的移送一般采用水力、气水混合输送。
体外再生的优点:①离子交换树脂在专用设备中进行反洗、分离和再生,有利于获得较好的分离效果和再生效果。②体外再生简化了高速混床内部的结构,混床中不用设置酸碱管道减少水流阻力,有利于混床高速运行。③体外再生系统中有已再生好的树脂,这样可缩短混床停用时间,提高设备的利用率。
体外再生的缺点: ①增加了树脂输送、再生和贮存设备② 管道长、树脂流失及磨损率大。
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6. 阴、阳树脂分离塔
影响树脂再生度高低的一个极为重要的因素是混床失效树脂再生前能否彻底分离。当分离不完全时,混在阳树脂中的阴树脂被再生成CI型,混在阴树脂中的阳树再生成Na型,这样在运行中势必影响出水水质。
分离塔的结构见右图。底部主进水阀、辅助进水阀设置有多个不同流量,提供不同的反洗强度的水流,有利于树脂的分离。
塔上设有多个窥视空,便于观察树脂的分离情况。
顶部进水装置采用支母管式,底部出水装置采用不锈钢双速水嘴。分离塔的上部是一个锥形筒体。上大下小;下部是一个较长且直的筒体。反洗时水能均匀地形成柱状流动,不使内部形成大的扰动;在反洗、沉降、输送

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  • 时间2022-01-27