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答案:在凝结水解决系统中,若混床前没有设立过滤设备,凝结水直接进入混床,则混床自身既是过滤器又是除盐设备,采用空气擦洗可以将混床内截留的过滤杂质擦洗后除去,以保证树脂的性能。擦洗的措施是反复用通空气-正洗-通空气-正洗的措施,擦洗的压缩空气量为200m3/(hm2),擦洗时间为2min。直至正洗排水清澈为止,反复的次数视树脂层污染限度而定,一般6~30次。
答案:给水劣化时,应一方面倒换或少用减温水,以免污染蒸汽,查明给水劣化的因素,给水劣化的因素一般是给水补水、凝结水、生产返回水、机组疏水产生的杂质,如浮现硬度常属于凝汽器泄漏或生产返回水污脏,凝汽器泄漏必须堵漏,才干保证给水水质,生产返回水的污染量较大,可以停用;如溶氧不合格,属于除氧器运营工况不佳,可以通过调节排汽量解决,除氧器的缺陷需检修解决;如给水的pH偏低需检查补水水质与否正常,给水加药与否正常。一般厂内的给水构成比较稳定,对于某些疏水作为给水时,必须查定其符合给水水质的规定,才干容许作为给水。
(1)再生效果不好;(2)入口水水质差;(3)树脂污染或亏损严重:(4)互换器内部装置损坏或故障;(5)运营设备的加酸碱阀不严、反洗入口阀不严或未关。
答:当阴床失效后,一方面跑硅即释放出硅酸根,硅酸根与残存的钠离子结合生成硅酸钠,硅酸钠是一种弱电解质,其电导率较低。因此当阴床初步跑硅时电导率短时间内下降,随着阴床的进一步失效,大量的阴离子放出后,阴床出水电导率就会迅速上升。
答:阴床出水pH值偏高的因素:⑴阴床内混入阳树脂;⑵阴浮床的白球老化变质,再生时吸附再生液,运营时逐渐释放出来;⑶阳床出水Na+浓度偏高;⑷阴床再生液进口阀不严,碱再生液串入出口水中;⑸采用丙烯酸系阴树脂时弱酸互换基团含量过高,再生时吸附Na+,运营时释放出Na+,导致出水H+浓度减少,碱度升高BOB半岛。
解决措施:⑴清除阴床内阳树脂或更换阴树脂;⑵更换阴浮床的白球;⑶加大阳床树脂装填量或更换阳床树脂,减少阳床出水Na+浓度;⑷关严阴床再生液进口阀,如关不严则更换该阀;⑸更换丙烯酸系阴树脂为苯乙烯系阴树脂。
⑷再生剂用量:再生剂用量越大,再生剂比耗越高,再生效果越好,但再生剂比耗增长到一定限度后,继续加大再生剂用量,再生效果提高限度不明显,相反会导致再生剂运用率明显下降,加大产水成本,一般对流再生方式再生剂比耗在~之间,顺流再生方式再生剂比耗在~之间。
⑸再生液浓度:再生液浓度提高,有助于再生效果的提高,特别是有助于二价离子的洗脱。但在一定再生剂比耗的状况下,提高再生液浓度,必然使再生液体积减少,为了保证树脂与再生液的接触时间,必须减少流速,如果再生流速过低,就会导致反离子浓度反向扩散和容易偏流的问题,从而减少再生效果。因此应选用合适的再生液浓度。
⑹再生流速:再生流速过高,再生液与树脂内部吸附离子互换不彻底,漏过再生剂量增长,再生剂运用率减少,再生流速过低,就会导致反离子浓度反向扩散和容易偏流的问题,从而减少再生效果。因此应选用合理的再生流速。
⑺再生温度:再生温度提高,有助于离子互换反映的进行,从而提高树脂再生限度,但再生温度受树脂耐温性能的限制,一般不能高于50℃,对于丙烯酸系树脂再生温度不能高于38℃。
⑻树脂的类型:多种树脂对不同离子的选择性系数不同,选择性系数高的离子型树脂再生相对困难,再生限度较低。
⑼树脂层高度:树脂层越高,越有助于再生剂与树脂进行离子互换,漏过再生剂越少,树脂再生效果越好,再生完毕后失效型树脂比例越小。
顶部布水装置、再生液分派装置等的固定、连接部件有无松动现象,有无破损状况以及破损限度、与否需要进行修复或更换;
底部配水装置、再生液分派装置等的固定、连接部件有无松动现象,有无破损状况以及破损限度、与否需要进行修复或更换;
答:①清除树脂中具有的少量低聚物和未参与反映的单体物质;②清除树脂中具有的铁、铅、铜等无机杂质;③活化离子互换树脂,提高其互换容量。
答:鉴别措施:表面观测颜色变暗,也也许由透明变成不透明。运营过程中典型症状是:清洗用水量增大;工作互换容量减少。
答:水通过阳床时,水中的阳离子,如钙、镁、钾、钠等,被树脂吸附,而树脂上可以互换的H+被置换到水中,并且和水中的阴离子生成相应的无机酸。当具有无机酸的水,通过阴离子树脂时,水中的阴离子被阴树脂吸附,而树脂上可互换离子OH-被置换到水中,并且和水中的H+结合成为H2O。通过阴阳床解决的水,水中的盐分被除去,这称之为一级除盐解决。
答:原水中一般都具有大量的碳酸盐,经阳离子互换器后,水的PH值一般都不不小于,碳酸可所有分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子互换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子互换器的承当,使阴离子互换树脂的互换容量得以充足运用,延长了阴离子互换器的运营周期,减少了碱耗;同步,由于CO2被除尽,阴离子互换树脂能较彻底地除去硅酸。由于当CO2及HSiO3-同步存在水中时,在离子互换过程中,CO2与H2O反映,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子互换数值吸附,阻碍了硅的互换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不仅影响阴离子互换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增长。
答:新树脂开始投入运营时,工作互换容量较高,随着运营时间的增长,工作互换容量逐渐减少,通过一段时间后,可趋于稳定。浮现如下状况时,可导致树脂工作互换能力的下降。
原水中具有Fe2+、Fe3+、Mn2+等离子,使互换剂中毒,颜色变深。长期得不到彻底解决。
离子互换器反洗时,反洗强度不够,树脂层中积留较多的悬浮物,与树脂黏结在一起,形成泥球或泥饼,使水偏流。
立即将已失效的固定床停止运营,并停止由此水箱输送补给水,尽快找出除盐水箱污染的因素。如水箱均已污染,应排掉除盐水箱的水,冲洗后注入质量合格的除盐水。
如不合格的除盐水已送入锅炉,应迅速排污、换水。如炉水PH较低,显酸性,应加NaOH进行中和解决。如炉水很差,不能不久换水合格,应停炉,排净炉水。
答:通入NaOH的目的是阴树脂再生成OH型,阳树脂再生成Na型,使阴阳树脂密度差加大,利于分层,此外,消除H型和OH型树脂互相粘结现象,有助于分层。
答:原水如果先通过强碱阴离子互换器,则碳酸钙BOB半岛、氢氧化镁和氢氧化铁等沉淀附于树脂表面,很难洗脱;如将其设立在强酸阳离子互换器后,则进入阴离子互换器的阳离子基本上只有H+,溶液呈酸性,可减少反离子的作用,使反映较彻底的进行。因此说阳离子互换器一般设在阴离子互换器前面。
答:树脂通过一段软化或除盐运营后,失去了互换离子的能力,这时可用酸、碱或盐使其恢复互换能力,这种使树脂恢复互换能力的过程称树脂的再生。
答:由于阴床再生时,树脂层中硅酸根被置换出来的速度缓慢,提高再生液的温度,可以提高硅酸根的置换能力,改善硅酸的再生效果并缩短再生时间;而温度低时,影响阴树脂与碱液的置换速度,使再生度下降。因此,冬季再生阴树脂时碱液需加热。
答:原水中一般都具有大量的碳酸盐,经阳离子互换器后,水的PH值一般都不不小于,碳酸可所有分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子互换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子互换器的承当,使阴离子互换树脂的互换容量得以充足运用,延长了阴离子互换器的运营周期,减少了碱耗;同步,由于CO2被除尽,阴离子互换树脂能较彻底地除去硅酸。由于当CO2及HSiO3-同步存在水中时,在离子互换过程中,CO2与H2O反映,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子互换数值吸附,阻碍了硅的互换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不仅影响阴离子互换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增长。
答:根据树脂的性能,强碱阴树脂易受有机物的污染,污染后互换容量下降,再生后正洗所需的时间延长,树脂颜色常变深,除盐系统的出水水质变坏,PH值减少。还可以取样进一步判断,将树脂加水洗涤,除去表面的附着物,倒尽洗涤水,换装10%的食盐水,震荡5~10min,观测盐水的颜色,根据污染的限度逐渐加深。从浅到琥珀-棕色-深棕-黑色。
答:根据阴树脂所受污染的状况不同,采用不同的复苏措施或综合应用。由于再生剂的质量问题,常常导致铁的污染,使阴树脂颜色变得发黑,可以采用5%~10%的盐酸解决。阴树脂最易受的污染为有机物污染,其特性是互换容量下降,再生后,正洗时间延长,树脂颜色常变深,除盐系统的出水水质变坏。对于不同水质污染的阴树脂,需做具体的筛选实验,拟定NaCl和NaOH的量,常使用两倍以上树脂体积的含10%NaCl和1%NaOH溶液浸泡复苏。
答:可以运用阴阳树脂密度不同,借自上而下水流分离的措施将它们分开。另一种措施是将混杂树脂浸泡在饱和食盐水,或16%左右NaOH溶液中,阴树脂就会浮起来,阳树脂则否则。如果两种树脂密度差很小,则可先将树脂转型,然后再进行分离,由于树脂的型式不同,其密度发生变化。例如:OH型阴树脂密度不不小于CL型,阴树脂先转成OH型后,就易和阳树脂分离。
再生时碱液的温度比较低,粘度大,化学活动性能差,再生效果差。但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的互换基团分解,树脂也会变质失效BOB半岛。因此,将碱加温的温度范畴是:对强碱性阴树脂(I型)35~~50℃,强碱性阴树脂(II型)30~~40℃;对于弱碱性阴树脂以25~~30℃为宜BOB半岛。在上述温度下,最容易置换阴树脂中的HSiO3-,并可提高阴树脂的工作互换容量,再生液温度每提高1℃,工作互换容量可以提高%,去硅效果可提高%。
再生液中的杂质较多,如果碱液中NC、NCO以及重金属等含量很高,也会使阴床的再生效减少。有时碱在贮存或运送的过程中,进入较多的铁质,会使阴树脂受到污染,也会使再生效率减少。
阴树脂的化学稳定性较差,易受氧化剂的侵蚀,特别是季铵型的强碱性阴树脂的季铵被氧化为叔、仲、伯***,使互换基团降解,碱性削弱,再生效果差。
阴离子互换树脂失效再生时,是用NaOH再生的,如果阴床放在前面,那么再生剂中的OH-再生时,被吸附在阴树脂上,在运营时,遇到水中的阳离子Ca2+Mg2+Fe3+等产生反映,其成果是生成Ca(OH)
2Mg(OH)2Fe(OH)3Ca(HSiO3)2等的沉淀,附着在阴树脂的表面,阻塞和污染树脂,制止其继续进行离子互换,并且难以清除。
阴离子互换树脂的互换容量比阳离子互换树脂低得多,又极易受到有机物的污染,因此,如果阴床放在阳床之前,势必有更多机会遭受到有机污染,互换容量还会更低,对除盐水解决不利。
除盐水解决最难点之一是出去水中的硅酸根HSiO3-,是由强碱阴离子互换树脂清除的。但是硅酸根HSiO3在碱性水中是以盐型NaHSiO3存在的,而HSiO3-在酸性水中是以硅酸(H2SiO3)形式存在的。强碱阴离子互换树脂对于硅酸的互换能力要比硅酸盐的互换能力大得多,即最佳是在酸性水的状况下进行互换,而阳离子互换塔的出水刚好是呈酸性的水,因此,阴床设计在阳床之后,对于除去水中的硅酸根十分有利。
离子互换树脂的互换反映有可逆现象存在。这是反离子作用,因此要有很强的互换势,离子互换才比较顺利进行。把互换容量大大的强酸阳树脂放在第一级,互换下来的H+迅速与水中的阴离子生成无机酸,再通过阴离子树脂互换下来的OH—,使H+与OH-生成H2O,消除了反离子的影响,对阴离子互换反映十分有利。
阳离子互换器的酸性出水可以中和水中的碱度(HCO3-),生成的H2CO3可通过除碳器除去。因此阳床在前可以减轻阴床的负荷。
答:因素:(1)再生不彻底;(2)运营流速过高;(3)进水水质恶化;(4)树脂污染或老化;(5)树脂过量损耗;(6)混合不均。
解决:(1)检查再生工艺及再生剂纯度,消除影响再生工艺的缺陷或更换再生剂,并严格按照再生工艺原则进行再生;
答:因素:(1)反洗分层不彻底;(2)再生剂量局限性或质量差;(3)碱再生液浓度不当;(4)碱再生液温度不当;(5)树脂被污染。
答:(1)卸酸碱现场应备(2)有冲洗水源及急救药物。(3)操作人员应穿耐酸、碱工作服(4)耐酸碱鞋(5)戴防护面具及橡胶手套。(6)确认酸碱槽车连接对的(7)严禁错卸酸碱。(8)卸放酸碱操作时应就地检查酸碱槽BOB半岛、计量箱液位(9)避免溢流。(10)溅落地面上的酸碱应及时冲洗干净。
答:置换是再生很重要的一步,以阴床为例,当碱液进完后,并不意味着进碱结束,此时,树脂上下层都沉浸在碱液中,为了证明树脂与再生液进行更充足、彻底的离子互换,并且使阴树脂放出来的Cl-、SO42-、SiO32-等阴离子也能被小流量的水冲走,同步进碱管中的碱也能被冲洗干净,不留死角,保证再生后的出水水质。
2) 做好给水系统及加热器的停用保护。在锅炉停用期间,如未采用防腐措施,炉前的氧腐蚀产物在一次启动期间将进入锅炉,导致二次产物的腐蚀。
3) 认真做好炉水校正解决。采用低(平衡)磷酸盐解决或全挥发解决,以达到减缓锅炉腐蚀的目的BOB半岛。
2、浮动床的出力一般较大,树脂的装载量大,在运营10~30周期后,需要进行清洗,在运营中,如出水的阻力增大时,也需要检查与否树脂层的碎树脂和悬浮物增多。
6、ﻩ在平常运营中,不应在整个床层失效后才进行再生,而应在保护层失效迈进行再生,使保护导中的树脂始终保持很高的再生度。
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