混床出水水质的分析

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1、万方数据第31卷第3期黑龙江电力2009年6月混床出水水质的分析赵欣(黑龙江电力科学研究院,黑龙江哈尔滨150030)摘要:阐述了锅炉补给水除盐系统混床阴、阳树脂分离和混合状况对出水水质的影响,及提高混床出水水质的操作注意事项。关键词:混床;树脂分离;混合中图分类号:TQ025文献标识码:B文章编号:1002—1663(2009)03—0229—02WaterqualityanalysisofthemixedbedeffluentZHAOXin(HeilongjiangElectricPowerResearchInstitute,Har

2、bin150030,China))Abstract:Theinfluencesofpositiveandnegativeresinseparationofthemixedbedofboilerwatersupplyanddemi--neralizationsystemandmixedconditiononwaterqualityandoperationattentiontoenhancethewaterqualityofthemixedbedeffluentareexpounded.Keywords:mixedbed;resinsepa

3、ration;mix宁鲁煤电有限责任公司灵州矸石电厂一期工程为2台135MW发电机组,锅炉补给水的水源为地下水,锅炉补给水处理系统单套设备出力为47’m3/h,处理流程如下:原水_双介质过滤器_弱酸阳离子交换器一除碳器叶除碳水箱一除碳水泵-+盘式过滤器.+超滤-+清水箱一清水泵一反渗透-+淡水箱_+淡水泵_一级除盐系统.+混床一除盐水箱,该套水处理系统于2005年11月调试完毕,投入运行。但在2006年7月出现混床出水电导率偏高,pH值偏低及周期制水量下降的情况。1理论分析1.1混床树脂的分离与混合该厂混床再生时分层不明显,且混脂后阴、

4、阳树脂混合不均匀,分别在混床中部、上部取得树脂样中,阴、阳树脂的比例分别为2.35:1及3.18:l。结果表明,混床的上层阴树脂多、下层阳树脂多。如果混床内添装的是新的阴、阳树脂,由于它们分别带有正、负电荷,在混脂时非常容易均匀混合,这是真正的理论意义上的混床。但对于运行中的混床,根据一些水处理专家的研究结果和本次测试结果都表明实际上并不如此。随着阴、阳树脂所带有的正、负电荷的逐步消失,阴、阳树脂的粒度、湿真密度等物理性能会成为影响树脂混合的主要因素,树脂的粒径、湿真密度愈大则其沉降速度也愈大。两种树脂的分离或混合程度,取决于它们的沉降

5、速度比Ⅳ。具体计算如下:沉降速度为"-11,=gd2(P。-p)/lsnⅣ=Um/U阴=d备(Po阳一p)/ah(Po阴一p)式中,d为树脂颗粒直径,m;po为树脂湿真密度,kg/m3;plo为流体密度,kg/m3;刀为流体黏度,Pa·s;g为重力加速度,m/s2。当两种树脂的沉降速度比达到3—4倍以上时,才能得到较为彻底的分离;当沉降速度比小于3时,分离效果差,小于1时则完全不能正常分离。因此,为了得到较好的树脂分层效果,混床内所选用的阳树脂湿密度应比阴树脂的湿真密度大10%一15%。灵州电厂混床使用的树脂为D001MB强酸阳树脂和D

6、201MB强碱阴树脂。通过计算可知:运行混床内的树脂JIv在0.62—51.20之间。因此,该混床所用树脂虽然符合国家标准,也不可避免地存在混合分离的问题。收稿日期:2009一Ol一19作者简介:赵欣(1978一),男,2001年毕业于黑龙江大学化学工程专业.助理J:种帅·———229...—万方数据V01.31,No.3HeilongjiangElectricPower1.2混床树脂不同混合状况对出水水质的影响1.2.1反洗分层后的树脂状态对于再生过程中分层不彻底,交叉污染相对严重的混床,再生后有大量CL型阴树脂和Na型阳树脂存在,这

7、部分树脂起不到降盐作用,导致出水水质恶化,制水周期短。1.2.2混脂后树脂混合状态在阴、阳树脂混合均匀的离子交换中,其离子交换反应机理为:阳树脂:RH+NaHSi03=RNa+H2Si03阴树脂:ROH+H2Si03=RHSi03+H20由于所生成的反应产物H:Si03和H20均为难电离物质,所以没有反离子的影响,离子交换降盐反应可顺利地进行。如果交换器中的阴、阳树脂混合不均匀,会造成上层主要为强碱型阴树脂,下层主要为强酸型树脂,反应如下:阴树脂:ROH+NaHSi03=RHSi03+NaOH阳树脂:RH+NaHSi03=RNa+H2S

8、i03使得阴、阳树脂再生不能彻底进行,所以,NaH·Si03会漏过到达下层。下层的RH与NaHSiO,生成H:SiO,,因此,会使出水呈pH值偏低,且硅含量偏高的现象。1.3除上述分析之外,如果再生阳树脂进

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