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水處理工藝——離子交換處理(文件)

2025-03-01 22:51 上一頁面

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【正文】 1/2SO4 R 1/2Ca + R, CI + H2O HCO3 1/2Mg HSiO3 由于陽、陰樹脂混合均勻,所以陽、陰離子交換反應幾乎是同時進行的,置換出的 H+和 OH立即生成水,都不會積累,消除了反離子作用,交換反應進行得十分徹底,出水水質很好。 國內混合床采用的陽 、 陰樹脂的體積比為 1: 2。國內混合床采用的陽、陰樹脂的體積比為 1: 2。 攪拌器 。 空氣壓縮機 。 加藥泵均為柱塞泵 , 由螺輪 — 螺桿傳動機構 、 泵缸頭托架 、 配軸器及電動機等組成 。 由一個近橢圓形機殼與兩塊墻板包容一個氣缸 , 再與一對彼次互相嚙合的的葉輪組成 。 離心泵屬葉片式泵類 , 是靠高速旋轉的葉輪帶動液體旋轉 , 再利用慣性離心原理將液體抽出 。 在旋轉轉過程中將氣缸容積內的氣體從進氣口推移至排氣口達強制排氣的目的 。 羅茨風機 。 在離子交換樹脂再生中均需用壓縮空氣 。 常用的是電機帶動的旋槳式攪拌器和帶減速裝置的槳式攪拌器 。 混合床結構 化學水處理所用的轉動機械設備種類及數(shù)量很多 。其內部有進水裝置、排水裝置、中部有再生時排再生廢液的中間排水裝置等。 其內部有進水裝置 、 排水裝置 、 中部有再生時排再生廢液的中間排水裝置等 。 因強堿 陰樹脂的選擇性順序為: SO42- NO3- Cl- OH- F- HCO3- HSiO3- 壓脂層 進水裝臵 反洗空間 中間排液裝臵 樹脂層2500mm 排水裝臵 逆流再生陰離子交換器示意圖 陰離子交換器與陽離子交換器一樣是逆流再生工藝,其操作步驟與陽離子交換器相同。 排水口 進氣口 進水口 o o o o o o o o 排氣口 填料支撐 扳 填料層 布水扳 鼓風除碳器的結構 它的工作原理除了同上述的鼓風除碳所不同的是:在真空除碳過程中,水中其它溶解氣體 (如氧氣 )也同時被除去,這是鼓風除碳所不能做到的。 空氣從下部由風機引入 , 通過填料層后由頂部排出 。 運行時的技術經(jīng)濟指標 2 . 除碳器 除碳原理 水通過陽離子交換器 , 水中的 HCO3與從樹脂上交換下來的 H+結合 , 形成 H2CO3極不穩(wěn)定 , 隨即分解生成的 CO2: H2CO3? H2O+CO2 水中的 CO2, 可以看作是溶解在水中的氣體 , 它的溶解度與氣體分壓的關系符合亨利定律 , 即在一定的溫度下氣體在液體中的溶解度與該氣體在液面上的分壓成正比 。在實際中常用平均比耗來表示。 酸耗: 使交換劑恢復1 mol的離子交換能力,所消耗的酸的的克數(shù)。 工作交換容量 (qi): 在一個制水運行周期中,平均單位體積樹脂進行交換所放出的離子量( mmol/L)。用水自上而下進行正洗,直到出水水質合格,即可投入運行。 5) 小正洗 。 3) 進再生液 。 只對壓脂層進行反洗,沖洗掉積聚在壓脂層上的污染物。因而電導率、酸度、鈉離子快速下降( a點前)。 圖 交換器中離子分布情況 (a)開始進水時 (b)交換器失效時 當交換器不斷進水 , 隨離子交換的不斷進行 , 由于水中的 Ca2+比 Mg2+、 Na2+與樹脂的親合力更大 , 更易被樹脂吸收 , 所以水中的 Ca2+離子可和已吸收了Mg2+的樹脂進行交換反應 , 使 Ca型樹脂層向下擴展 ,而被臵換下來的 Mg2+一起與 Na+型樹脂發(fā)生交換 ,使 Mg2+型樹脂層下移而 Na+的交換區(qū)域也逐漸下移 。 強酸性陽樹脂的選擇性順序為: Fe3+A13+Ca2+Mg2+K+NH4+Na+ 排水裝臵 壓脂層200mm 進水裝臵 反洗空間 中間排液裝臵 樹脂層1600mm 逆流再生陽離
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