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陰陽離子交換床運行差壓

發布時間:2023-09-09 09:09:02

① 陰陽離子交換樹脂的陰陽離子交換樹脂水力學特性

通過床層的壓降通常受到樹脂的分布、床層高度、離子交換柱的空間、進液的內流速、粘性(與溫度有關容)等這幾個因素的影響。
反洗時樹脂床層將膨脹到50-75%之間,目的是除去進液帶來的固體及交換柱中的空隙及氣泡,重新分布樹脂顆粒以得到最小的阻力。反洗時應逐步提高反洗流速,以免沖擊樹脂造成過載。床層展開率隨流速上升而上升,隨溫度上升而下降,如圖2所示。注意應防止過度展開以免樹脂流出。

② 混合離子交換器壓差大的原因

1、混合離子交換器進水電導率高。反滲透膜時常出現堵塞,運行壓力高、壓差大、產水量下降、電導率高,致使交換器運行周期下降。
2、交換器再生一次需要動作大小十多個閥門,歷時2小時以上,而且得在現場隨時分析檢測。頻繁的再生使操作工的勞動強度加大,有時分析檢測不準確或不及時,交換器再生酸。鹼濃度不夠或者過量,致使混合床再生效果差,運行時間短。頻繁再生使酸、鹼消耗量增加。
3、酸鹼濃度表顯示不準確,混合床再生在線酸、鹼濃度表是操作工再生操作的重要參數,濃度表經常出現不動作或不顯示數值的現象,既影響職工操作調整,影響再生效果,又浪費酸、鹼。對此,要求操作工再生時要做到認真觀察、細心檢查,一旦發現濃度表故障,及時聯系儀表工修理。

③ 陰陽離子交換樹脂的陰陽離子交換樹脂運行

陰陽離子交換樹脂用於軟化處理時運行效率由以下幾個參數決定:
a) 所用再生劑的濃度和量;
b) 被處理水的總硬度和含量;
c)進水流經床層時的流速。
在自來水的軟化中要求低再生水平和較高的除硬度的效果,因為能被接受的水質是通過噴淋蒸汽系統運行而得到的(在該系統內,原水與被完全軟化的蒸汽摻混然後生產出自來水)。在釀造行業或食品加工用水制備中,出水水質要求硬度小於5ppm,這可以用每升樹脂用70-80g的鹽來獲得。
在常規操作條件下,硬度泄漏值通常低於進水總硬度的1%,而工作交換容量也不受影響,除非進水中Na+(或其之一價離子)離子含量過高,大於可交換陽離子總數的25%。壓降與顆粒分布、床層深度、交換柱空隙率、流速及流體粘度有關。任何影響這些參數的因素都將影響壓降。

④ 怎樣判斷陰陽離子交換器失效

前面的文章中提到過,混床也叫陰陽床,作用是陰陽離子交換,核心部件是離子交專換樹脂,下面給大家分析幾屬個離子交換數字失效的原因。

樹脂有時會減少,原因可能是陰陽離子交換器再生過程中反洗流量過大或布水濾網發生泄漏,造成樹脂漏掉;或者上下布水器破裂造成樹脂漏了。如果樹脂一直在減少,那麼減少到一定程度也就起不到相應的作用了。

混床的除鹽系統是串聯式除鹽系統,如果樹脂失效了,根據設備失效時陰床出水或除掉鹽水的指標來確定交換容量低的交換器是一種檢測辦法。當設備失效時,如果系統出來的水裡二氧化硅含量增加了,而電導率變化不大,就可以判斷為陰床失效或混床中陰離子交換樹脂失效。反之系統出水電導率增加,而二氧化硅含量變化不大的話,就是陽床或混床中陽離子交換樹脂失效。

樹脂失效了,水自然處理不好。所以要實時檢測,如果有相應的失效症狀就趕快去修復,彌補一下。(jwl)

水處理中混床與陰陽床有什麼區別嗎

陰陽來床,全稱是陰陽離子交自換床,也就是復床,它是由陽、陰離子交換器串聯使用,達到水的除鹽的目的。
混合床是把陰、陽離子交換樹脂裝填在同一個交換器內,再生時使之分層再生,使用時先將其均勻混合,這種陰、陽樹脂混合一起的離子交換器稱為混合床,簡稱混床。
所以,兩者不是同一個概念,混床不等於陰陽床。

⑥ 一般電廠的陰陽離子交換器的工作原理

陽床用酸再生之後,樹脂為H型,運行時吸附水中的陽離子,放出H離子,
陰床用鹼再生之後,樹脂為OH型,運行時吸附水中的陰離了,放出OH離子,
放出來的H離子和OH離子反應生成水分子,達到除鹽的目的。

⑦ 電廠水處理反滲透系統與陰陽床的原理分別是什麼

一個是反滲透壓脫鹽
一個是離子交換法脫鹽
反滲透:RO(Reverse Osmosis)反滲透技術是利用壓力表差為動力的膜分離過濾技術。反滲透法通常又稱超過濾法,反滲透膜屬新材料范疇,是一種用高分子化學材料特殊加工製成的、具有半透性能的薄膜。它能夠在外加壓力作用下使水溶液中的某些組分選擇性透過,從而達到淡化、凈化或濃縮分離的目的。反滲透法的最大優點是整個過程中無水相變化,能耗較少,而且設備投資省、建設周期短。它的能耗僅為電滲析法的1/2,蒸餾法的1/40。反滲透海水淡化的技術關鍵在於反滲透膜、高壓泵、能量回收裝置和系統優化設計技術。

反滲透特點

1、分離介質:分子擴散膜,也稱半透膜

2、截留因素:水溶液的滲透壓和濃度。

3、分離對象:分子態和離子態溶解物。

RO反滲透膜孔徑小至納米級(1納米=10-9米),在一定的壓力下,H2O分子可以通過RO

以離子交換劑上的可交換離子與液相中離子間發生交換為基礎的分離方法。廣泛採用人工合成的離子交換樹脂作為離子交換劑,它是具有網狀結構和可電離的活性基團的難溶性高分子電解質。根據樹脂骨架上的活性基團的不同,可分為陽離子交換樹脂、陰離子交換樹脂、兩性離子交換樹脂、螯合樹脂和氧化還原樹脂等。用於離子交換分離的樹脂要求具有不溶性、一定的交聯度和溶脹作用,而且交換容量和穩定性要高。

離子交換反應是可逆的,而且等當量地進行。由實驗得知,常溫下稀溶液中陽離子交換勢隨離子電荷的增高,半徑的增大而增大;高分子量的有機離子及金屬絡合陰離子具有很高的交換勢。高極化度的離子如Ag+、Tl+等也有高的交換勢。離子交換速度隨樹脂交聯度的增大而降低,隨顆粒的減小而增大。溫度增高,濃度增大,交換反應速率也增快。

離子交換分離廣泛用於:①水的軟化、高純水的制備、環境廢水的凈化。②溶液和物質的純化,如鈾的提取和純化。③金屬離子的分離、痕量離子的富集及干擾離子的除去。④抗菌素的提取和純化等

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