A. 什麼是離子交換器壓實層
離子交換器中根據樹脂的粒徑控制自下而上的介質流的流速,樹脂按粒徑由大到小沿介質流向專依次排列分層,形屬成多層的多元離子交換。床室中自下而上形成樹脂沸動層3、流體墊層6、樹脂壓實層4、清洗層5、壓脂層7。
使用一段時間後,交換樹脂逐步失去交換能力,需要進行再生處理。逆流再生時再生液是從底部進去,從中排排出,容易引起樹脂亂層,壓實層主要的作用就是防止過快的水流造成亂層。
B. 電腦離子交換器操作程序
你說不明白就發張圖片了;電腦離子交換器的再生工作,分順流或逆流再生程序,順流再生程序:反洗-再生-置換-正洗。逆流再生程序:再生-置換反洗-正洗…。一傑水質
C. 看到很多人還是認為過濾器,離子交換器不是壓力容器,所以不吐不快
過濾器和抄離子交換器確實是襲壓力容器。
過濾器:
精密過濾器、袋式過濾器、玻璃鋼軟水器、多介質過濾器等各種類型的過濾器,可以用來過濾小粒徑固體懸浮物、膠體、有機物等雜質,軟化水的硬度。
離子交換器:
用來用樹脂等進行離子交換,起到去除水中的重金屬,除鹽,軟化水等作用。
D. 逆流交換固定床水處理流程是什麼
逆流再生離子交換床的運行過程
大型逆流再生離子交換床的再生與運行操作過程與小型離子交換器的操作略微有所差別,注意事項更多,操作相對也復雜些。 運行操作過程具體步驟為:小反洗,放水,頂壓,再生,逆正洗,小反洗,正洗,運行等八步,水頂壓法的再生各驟步: a小反洗(表層反洗);b放水;c正洗;d再生;e大反洗 (1) 小反洗 小反洗指逆流床在再生前,從中間排水裝置引入,從上部進水裝置排出,對壓實層進行的沖洗。小反洗有三個作用:清洗壓實層污物;疏通支排管濾網;平整、松動壓實層。反洗流速10~15m/h,時間一般15~20min。小反洗流速應保證派水中無正常顆粒的交換樹脂。 小反洗至排水清晰時為止。 (2) 放水 放至中間排水裝置處。壓脂層上水放干。 (3)頂壓 按再生操作時壓脂面上的頂壓方式,逆流床可分為起頂壓、水頂壓和無頂壓三種方式。目前應用較廣的為氣頂壓。各種方法的特點見表01所示。 由於頂壓操作是整個再生過程中防止樹脂「亂層」的關鍵,所以在頂壓是應注意如下幾點: 1. 頂壓前,床內水位應不超過壓脂層。 2. 開頂壓風門,使床內壓力保持在0.03~0.05Mpa。 3. 頂壓穩定後,再投入再生水抽子。此時中間排水裝置的排水門應開足,避免由於「截流」的原因而使床內水位上升,樹脂亂層。再生水的流速用水抽子入口門調整。 4. 在整個再生過程中應注意排除廢液中的氣水混和情況,並注意壓縮風的壓力變化情況,發現異常情況時應立即查明原因,予以消除。 ( 4)進再生液由於逆流再生的再生劑量接近於理論值,所以要特別注意再生液與交換樹脂的接觸時間(一般再生應不低於30min,強鹼陰樹脂應不低於60min),同時由於再生劑的用量少,所以再生液的濃度、流速都要保持適宜。 (5)逆洗 逆洗流速10~15m/h,逆洗時間25~30min。 逆洗終點:鈉床的出水硬度<0.5mmol/L或出水Cl-<(原水+20mg/l);陽床的出水酸度<3~5mmol/L;陰床出水鹼度<0.5mmol/L。 逆洗結束時,要先關逆進水門,然後再停止頂壓,以防亂層。 01逆流床幾種頂壓方式比較操作方式 條 件 優 點 備 注 氣頂壓法 (1) 壓縮空氣壓力0.03~0.05Mpa(2) 氣量0.2~0.3m3/m2.min(3) 再生液流速4~6m/h (1) 不易亂層,穩定性好(2) 操作容易掌握 需設置凈化壓縮風系統 水頂壓法 (1) 水壓0.05Mpa(2) 壓脂層厚500mm(3) 頂壓水量為再生液流量的1.5倍 (1) 操作簡單(2) 耗水量大 再生廢液多 無頂壓法 (1) 中排裝置小孔處流量應不大於0.1m/s(2) 壓脂層厚度200mm,再生時處於干狀態(3) 再生流速5~7m/h (1) 外部管系簡單(2) 不需要投資頂壓設備 (6)小正洗 小正洗是指從逆流床進水裝置引入,從中間排水裝置引出,對上部壓實層進行的沖洗,因為再生後壓實層中往往會有部分廢再生液和再生產物殘留。如果不沖洗干凈就進行正洗,正洗水會把這部分殘留廢液帶到樹脂層中,從而影響床層的再生效果。小正洗流速為10~15m/h時間為2~10min。 (7)正洗 流速一般為10~15m/h ,以出水水質符合運行控制指標為終點。 (8)大反洗的確定 逆流床平時再生,僅反洗表面的實壓層,但在多次運行後,下部的交換樹脂也會被污染。 因此必須定期對整個床層進行反洗,也即通常的大反洗。大反洗後因樹脂層的層次有攪動,故應以平時再生劑用量的1.5~2.0倍進行再生,因此這種大反洗應盡量減少。大反洗的周期需根據入床水的濁度來決定。一般陽床及鈉軟化器運行15~20個周期要大反洗一次,陰床的大反洗因入床水濁度較小可適當延長大反洗周期至25~30個周期大反洗一次。也可以視樹脂層污臟情況,如果再生劑比耗上升或出水水質下降等現象來決定大反洗 間隔時間。 為了防止中間排水裝置的損壞,在大反洗前可進行小反洗,以松動壓實層,去出污物,大反洗時流量也應盡量排除樹脂層中空氣,以防跑樹脂。 一逆流床在運行中應注意的幾個問題 (1)壓實層的厚度要符合要求。壓實層有過濾和使頂壓介質均勻分布兩個作用,所以壓實層的厚度一般應維持在150~200mm。 (2)壓縮風要凈化,以防油類污染樹脂。 (3) 逆流床再生所用的再生劑質量要好。 (4) 逆洗水質量要好,以免底部再生程度高的樹脂被雜質污染而影響出水質量。逆流再生的「保護層」樹脂只有少量的轉為鈉型,其餘的絕大多數為氫型,失效程度很低。在再生時,「新鮮」的再生液又是首先再生這一部分樹脂,所以其再生度是很高的。但是如果再生後使用雜質含量較高的水進行逆洗,因為此時保護層樹脂具有很強的交換能力,即使逆洗水中雜質含量很少也會很容易地被交換掉,從而大大降低了這部分樹脂的再生度,導致床子運行時出水中被交換離子漏泄量增加(表05)。 04逆洗水中Na+陽床出水水質影響置換用水 置換水中Na+/μg.L-1 陽床出水Na+/μg.L-1二級除鹽水一級除鹽水一級除鹽水一級除鹽水 0.564810921550 3.54053151 (5) 應防止氣泡混入樹脂層中。 (6) 中間排水裝置應進行必要的加固,以防其上的支管斷裂或彎曲。中間排水裝置埋設在樹脂層中,起著排出再生廢液、上部壓實層反洗和排頂壓介質(風或水)等的作用,因此在再生時要承受較大的推力。生產實踐中多次發生過由於中排管在床內受力不均,在加上管子本身強度不夠,而造成支排管不同部位發生斷裂或中排管彎曲等問題。所以對中間排水裝置的安裝、材質的選擇等部位都予以足夠的考慮。
E. 無頂壓逆流再生鈉離子交換器為什麼要排水
無頂壓逆流再生鈉離子交換器,是為了讓交換層以上壓層樹脂能得到充分再生,在進專再生液前屬,通過中排裝置排放掉壓層樹脂以上的水層,我個人認為,因鹽液濃度較高,在進再生液前,可以不用操作排水過程。現在有一種新型逆流再生工藝控制閥(多路閥),操作更方便,不需要鹽液泵,不用電源,只要有一定水壓(0.2~0.4Mpa),通過多路閥控制器旋鈕轉動,就可完成設備全部的再生與制水工作,下面圖片就是逆流再生工藝控制多路閥...。
F. 離子交換器是壓力容器嗎
離子交換器(柱)來一般不是壓力容器。自
同時滿足下列三個條件的容器,才稱之為壓力容器:
(1)最高工作壓力≥9.8104Pa(1Kgf/cm2);
(2)容積≥25L,且工作壓力與容積之積≥200L.Kgf/cm2(1960104L.Pa);
(3)介質為氣體、液化氣體或最高工作溫度高於標准沸點的液體。
你也可根據具體情況自己去鑒別吧。
G. 離子交換器參數的工作原理是什麼
工作原理就是離子的交換。運行時:陽樹脂 (h-r) (m ) --> :(m-r) (h )陰樹脂 (oh-r) (x-) --> :(x-r) (oh-)其中m 為金屬離子版,x-為陰離子。再生過權程為其逆過程。
H. 混合離子交換器未失效再生會不會影響制水量如果會應該怎樣操作才能不影響制水量
陽、陰兩種離子交換樹脂,互相混合在一個離子交換器內,同時進行陽、陰離子交換的設備。簡稱混床。所謂混床,就是把比例的陽、陰離子交換樹脂混合裝填於同一交換裝置中,對流體中的離子進行交換、脫除。
離子交換器的樹脂在使用一段時間後,吸附的雜質接近飽和狀態,就要進行再生處理,使之恢復原來的組成和性能。目前,樹脂的再生常用化學葯劑酸鹼法使失效的樹脂恢復交換能力,酸的使用通常採用HCl或H2SO4,調配濃度為3-5%左右;鹼的使用一般採用NaOH,調配濃度為3-5%左右。
混合離子交換器的優點有:
1、出水水質優良,出水pH值接近中性。
2、出水水質穩定,短時間運行條件變化(如進水水質或組分、運行流速等)對混床出水水質影響不大。
3、間斷運行對出水水質的影響小,恢復到停運前水質所需的時間比較短。
混合離子交換器的再生工藝:
一、反洗分層:
反洗流速10米/時,反洗時間15分鍾,以沉降後陽,陰樹脂層界面是否清晰判別分層結果。
二、進再生液:
用20分鍾左右的時間泵完所需的再生液,浸泡2-3個小時後採用正洗的方法,陰樹脂沖洗至出水鹼度PH=8-9左右,陽樹脂沖洗至出水酸度PH=5-6左右。
三、混合:
從底部進入氮氣(也可用壓縮空氣,真空抽氣等)進行混合,進氣壓0.1~0.15MPa,進氣量2.5~3.0米3/(米2·分),混合時間一般為5~10分種,以柱內樹脂混合為終點。
樹脂再生操作步驟:
R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2為了使您易於理解接受,以下的說法是盡量通俗的說法,與標准工具書的說法可能不盡一致(但不會出現技術性錯誤)。
陽離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。一般情況下,常規的鈉離子交換樹脂帶有大量的鈉離子。
當水中的鈣鎂離子含量高時,陽離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。硬水就變為軟水,這是軟化水設備的工作過程。
當樹脂上的大量功能基團與鈣鎂離子結合後,樹脂的軟化能力下降,可以用氫化納溶液流過樹脂,此時溶液中的鈉離子含量高,功能基團會釋放出鈣鎂離子而與鈉離子結合,這樣樹脂就恢復了交換能力,這個過程叫作「再生」。
陽離子交換樹脂的再生方式
陽離子交換樹脂的再生方式離子交換劑失效後通過再生來恢復離子交換能力,常用再生方式有順流再生與逆流再生。
(一)順流再生
陽離子交換樹脂,軟化樹脂,樹脂順流再生時原水與再生液流過交換劑層的方向相同。因此在再生液流過交換劑層時首先接觸到的是交換劑層上部完全失效的已包含上部交換劑層被置換出來的離子,影響交換劑層下部的再主度(再生度指離子交換劑層中已再生離子量與全部交換容量的比值),造成處理水質降低、再生劑耗量增加。順流再生離子交換設備簡單,工作可靠,但受原水水質組分影響大,再生效果換容量不能得到充分利用。而再生後,下部再生度最低,為了提高出水質量和工作交換容量,必須增加再生劑的耗量。
(二)逆流再生
原水從交換器上部進人與再生液的方向相反,逆流再生(也稱對流再生)過程
1.逆流再生的優點
與順流再生比較,採用逆流再生提高了再生劑利用率,降低再生劑耗量30%-50%提高出水質量;降低清洗水耗量30%~50%降低再生廢液排放量與排放濃度,排放再生廢液中酸、鹼濃度小於1%。採用逆流再生原水含鹽量500mg/L時,仍能保持出水質量;由丁辱部交換劑再生徹底,增口交換劑工作層,同時原水先接觸上部未徹底再生交換劑,減少了反離子效應,提高了交換劑工作交換容量。
2.逆流再生設備結構特點
在運行中,如採用強酸陽樹脂、強鹼陰樹脂,當由H型樹脂轉為Na型,由。H型樹脂轉為Cl型時,體積收縮,交換劑層孔隙率逐漸減少,實際樹脂失效時體積縮小80一l00mm。逆流再生時,再生液從底部進人,需要保持交換劑層穩定,壓實狀態,因此需要增加壓實層與頂壓措施。壓實層的作用能截留懸浮雜質,使頂壓的空氣或水通過壓實層能均勻分布於整個床層,保持床層在逆流再生時床層不上升或流動。頂壓措施有氣頂壓(在底部進再生液,同時在上部進凈化壓縮空氣)、水頂壓(在底部進再生液,同時在上部小流量進水)及無頂壓(再生液在底部低速進人)三種方式。壓實層高度一般在中間排液管上面150~200mm。採用壓實層可以防止交換劑層上升或流動並截留進水中雜質。壓實層材料曾經採用過白球等,當前都採用與其相同的陽離子交換樹脂。無頂壓(再生液低速進人)操作簡單已廣泛應用,採用無頂壓逆流再生壓實層可適當提高,目前一般採用200mm。
I. 離子交換水處理的裝置有多少分類
離子交換水處理的裝置主要有固定床和連續床兩大類。固定床中又有單級、多級、復合、混合、雙層和雙流等類型。連續床中又分為移動床和流動床兩種類型。
固定床是離子交換處理中最簡單的軟化水的方法。該方法在水處理運行中的幾個基本過程(交換、反洗、再生、清洗)間歇反復地在同一裝置中進行,而離子交換樹脂本身不移動和流動。具有操作簡單,所需設備少,水質穩定等優點。
單床是固定床中最簡單的一種方式。常用的鈉型陽離子交換器即屬這一方式。
多床是用同一種離子交換劑,兩個或兩個以上的單床串聯使用的方式。當單床處理水質達不到要求時可採用多床。
復床是將兩種不同的離子交換劑的交換器串聯使用,用於水的除鹽。
混合床是將陰陽離子交換樹脂置於同一柱內,相當於多級陰陽離子柱串聯起來。處理水質量較高。
雙層床是在一個交換柱中裝有兩種樹脂 (弱酸與強酸、弱鹼與強鹼型),上下分層不混合。
雙流床主要用於處理凝結水,可提高水質。
固定床離子交換的缺點是,樹脂用量多而利用率低,運行不連續。為提高樹脂利用率及管理自動化,二十世紀六十年代出現了連續式離子交換裝置。可分移動床式和流動床式。
所謂移動床是指將交換劑裝於交換塔中,原水從下部進入塔內,軟水從塔上部流出。這樣自下而上的流動,交換一定時間(一般為45~60分鍾)後停止交換,而將交換塔中一定容量的失效交換劑送至再生塔中還原。同時從清洗塔向交換塔上部補充相同容積的已還原清洗的交換劑,約10分鍾後,交換塔又開始工作。因交換塔上部始終有剛加入的新交換層,故出水水質穩定。交換劑及還原液的利用率都比固定床高。其缺點是交換劑磨損較大,耗電量較多。
所謂流動床是完全連續工作的,它在進行交換的同時不斷從交換塔內向外輸送失效的離子交換劑,並且不斷向交換塔內輸送再生後的交換劑。流動床的優點是出水質量高,並且比較穩定;設備簡單,操作方便;需交換劑量少。只是在新設備投入運行時,需要一定時間進行調整。