A. 软化水的常见问题解决方案
一、软水器不再生
1、控制器不能控制电机旋转
A、电源适配器损坏(显示屏无显示)。
如有同类型的电源,可用其它电源进行测试;现润新阀主要采用两类电源适配器,输出电压及电流分别为DC12V、1000mA及DC24V、1500mA。
B、电机与主板的连接线短路。
如安装时有水浸入控制板或阀芯漏水,可能会出现这种原因。
C、主板损坏。不能控制电机旋转。
D、电机损坏。主要由阀芯漏水造成。
2、再生时间设置不合理
程序显示再生时间或流量未到,但实际出水不合格。
A、时间型,再生时间设置不正确,超过系统的最大制水周期。如本应2天再生一次的,设为20天再生一次。
B、流量型,流量不向下减,流量计损坏,无瞬时流量。主要原因有:
①叶轮被异物卡住或吸住铁物质,不能旋转。
②流量计线损坏或流量计插口与主板松动。
③F74一体式流量型控制阀叶轮偏心,转动不畅。
④主控板故障。
3、电机不能带动阀芯转动,即电机转动阀芯不转
A、电机小齿轮损坏。导致电机不能带动阀芯上的终端大齿轮旋转。
B、对带手动手轮的阀门,如F63、F67、F68,中间传动装置与电机齿轮或终端大齿轮打滑。
C、阀芯被异物卡住,电机带不动。
D、电机齿轮与阀芯上的终端大齿轮间被异物卡住。
4、设备不运行
A、主要是流量型软化阀,运行流量设为0。
B、自动过滤阀中的F-00设为F-01或更大值。
C、定位板霍尔元件损坏。
二、软水器输送硬水
1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标。主要有以下几点原因:
A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
D、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成某次再生效果不佳。
E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
F、旁通球阀打开或漏水。
2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格。
1)新装软水设备初次试水硬度超标。主要有以下原因:
A、中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
▲中心管的长度是否够,外径是否符合要求
▲是否忘记装O形密封圈
▲O形密封圈是否破损
▲中心管是否破损或有裂纹。
B、给水TDS值与树脂层高度比值过大。
C、给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
D、进出水口接反。
2)在用软水设备软水硬度超标。主要有以下原因:
A、给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为10mmol/L,给水TDS值≥900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
B、树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。
C、盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。
D、盐箱中的总水量过少,树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量最低40L,过多低于这数值将会引发再生不充分。
E、吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因如下:
给水压力过低
上下布水器被泥沙、树脂等堵塞严重
废水软管变形、折弯等引发的排废水不畅
树脂层内杂质太多或树脂破碎严重
吸盐管路上有泄漏点,使空气被吸入
射流器中有异物
空气逆止阀失灵,提前关闭或被堵塞
射流器选型不符
F、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
G、未使用大粒无碘盐。
H、控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水。
4、化验试剂中有硬度或指示剂失效。
三、不吸盐
1、进水压力过低
A、对F63、F68等最大产水量4t/h以下的控制阀,吸盐时的最低工作压力为0.15MPa。
B、对F74、F77、F78等最大产水量10t/h以上的控制阀,吸盐时的最低工作压力为0.2MPa。
2、吸盐管路堵塞
A、检查射流器喷嘴是否被异物堵住。
B、使用的盐含杂质太多,将盐阀堵住。
C、盐阀与控制阀间的管路堵塞。
3、吸盐管路泄漏
吸盐管路泄漏导致吸入空气,气体在树脂罐顶部,导致吸盐水阻大而不能吸盐。
4、排水不畅
A、树脂层内杂质太多或树脂破碎严重,导致吸盐排水水阻大。
B、排水限流圈与射流器不配套,偏小,导致排水阻力大,而不吸盐。
5、阀体内部漏水
阀体内部漏水,使原水直接进入上布水器,形成压力大于吸盐产生的压力,从而不吸盐。
6、手动软化阀手柄未到位
使用手动软化阀时,应使手柄的箭头指向装饰盖的“▲”吸盐标记处。
7、射流器选型不配套
A、射流器与排水限流圈不配套。
B、射流器与所配套的罐体不匹配。
出厂射流器配置
a、F63、F68出厂时的默认射流器为9#,配套罐体16寸;
b、F65、F69出厂时的默认射流器为5# ,配套罐体10寸;
c、F74出厂时的默认射流器为3# ,配套罐体24寸;
d、F77出厂时的默认射流器为3# ,配套罐体36寸;
e、F78出厂时的默认射流器为3# ,配套罐体54寸。
每种射流器都有相对应的排水限流垫圈或钻不同的孔。主要目的是使反洗、正洗流速符合标准,以免流速太快将树脂损坏。
8、逆流再生常出现吸一会儿不吸的现象
逆流再生要求进水浊度≤2FTU,顺流再生要求进水浊度≤5FTU。逆流再生时,如果水中悬浮物较多或树脂颗粒较小再生时上布水器被堵塞导致排水不畅。
逆流再生阀请选用间隙为0.3mm的布水器及树脂颗粒直径为φ0.8~φ1.2之间,以防止颗粒小再生时堵住上布水导致不吸盐。
四、盐箱水外溢
1、补水太多
A、未安装液位控制器或液位控制器失灵。
B、补水时间设置太长。
C、水压变化大。导致补水量变化。
D、对F77、F78采用电动球阀控制的控制阀,电动球阀关闭不严。
2、吸盐后剩余的水过多
原因见“软水器输送硬水”中的第2中的2)的E。
五、水压损失严重
1、通向软水器的管路中有铁物质堆积。
2、软水器内有铁物质堆积。
石家庄市陆升水处理设备有限公司
B. 软化水设备出水超标问题分析解决
目前,随着市场对水质要求的不断提高,软化水设备的应用也越来越广泛。但是有一部分客户反映软化水设备出水超标,究竟是由哪些因素造成的呢?
软化水设备出水超标问题分以下两部分分析:
一、 软化水设备初次调试硬度超标,主要有以下原因:
1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
(1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求;
(2)是否忘记装O形密封圈;
(3)O形密封圈是否破损;
(4)中心管是否破损或有裂纹。
2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。
3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。
4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
5、未使用大粒工业软水盐。
6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。
二、已投入运行的软化水设备出水硬度超标,主要有以下原因:
1、树脂软化再生周期设定过大,或软化水流量计故障造成计量不准,使阳离子交换树脂本该再生时未能及时再生,致使超过标准的硬水注入软化水水箱。
2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软化水水箱中。
3、原水水压不稳定导致盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次树脂再生后出水硬度超标,影响软化水箱水质。
4、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成离子交换树脂再生效果不佳。
5、操作失误,在离子交换树脂再生过程中关闭原水阀,旁通球阀打开或漏水。
6、离子交换树脂中毒失去交换能力。原水中的Fe3+、Al3+含量高,使树脂中毒(这时离子交换树脂颜色变深呈暗红色),从而引起的树脂交换容量降低,周期制水量减少。
C. 全自动树脂罐不出软化水怎么办,前几天挺好的这几天出水不合格,是哪里有问题吗,也没动过。
以下回答望采纳!
软化水设备出水不合格的原因有多种的,具体的要看现象具体分专析。
可能出现的原因是属:
1、设置不合理;
2、多路阀故障;
3、树脂失效;
你也可以查看我们的网站,在技术园地里应该有相应的现象与可能的原因。
D. 【关于如何提高软化水设备产水水质稳定性的探讨】软化水水质检测方法
摘 要:文章主要讲述了提高软化水设备产水水质稳定性的一些改进,通过对一些可能出现的问题提出解决办法,从而达到提升整套软化水设备产水水质稳定性的目的。 关键词:软化水设备;树脂罐;控制器;盐罐;总产水量
中图分类号:TK227.8 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2012)03-0036-02
1 软化水介绍
软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。厦握判门烟草工业有限责任公司的软化水设备生产的软化水主要是用在锅炉、冷却塔和车间一些设备的补水。软水处理系统使用了现代化的微处理机设计技术,用来收集并整理水流动的数据,统计水软化器的用水量,控制器不断比较水处理系统的设定容量与实际用量,并显示所得到的信息。当达到用户选择的容量时,操纵水控制阀定时器开始一次再生过程。每个树脂罐的产水量为25 t/h,共有4个树脂罐,每两个树脂罐为一组,每组用一个控制器来进行工艺控制。
树脂罐中的树脂采用的是001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂作交换剂。通过离子交换原理,当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时,水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子,而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的、符合生产工艺的软化水(硬度≤0.03 mol/L)。
2 软化水设备软水硬度超标的原因分析
2.1 由原水的问题导致的软水硬度超标的原因分析
(1)原水中的水质硬度太高,导致经过树脂罐后软水的硬度≥0.03 mol/L。
解决办法:暂停使用该水质进水,采用其他水源或提高树脂的性能。
(2)原水中含有铁离子时,很容易使树脂罐中的树脂发生氧化降解(中毒),在降解过程中有两种可能:①链断裂;②交换基团被破坏。这样就导致树脂的性能下降乃至失效,最后导致软水的硬度超标。
解决办法:常见的钠型树脂中毒后,可以用10%的盐酸去再生树脂,即先用动态法进行酸再生处理,最后再用其盐酸溶液浸泡树脂5~8 h,经清洗后,以10%的食盐水按再生的要求去再生树脂,然后清洗至氯根合格。
(3)原水通过树脂层的流速太快,导致经过树脂罐后软水的硬度超标。
解决办法:如果交换流速在一定范围内选择时,对树脂工作交换容量并没有显著影响,如果流速继续提高,就会导致树脂工作交换容量降低。一般认为交换流速超过一定范围后,每增加10 m/h流速,树脂工作交换容量约降低10%。因此我们可以通过调整原水通过树脂层的流速,来使软水的硬度达标。
2.2 由树脂罐中的树脂问题导致的软水硬度超标的原因分析
(1)树脂罐中树脂的量较少,导致出水的水质硬度超标。
解决办法:树脂层的高度,很大程度决定于交换过程中的水质,即出水质量的好与坏。我们通过装填合适的树脂层高度,提高树脂罐中树脂的性能,从而使水质硬度达标。
(2)树脂的质量较差,导致出水的水质硬度超标。
解决办法:通过选购较好的树脂,目前生产的质量较好的树脂多为球型的,可以通过一铁盘倾斜一定角度,撒上一些树脂看树脂是否正常滚动。树脂的颜色有白色、乳白色、淡黄色、金黄色、棕黄色、棕褐色等,是透明或不透明物质,并具有一定的耐磨性能。
(3)树脂在树脂罐中分布不均匀,导致出水水质硬度超标。
解决办法:在对树脂进行装填时,在树脂罐中装入足够的水(大约为树脂罐高度的1/3),以避免树脂的损害。使用水泵引导树脂进入树脂罐中或直接将树脂倒入树脂罐中。在树脂输送过程段庆改中,需要加入适量的水来流化树脂。往树脂罐中注入水,随时观测水流以保证适量的水被注入树脂罐。并均匀填装树脂。
2.3 由于盐罐的问题导致的软水硬度超标的原因分析
(1)再生剂种类选择不合适,导致软水硬度超标。
解决办法:再生剂种类的不同,对树脂再生程度影响很大。还直接影响着再生过程的繁简、运输方式和再生系统的布置等。厦门烟草工业有限责任公司选择的再生剂是通过考虑经济性和实用性使用工业盐来差碧进行再生的。
(2)盐罐的材质问题,导致的软化水硬度超标。
解决办法:之前厦门烟草工业有限责任公司使用的是铁盐罐,长时间使用铁盐罐,当树脂罐进行再生时,铁离子会进入树脂罐,对树脂造成一定的破坏。现在厦门烟草工业有限责任公司使用的是钢化玻璃,已经克服了弊端。
(3)盐罐中再生液的浓度不够,导致软化水硬度超标。
解决办法:厦门烟草工业有限责任公司有出现过盐罐中盐已基本用完没有及时地去补充工业盐的情况,这样就会使树脂再生情况不理想,从而导致软化水硬度超标。目前我公司通过在盐罐的外壁划出最低盐位和最高盐位,也就是当盐位达到最低位置时,就必须加盐以保证盐罐中盐的浓度,并且加盐量不超过最高盐位。
(4)盐罐中吸盐管及浮球阀失灵,导致软化水硬度超标。
解决办法:厦门烟草工业有限责任公司出现过盐罐中由于泥渣和其他杂质对吸盐口的堵塞,导致盐罐一直补水并且满出,盐罐中的工业盐浓度下降,当进行下一次的再生时,树脂的再生效果不理想,并且导致软化水硬度超标。我们通过每次加完盐以后对盐罐的表面进行清洗和定期对吸盐口与浮球阀进行清洗来解决问题。
2.4 由电磁阀的问题导致的软化水硬度超标的原因分析
电磁阀在反洗、正洗、再生工位时开启,导致软化水硬度超标。
解决办法:电磁阀是开启和关闭软化水出水的通道,当进行反洗、正洗、再生工位时,电磁阀应关闭,否则置换后的废水进入软水箱会导致水质硬度超标。我们可以通过树脂罐处于反洗、正洗、再生工位时观察电磁阀是否处于关闭状态来判断。
2.5 由备用电池的问题导致的软化水硬度超标的原因分析
备用电池未接好或续航时间较短,导致软化水硬度超标。
解决办法:备用电池主要是在系统停电时用于保存控制器上设定的一些参数,厦门烟草工业有限责任公司的备用电池的续航时间是3 h,当长时间断电就会导致控制器上设定的一些数据丢失,如产水总量,控制器主要就是统计产生的软化水的总量,当达到一定量以后就启动程序进行树脂罐再生,当断电以后产水量重新统计,这样就会使控制器推迟进行再生,从而有可能导致软化水硬度超标。因此我们对树脂罐的备用电池进行了小小的改造,延长断电时电池的供电时间。
2.6 由软水箱的问题导致的软化水硬度超标的原因分析
解决办法:采用混泥土制作的软水箱未处理好,钙、镁离子释放出来导致水箱水不合格。厦门烟草工业有限责任公司目前软水箱采用的是不锈钢材质,也可以采用玻璃钢等其他材质。
2.7 由技术参数设置的问题导致的软化水硬度超标的原因分析
(1)正洗、反洗、吸盐工序时间设定不合理,导致的软化水硬度超标。
解决办法:当树脂再生后进行清洗,如果清洗时间偏短,可能会使未清洗干净的水带入到软水箱导致水质硬度超标。如果吸盐时间偏短,树脂再生不充分,可能导致树脂罐提前失效,也会使软水箱水质硬度超标。我们必须对树脂罐进行不断调试,以试验出最佳的工序时间。
(2)总产水量参数设定不合理,导致的软化水硬度超标。
解决办法:树脂罐是通过涡轮流量计来统计产水量的,当产水量达到系统设定值时,系统就自动进行再生,因此当再生周期设定过小时,会浪费再生液,当再生周期设定过大时,就会使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。因此我们必须对树脂罐进行不断的调试,可通过化学试剂铬黑T来进行分析化验,从而设定最佳的总产水量参数。
图2 备用电池示意图 图3 计时转盘
3 结束语
企业的高速发展,往往需要强有力的能源和原材料的支撑,我们通过以上对软化水设备原因的分析及改进,能提高软化水设备产水水质的稳定性,从而不断为企业设备设施输送稳定的软化水水质,保证企业顺利生产并稳步向前发展。
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[6]张华.离子交换水处理系统的优化和改进[C].2010年全国能源环保生产技术会议文集,2010.
(编辑:王昕敏)
Discussion on how to Improve the Stability of Proct Water Quality for Softened Water Equipment
Chen Zhefeng
Abstract: This paper focuses on a number of improvements to enhance the stability of the quality of water softening equipment by proposing solutions to problems that may arise, so as to achieve the purpose of the upgrade package of softened water equipment the quality of water stability.
Key words: demineralized water equipment; resin tank; controller; salt shaker; total water proction
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E. 软化水装置不能再生,怎么办
A 电源系统出现故障 A 保证电路完好,检查保险丝、插头及开关
B 定时器有毛病 B 重调定时器
C 电源中断回 C 重调当答天的时间
这方面比较出类拔萃的是,长沙滨瑞,专业,希望我的回答对你有帮助!
F. 软化水设备出水效果的影响因素有哪些
一、锅炉专用软化水设备的定义:锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。
二、锅炉软化水设备工作原理:由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。 硬水转换软化水的化学方程式: 钙的去除: CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3 镁的去除: MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3
三、锅炉软化水设备控制阀类型: <1>、半自动(手动)控制阀 <2>、全自动流量型控制阀 <3>、全自动时间型控制阀
四、锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析 锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:
在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。
E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论:
A、新装软水设备初次试水硬度超标的原因:
a 中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:l. 中心管的长度是否够,外径是否符合要求 2 .是否忘记装O形密封圈3 .O形密封圈是否破损
b 中心管上破损,有裂纹。 c 给水TDS值与树脂层高度比值过大。 d 给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。 e 进出水口接反。
B 在用软水设备软水硬度超标的原因:
a 给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为13mmol/L,给水TDS值≥900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
b 树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。
c 盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。
d 盐箱中的总水量过少,我们的经验是树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量约为35-40L,过多低于这一标准将会引发再生不充分。
e 吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因如下:l 给水压力过低 2 上下布水中泥沙等杂物堵塞严重 3 废水软管变形、折弯等引发的排废水不畅 4 树脂层内杂质太多 5 吸盐管路上有泄漏点,使空气被吸入6 射流器中有异物7 空气逆止阀失灵,提前关闭或被堵塞8 射流器选型偏小 锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
f 未使用大粒无碘盐。
g 控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水,但对于64D或74A系列,可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏,如果是此种内漏,处于正冲洗位置,可在废水口检测到合格软水,但转入运行位置后,软水硬度超标
G. 造成锅炉软化水设备故障的原因有哪些
锅炉软化水设备是常见的故障及排除措施:
1、锅炉软化水设备不产软水
锅炉软化水设备不产软水原因是旁通未开启,开启旁通可以解决这一问题。
2、锅炉软化水设备的树脂问题
(1)树脂:锅炉软化水设备在工作或吸盐过程中造成的树脂泄露,这种现象叫做跑树脂。它可能是由于上布水器破裂、反洗水进水压力太高导致的。
解决故障方法:可以检查上布水器是否损坏,如果没有损坏,可以尝试降低进水压力。
(2)树脂失效:树脂失效可能是因为再生失败造成,重新对树脂进行再生。
3、锅炉软化水设备盐箱与水压问题
锅炉软化水设备盐箱中的盐不足解决办法检查盐箱中的盐是否充足,向严重中添加盐。水压低原因进水管堵塞,解决办法清洗疏通进水管或者更新进水管。
4、锅炉软化水设备水管与水阀问题
水管破裂解决办法检查水管,更新破裂的水管。水阀门漏水解决办法检查水阀门,确保水阀门正常,以免漏水对水压造成影响。
5、锅炉软化水设备不运作
设备不运作原因电源系统故障,解决办法检查电源系统,保证软化水设备能够正常通电。控制器设置问题解决办法对控制器进行重新设置,确保控制的设备正确。
1、运行经济指标降低情况的故障诊断
当锅炉水质处理用锅炉软化水设备偶尔发生出水水质劣化或者出力降低时,采用重复再生或增加再生剂的用量等方法进行设备性能恢复是正常的。
2、调试报告及原始资料的分析
软化水设备投入运行后,一般在3个月内应完成启动调整试验工作,6个月内应完成运行的进一步整定和试验报告,以确定软水器在正常工艺条件下的出水质量、设备出力、水流阻力、再生消耗水平、自用水率以及再生条件等各种参数,调试报告和原始资料是设备故障诊断的一个重要依据,它可以帮助我们分析设备故障状态下各种参数的偏离程度,以便故障诊断过程中进行问题的确认和判断。
3、运行操作及分析试验方法原因的排除
当供水紧张而备用设备较少时,运行人员因设备发生故障易产生紧张急躁的情绪。急躁情绪无助于问题的判断和解决,当发现软水器运行异常时,应首先检查水质的取样和测定方法的结果是否准确,若分析结果准确可靠,还应检查设备在运行、再生操作中有无异常情况发生,以确定设备发生故障时的情况是偶然现象还是稳定现象。
H. 软化水处理软化水中影响软化效果的因素是什么
1. 流速(gpm/ft,m/h)
通常流速越大离子交换所需要的工作层越大,树脂有效利用率会下降,但全自动钠离子交换器产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越少,树脂利用率增加,但设备产水能力下降。过小的流速会造成原水只与树脂表面离子进行交换,水不能进入树脂内部。树脂表面通常仅提供20%的交换容量。树脂里面能提供80%交换容量。合理的交换流速对提高设备产水能力及交换能力是非常重要的,一般建议运行流速控制在(中国20-30m/h,美国4-10pm/ft2)小型全自动钠离子交换器装置可适当提高。
2. 水与树脂的接触时间:(gpm/ft3)
水与树脂的接触时间越长,交换越充分,但相对单位树脂的产水能力下降,接触的时间越短,交换越充分,单位树脂的交换能力下降,而单位树脂的产水能力提高。因此合理的接粗时间对于软化器的经济运行非常重要。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂或8-4bv/h。(每小时流量为树脂装载量的八至四十倍)
3. 树脂层的高度
全自动钠离子交换器罐体树脂层越低,因流速对其交换能力的影响就越大,当树脂层高度达到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降到比较低的程度。因此一般建议树脂层高度大于30英尺(762mm)
4. 进水含盐量
进水含盐量的高低直接影响出水的品质,而进水含盐量中K,Na的总含量对出水品质的影响非常大。
例:当原水含盐量为500PPM,其中Na+K为零,硬度为10mol/m3,如果我们再生用151b/ft3(240g/L)出水质量可达到近乎0.00。
当原水含盐量为500PPM而Na+K为250PPM,硬度为5mol/L接近0.04mmol/L(超过了国家低压蒸汽锅炉进水要求)若要出水达到0.03mmol/L以下,必须使用(181b/ft3,290g/L)
5. 温度
水温增加能同时加快内扩散,提高交换能力,无论是运行或再生,适当地提高水温对全自动钠离子交换器是有益的。
6. 再生剂质量(NaCl)
再生剂存度越高,树脂的再生度越高,出水的离子泄露量越少,因此提高再生剂纯度及运用软化水溶盐可提高再生度。
7. 再生液流量
通常再生液流量越小获得的再生效果越好。但过低的再生液流量会使再生时间过长,易使再生剂绕过树脂表面再生。因此一般要求再生液流量在0.25-0.9gpm/ft3(或顺洗流量4-6m/h,逆流再生2-3m/h)
8. 再生液浓度
根据离子平衡原理,再生液浓度提高,可以使树脂的交换能力提高, 但再生剂用量一定的条件下,再生液浓度过高,会缩短再生液与树脂的接触时间,从而降低了再生效果.一般盐液浓度控制在10%左右为宜.
9. 再生剂用量
树脂的交换在再生理论上是按等当量进行即1mol的再生剂可恢复 一个1mol的交换容量,(即使用58.43的NaCl).但实际上再生剂的耗量 要比理论值大得多.实验证明再生剂用量越多,获得的树脂工作交换容量越大。出水质量越好。但随着再生剂用量的不断增加,工作交换容量的提高会越来越少。经济性会不断下降。因此再生耗盐,应根据不同的原水水质,再保证一定的交换能力及水质条件下,尽可能选用比较经济合理的耗盐量。在美国通用低压锅炉的全自动钠离子交换器,采用240g/l盐再生1升树脂。
10.树脂
不同的树脂所提供的交换能力是不一样的。通常锅炉用全自动钠离子交换器要求使用的树脂其交联度不应低于7。
大哥,记得加分啊!!!呵呵
I. 软水机不出软水原因
所谓的软水,不但要除盐,还要除去水中的钙镁等离子。如果软化水机不出软化水,最可能的是滤水材料失效,需要再生或更换,才能达到基本性能。
J. 树脂软化水不净的原因
产水质量不能达标的原因:
储存不当
如果是新的离子交换树脂,刚刚投入使用版,产水不能达到要求权,那应该是树脂在运输或者储存时,没有做好保护措施,通常是储存温度过高或者过低造成的,也有可能是因为储存时与其他类型的树脂或者杂质堆放在一起,造成树脂被污染的现象。
原水质量差:
离子交换树脂的进水需要达到进水标准,防止进水中含有杂质对树脂造成污染,如果进水不能达到要求,那么产水不达标也是很正常的事,一般为了进水能够达到要求,会在树脂罐前面安装多介质过滤器、精密(保安)过滤器、反渗透膜等设备。
流速:
水的流速也会对产水造成一定影响,一般有技术的情况下,技术会根据实际情况来设计水的流速,流速如果太快,树脂与水的接触时间过短,树脂还没有将水中的离子完全交换完,水就已经流出树脂罐,水中还有一些离子,产水肯定不能达标。
树脂被污染:
树脂使用一段时间后,就可能会有一些微生物、有机物出现,这些物质会对树脂造成污染,树脂在被污染之后,会出现性能下降、产水质量下降、使用寿命缩短以及消耗增加的现象,一般离子交换树脂被污染有以下几种:微生物污染、金属离子污染、油类污染以及有机物污染。
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