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        減少鈉離子交換器再生鹽耗,降低運(yùn)行成本

        2019-09-10 19:28:41梁向陽(yáng)
        大科技·C版 2019年1期

        梁向陽(yáng)

        摘 ? ?要:為解決降低鈉離子交換器運(yùn)行成本這個(gè)問(wèn)題,本文對(duì)鈉離子交換器原水水質(zhì)硬度進(jìn)行了分析,并從鈉離子交換器再生完全至下一次失效的產(chǎn)水量、樹(shù)脂再生耗鹽量,及全自動(dòng)控制程序設(shè)置幾方面闡述如何降低鈉離子交換器樹(shù)脂再生耗鹽量的解決辦法,以供生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:樹(shù)脂再生耗鹽量;原水;軟水;水質(zhì)指標(biāo)

        中圖分類號(hào):TU991.4 ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1004-7344(2019)03-0201-01

        概 述

        我公司402#、409#全自動(dòng)鈉離子交換器運(yùn)行初期,鈉離子交換器原水為本公司生產(chǎn)的深井水,水質(zhì)硬度大,耗鹽量比較大。經(jīng)過(guò)鈉離子交換器運(yùn)行工作原理分析,如果原水選用硬度低的地表水,可減少鹽耗,降低運(yùn)行成本。

        1 ?鈉離子交換器工作原理及我公司生產(chǎn)現(xiàn)狀

        (1)軟化:水的硬度主要是由(Ca)、鎂(Mg)離子構(gòu)成的。當(dāng)含有硬度離子的原水通過(guò)全自動(dòng)鈉離子交換器內(nèi)樹(shù)脂層時(shí),水中的Ca2+、Mg2+離子被樹(shù)脂交換吸附,同時(shí)等物質(zhì)量釋放出鈉離子。從全自動(dòng)鈉離子交換器內(nèi)處理的水就是降低了硬度的軟化水。

        鈉離子交換器通過(guò)732#陽(yáng)離子交換樹(shù)脂使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹(shù)脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水的硬度降低,硬度必須降至≤0.03mmol/L。以RNa代表鈉型樹(shù)脂,其交換過(guò)程如下:

        2RNa+Ca2+=R2Ca+2Na+

        2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+

        原水通過(guò)鈉離子交換器內(nèi)樹(shù)脂層后,原水中的Ca2+、Mg2+被樹(shù)脂吸附。

        (2)再生:當(dāng)樹(shù)脂吸收一定量的鈣、鎂離子之后,就進(jìn)行再生。再生過(guò)程就是鹽水將樹(shù)脂上的Ca2+、Mg2+再置換出來(lái),隨再生廢液排出罐外,樹(shù)脂就又恢復(fù)了原來(lái)的交換性能。

        再生過(guò)程的反應(yīng)如下:

        R2Ca+2NaCl==2RNa+CaCl2

        R2Mg+2NaCl==2RNa+MgCl2

        (3)我公司生產(chǎn)現(xiàn)狀:402#水處理間有4臺(tái)全自動(dòng)鈉離子交換器,409#水處理間有2臺(tái)全自動(dòng)鈉離子交換器。這6臺(tái)設(shè)備承擔(dān)著402、409五臺(tái)鍋爐正常運(yùn)行所需要的軟水(即鍋爐給水)。

        2 ?分析計(jì)算及改進(jìn)建議

        2.1 ?鈉離子交換器再生周期產(chǎn)水量

        鈉離子交換器再生完全至下一次失效的產(chǎn)水量,與鈉離子交換器732#陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的工作交換容量、填充量、原水的硬度及鈉離子交換器的工作狀況有關(guān)。

        (1)732#陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的工作交換容量一般0.9mol/L。

        (2)計(jì)算鈉離子交換器樹(shù)脂填充量

        402#409#鈉離子交換器直徑D=1.2m,樹(shù)脂層高H=1.8m,圓周率π=3.14。

        L=πD2H/4=3.14×1.22×1.8÷4=2.03m3=2030L

        樹(shù)脂工作交換容量=0.9mol/L。

        (3)原水全硬度(mg/LCaCO3)=150mg/LCaCO3。

        2.2 ?原水水質(zhì)硬度不同,鈉離子交換器再生周期產(chǎn)水量是不同的

        (1)鈉離子交換器原水采用深井水,生產(chǎn)廠家設(shè)置理論周期產(chǎn)水量為200m3。

        周期產(chǎn)水量(m3)=有效樹(shù)脂填充量(L)×樹(shù)脂工作交換容量(mol/L)÷全硬度(mg/LCaCO3)×50。

        (2)計(jì)算原水(千山水廠水)理論周期產(chǎn)水量(m3)

        根據(jù)周期產(chǎn)水量與原水硬度成反比。

        改進(jìn)后理論周期產(chǎn)水量(m3)=深井水周期產(chǎn)水量×深井水全硬度(mg/LCaCO3)÷千山水廠水全硬度(mg/LCaCO3)=200×150÷95=315m3。

        2.3 ?重新設(shè)置鈉離子交換器全自動(dòng)程序,根據(jù)計(jì)算理論產(chǎn)水量調(diào)整周期產(chǎn)水量數(shù)據(jù)

        鈉離子交換器全自動(dòng)面板型號(hào)為3200NXT。

        2.4 ?樹(shù)脂再生耗鹽量

        以001×7,732#陽(yáng)離子交換樹(shù)脂為例,001×7,732#陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的工作交換容量一般為800mol/m3。經(jīng)過(guò)交換失效后,每立方樹(shù)脂再生需要的鹽量為:800×1.5×58.5/850=82.5kg(1.5為比鹽耗,,850為食鹽純度乘1000,58.5為氯化鈉分子量先計(jì)算處理1t軟水需要的鹽量)。

        處理1t水的合理耗鹽量是這樣計(jì)算的:原水硬度(mmol/L)×比鹽耗(1.5)×58.5/850。

        1t軟水需要的鹽量=原水硬度(mmol/L)×比鹽耗(1.5)×58.5/850。

        處理原水的合理耗鹽量與原水硬度成正比。原水硬度越大,處理合格軟水的耗鹽量越大。

        3 ?實(shí)施及效果

        水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果千山水廠的自來(lái)水全硬度為95(mg/LCaCO3),硬度比深井自來(lái)水小多了,鈉離子交換器原水由深井水自來(lái)水改為地表自來(lái)水水(千山水廠供水),根據(jù)以上理論計(jì)算鈉離子交換器一個(gè)周期產(chǎn)軟水量為315m3。

        (1)調(diào)整程序里周期產(chǎn)水量為315m3,產(chǎn)水量還剩30t(已經(jīng)產(chǎn)水285m3)的時(shí)候,鈉離子交換器出口軟水硬度為0.022mmol/L。

        (2)重新調(diào)整程序里周期產(chǎn)水量為305m3,產(chǎn)水量還剩20t(已經(jīng)產(chǎn)水295m3)的時(shí)候,鈉離子交換器出口軟水硬度為0.025mmol/L。

        (3)再次調(diào)整程序里周期產(chǎn)水量為300m3,產(chǎn)水量還剩5t(已經(jīng)產(chǎn)水295m3)的時(shí)候,鈉離子交換器出口軟水硬度為0.025mmol/L,產(chǎn)水300m3的時(shí)候,鈉離子交換器出口軟水硬度為0.028mmol/L≤0.03mmol/L。水質(zhì)硬度是達(dá)標(biāo)的。

        結(jié)合理論計(jì)算,多次調(diào)試試驗(yàn),最后確定鈉離子交換器一個(gè)周期產(chǎn)軟水量為300m3合理。

        改進(jìn)后的再生耗鹽量=原水為深井水的樹(shù)脂再生耗鹽量×千山水廠水全硬度(mg/LCaCO3)÷深井水全硬度(mg/LCaCO3)=以前的再生耗鹽量×95÷150=以前的再生耗鹽量×63%。

        這樣大大降低了耗鹽量,耗鹽量?jī)H為以前耗鹽量的63%。降低運(yùn)行成本37%。

        4 ?結(jié)束語(yǔ)

        分析鈉離子交換器工作原理,找出影響其周期產(chǎn)水量耗鹽的影響因素,通過(guò)改用硬度小的原水,來(lái)提高再生周期產(chǎn)水量,從而降低總耗鹽量。耗鹽量?jī)H為以前耗鹽量的63%。降低運(yùn)行成本37%。

        該項(xiàng)目獲得公司精益改善項(xiàng)目獎(jiǎng)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GBl576-2017).

        [2]許興煒,著.工業(yè)鍋爐水處理技術(shù)(第2版).

        收稿日期:2018-12-7

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