混床設備


混床是混合離子交換柱的簡稱,是針對離子交換技(jì)術所設計的設備。
所謂混床,就是把一定比(bǐ)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(de)離子(zǐ)進行交換、脫除。由於陽(yáng)樹脂的比重比陰樹脂大,所以在混床內陰樹脂在(zài)上陽樹脂在下。一般陽、陰樹(shù)脂裝填的比例為1:2,也有裝填比(bǐ)例為1:1.5的,可按(àn)不同樹脂酌情考慮選擇。混床(chuáng)也分為(wéi)體內(nèi)同(tóng)步再生式混床和體外再生式混床。同(tóng)步再生式混床在運行(háng)及(jí)整個再生過程均在混(hún)床內(nèi)進行,再生時樹脂不移出設備以外,且(qiě)陽、陰樹脂同時再生,因此所需附屬設備少,操作簡便。
混床處理工藝(yì)的設備包括混合離子交換器和體外再生設備。其中體外再生設備(bèi)主要包(bāo)括樹脂分離器、陰(陽)樹脂再生器、樹脂貯存塔、混雜樹脂塔和酸堿再生設(shè)備。國內混床處理工藝主要特點體現在樹脂分離再(zài)生工藝上。樹脂的分(fèn)離再(zài)生工藝有三(sān)種。

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(háng)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(shuǐ)水質的影響小,恢複到停運前水質所需的時間比較短。
4、回收率(lǜ)達到100%

混床(chuáng)外殼製作材質有玻璃鋼、有(yǒu)機玻(bō)璃(lí)、不鏽鋼、碳鋼、防腐等,外型為(wéi)圓柱型,直徑Φ200—2500mm,產水量從0.5t/h—98t/h。陽床裝載強酸(suān)陽離子交換樹(shù)脂,陰床裝載(zǎi)強堿陰離子交換樹脂,裝載高度一向在1000—2400 mm,小型濾帽(mào)式(shì)設備底部(bù)沒有承托層,中大型設備底(dǐ)部有粒度不同多級別石英砂(shā)承托層(現不建議這樣做,因為酸洗的時候石英(yīng)砂和(hé)酸會產(chǎn)生(shēng)化學反(fǎn)應,對水質造成影響),逆流再(zài)生固定床樹脂頂層有200 mm厚壓脂層樹脂(特殊的樹脂用來覆(fù)蓋下麵的樹脂)。有機玻璃柱運行(háng)壓力≤0.15MPa,其他材質的設備運行壓力≤0.6MPa。陽床配(pèi)備(bèi)有酸箱(xiāng)、酸泵再生係(xì)統,陰床(chuáng)配備有堿箱、堿泵再生係統。

運(yùn)行
本(běn)係(xì)統有兩種進水方式(shì):軟化(軟化器(qì)處理水)進水和初(chū)脫鹽(反滲透處理水)進水,分別由各自的控製閥控製進水。
運行時,開(kāi)初脫鹽(yán)進(jìn)水(shuǐ)控製閥、進水閥(fá)、產水閥(fá),其他閥們均應(yīng)關閉!
反洗
關(guān)閉進水閥、產水閥;打開反洗進水閥、反洗排放閥(fá),以(yǐ)10m/h反洗15min。然後,關閉反洗進水閥、反洗排放閥。靜置,沉降5~10min。開排氣閥、中(zhōng)排閥,部分排(pái)水至樹脂層表麵上10cm左右,關閉排氣閥、中排閥。
再生(shēng)
開進水閥、加酸泵(bèng)、進酸閥(fá)、中排閥(fá),以5m/s、200L/h對陽樹脂進行(háng)再生,用反滲透產水對陰(yīn)樹脂進行清洗(xǐ),維持柱內液麵在樹脂層表麵(miàn)上(shàng)10cm。對陽樹脂再生30min後,關進水閥(fá)、加酸泵(bèng)、進酸閥,開(kāi)反洗進水閥、加堿泵、進堿閥,以5m/s、200L/h對陰樹脂進行再生,用反滲透產水對陽樹脂進行清(qīng)洗,維持柱內液麵在(zài)樹(shù)脂(zhī)層表麵上10cm,再生30min。
置換(huàn)、混脂、衝(chōng)洗
關加堿泵(bèng)、進堿(jiǎn)閥,開進水閥,上下同時進水對樹脂進行置換、清洗。30min後,關進水閥、反洗進水閥、中排閥,開(kāi)反(fǎn)洗排放閥、進氣閥(fá)、排氣閥,以壓力0.1~0.15MPa,氣量2~3m3/(m2·min),混合樹脂0.5~5min。關反洗排(pái)放閥、進氣閥,沉降1~2min。開進水(shuǐ)閥、正洗排放閥,調節排氣閥,灌水至(zhì)柱內無空氣後,關排氣閥,對樹脂衝(chōng)洗。當電導率達到要求時,開產水閥,關(guān)正洗排放閥,開始製水。

樹脂二次分離再生(shēng)工(gōng)藝
是將失(shī)效(xiào)的混床樹脂輸送(sòng)至樹脂分離器(陽樹脂再生器),完成水力分離後(hòu),將上層的陰離子交(jiāo)換樹脂移送混床至陰樹脂再生器(qì)。陰陽樹脂分離麵附(fù)近的混合樹脂輸送到混雜樹脂(zhī)塔,然後分別(bié)再生陰陽樹脂。對於混雜樹脂塔內的樹脂,下一次再生時將被送回到樹脂分離器(陽(yáng)樹脂再生器)內(nèi)進行二次分離。在這裏,樹脂分離器(qì)同時作為陽樹脂再生器。
錐體分離再生工藝
錐體分(fèn)離再生工藝是將樹脂(zhī)分離器底部作成(chéng)一錐體。該設備同時作為陰樹脂再生器而不作為陽樹脂再生器。失效樹脂從混床輸送到樹脂分離器完成水力(lì)分層後,位於樹脂分離器下部的陽樹脂從錐體底部被(bèi)輸送到陽樹脂再生器。由於樹脂(zhī)分離器底部為一(yī)錐形體,樹脂分離界麵的樹脂很(hěn)少,從(cóng)而減少中間混合樹脂的數量,提高分(fèn)離(lí)效果。在輸送陽樹脂時(shí),分離界麵在自(zì)動(dòng)控製時的自動(dòng)檢測常采用光電法或電導法。所謂光電法即采用光電計檢測陰(yīn)陽(yáng)樹脂顏色的深淺;而電導法則采用(yòng)測量陰陽樹(shù)脂(zhī)輸送水的電導(dǎo)變化,當(dāng)充入W2氣(qì)體的樹脂輸送水由陽樹脂變為陰樹脂時,其電導將變小。利用兩種方式產(chǎn)生的(de)信號變化來控製陰陽樹脂界限。
陰陽樹脂再生工藝
是將失效樹脂從混床輸送到樹脂分離器內,失效(xiào)樹脂水力分(fèn)層後,在分離器內同時對(duì)陰陽樹脂進行再生。樹脂分離器同時作(zuò)為樹脂再生(shēng)器。該方式同補給水處理除鹽混床完全相同。
離子交換(huàn)器


離子交換器工(gōng)藝需要將交換劑放在離子交換器(qì)(或稱為床)內進行,離子交換劑失效後(hòu)通過再生(shēng)來恢複離子交換能力。為了提高離子交換工藝的經濟性和技(jì)術適用性,產生了不同樹脂(zhī)的組合(hé)、不同的床型以及各種離子交換係統。常見的離子交(jiāo)換器有固定床(離(lí)子(zǐ)交換器(qì))和連續床兩類。



工作原(yuán)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(zǐ),X-為陰離子。再生過(guò)程為其逆過(guò)程。
離子交換器的失效控(kòng)製
離子交換除鹽水處理較簡單的流(liú)程為陽床-陰床組成的一級複床除鹽係統。有的一級複(fù)床除鹽係統采用單元製,即每套一(yī)級複床除鹽(yán)係統包括 陽床、(除碳器)、陰床各一台,在離子交換除鹽運行過(guò)程(chéng)中,無論是陽床還是(shì)陰床先失(shī)效,都是同(tóng)時再生;還有的一級(jí)複床除鹽係統采用母管製,即陽床與陽(yáng)床或陰床(chuáng)與陰床是並聯運行的,哪一(yī)台交換器失效就再生哪一台。
1 檢測和控製原理
強酸性陽樹脂對(duì)水(shuǐ)中各種陽離子的吸附順序為:
Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+;由此(cǐ)可知,水中金屬離子Na+被吸附的能力較弱,所以當離子交換時(shí)樹(shù)脂層的(de)各種離子吸附(fù)層逐漸下移,H+.最後被其(qí)他陽離(lí)子置(zhì)換下來,當保護層穿透時,首先泄漏的是(shì)最下層的Na+;因此監督(dū)陽離子交換器失效是以漏鈉為標準(zhǔn)的;其(qí)反應方程為(A代表金屬陽離子,R為樹脂基團):
An++nRH=RnA+nH+
HCO3-+ H+ =H2O+CO2↑
強堿性陰樹脂對水(shuǐ)中各種陰離子的吸(xī)附順序為:
SO42->NO3->Cl->OH->HCO3->HSiO3- 。由此可知,HSiO3-的吸附能力較弱,所以當離子交換(huàn)時樹脂層的各種離子吸附(fù)層逐漸下移,OH-.被其他陰離子置換下來,當保護層穿透時,首先泄漏的是最下(xià)層的(de)HSiO3-;因此監督陰離子交換器失效是以漏矽為標準的;其反應方程為(wéi)(B代(dài)表酸根陰離子(zǐ),R為樹脂基團):
Bm-+mROH=RmB+mOH-
2 設備優點
(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(jiān)運行條件(jiàn)變化(如進水水質或成(chéng)分、運行流(liú)速(sù)等)對混床出水水質(zhì)影響不大(dà)。
(3) 間斷運行對出(chū)水水質的影響小(xiǎo),恢(huī)複到停運前水質所需的時間比較短。
(4) 產(chǎn)水水質優良,電導率≤0.2us/cm

離子交換器主要(yào)用於純水和(hé)高純水的製備,主要用於中高壓鍋爐給水;新(xīn)材料、新能源、化工新材(cái)料,輕(qīng)金屬材料(liào)、納(nà)米(mǐ)材料、玻璃鋼石墨、複合材(cái)料(liào)等的生產工藝用水。











