Файл: Методическое пособие По рабочей профессии Аппаратчик химводоочистки.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 2033
Скачиваний: 103
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Собранная в систему коммуникаций котельной трубопроводная обвязка фильтра подвергается испытаниям на прочность и плотность гидроиспытанием давлением (см. табл.), при этом температура воды должна быть в пределах от 5°С до 40°С, а температура воздуха не должна быть менее 5° С. Время выдержки под пробным давлением - 10 мин.
Подготовка фильтра к работе.
1. Перед загрузкой фильтрующего материала в фильтр необходимо:
подачей воды через дренажную систему убедиться в том, что в верхнем и нижнем распределительных устройствах отверстия не засорены и система работает равномерно.
2. Для натрий-катионитного фильтра применяются следующие фильтрующие материалы: сульфоуголь, катионит КУ-2.
3. Во избежание повреждения колпачков, первый слой катионита (20-40 мм) уложить с особой осторожностью. Катиониты, обладающие значительной способностью к набуханию, загружать в фильтр, частично заполненный водой. Загруженный в фильтр катионит не должен содержать пылевидных частиц с диаметром менее 0,25 мм. Однако, катионит с содержанием их не свыше 5% допускается к загрузке, но в этом случае пылевидные частицы необходимо при наладке фильтра удалить промывкой током воды вверх. Коэффициент неоднородности зерен катионита должен быть не менее 2.
4. Загрузку катионита производить слоями по 75-100 мм.
5. После укладки каждого слоя взрыхлять его током воды снизу вверх и отмывать от пылевидных частиц до полного осветления промывной воды.
6. Загрузку катионита вести до тех пор, пока поверхность его в фильтре не станет на 70-100 мм ниже проектной отметки.
7. Снова взрыхлить весь слой катионита в течение 20-35 мин. По окончании взрыхления вода в фильтре опускается ниже поверхности катионита и верхний слой (30-35 мм) удаляется из фильтра.
8. Люк фильтра заболтить и приступить к отмывке катионита от кислоты.
Порядок работы катионитных фильтров.
1. Работа катионитных фильтров заключается в периодическом осуществлении следующих операций, составляющих полный рабочий цикл фильтра:
- умягчение обрабатываемой воды;
- взрыхление катионита;
- регенерация атионита;
- отмывка катионита.
2. Взрыхление катионита производить перед каждой регенерацией восходящим током осветленной воды. Для этого сначала открыть вентили на трубопроводе подачи воды в фильтр и на воздушнике. Затем медленно открыть вентиль трубопровода взрыхляющей воды. Длительность взрыхления составляет 15-30 мин. при интенсивности 3-5 л/м2 и контролируется по степени осветленности сливной воды в дренаж. Если по истечении 15 минут после начала взрыхления осветление воды не наступило, то взрыхление воды продолжить. По окончании взрыхления закрыть вентиль на сливном трубопроводе, а затем вентиль на линии подачи исходной воды в фильтр.
3. По окончании взрыхления катионит регенерировать раствором поваренной соли для восстановления обменной способности. Открыть вентиль на трубопроводе регенерационного раствора поваренной соли и вентиль на линии отвода регенерационного раствора. Длительность регенерации катионита составляет 10-15 мин. Во время регенерации следить за тем, чтобы в фильтре был подпор воды, который проверяется с помощью воздушника и манометра.
4. По окончании подачи раствора поваренной соли осуществить отмывку катионита. Закрыть вентиль на трубопроводе поваренной соли. Открыть вентиль в верхнем трубопроводе исходной воды. Отмывку катионита вести до тех пор, пока жесткость сливной воды на выходе из фильтра не будет отвечать норме.
5. Умягчение обрабатываемой воды. При работе фильтра в нем всегда должен быть подпор воды. 2-3 раза в смену при помощи воздушника, проверять наличие подпора и удалять накопившийся воздух. Во время работы фильтра периодически отбирать пробы умягченной воды для анализа. При повышении жесткости умягченной воды до величины, превышающей норму, фильтр отключить на регенерацию, т.е. повторить операции, описанные выше.
Способы обессоливания и опреснения воды.
Обессоливание воды означает уменьшение содержания в ней растворенных солей. Этот процесс называют также деионизацией, или деминерализацией. Для морских и засоленных (солоноватых) вод такой процесс называют опреснением.
Нормами на питьевую воду предусмотрено, что их солесодержание должно быть менее 1 г/л, и лишь по специальному решению разрешается использовать воду с солесодержанием до 1,5 г/л. Однако в ряде регионов поверхностные и подземные воды содержат больше солей. Морская вода, составляющая основной запас воды на Земле, содержит от 10 до 40 г/л солей. Для использования таких вод для питьевых целей ее подвергают опреснению.
Для многих процессов в теплоэнергетике, химии, электронике требуется вода, содержащая минимальные количества солей, вплоть до сверхчистой, которая практически их не содержит.
Существует несколько способов обессоливания:
-термический;
-ионообменный;
-мембранные;
-обратный осмос;
-электродиализ;
-комбинированные.
Обессоливание воды ионным обменом.
Наиболее часто обессоливание воды производят ионным обменом. Это наиболее отработанный и надежный метод.
Частичное обессоливание воды происходит при ее умягчении методами Н-Na-катионирования, Н-катионирования с голодной регенерацией, Н-катионирования на слабокислотном катионите. В этих процессах происходит извлечение солей жесткости и частичная их замена на катион водорода, который разрушает бикарбонат-ионы с последующим удалением образовавшегося газа из воды. Степень обессоливания соответствует количеству удаленного СаСО3.
При глубоком обессоливании из раствора удаляются все макро- и микроэлементы, т.е. соли и примеси. Степень очистки раствора по каждому макроэлементу (катиону и аниону) зависит от их сродства к данному иониту, т.е. от расположения в рядах селективности. Подбирая иониты, степень их регенерации и количество ступеней очистки, можно добиться необходимой глубины очистки воды практически любого исходного состава.
Обессоливание может проводиться в одну, две, три ступени или смешанным слоем ионитов. В каждой ступени раствор последовательно очищается сначала на катионите в Н-форме (при этом извлекаются все находящиеся в растворе катионы), а затем на анионите в ОН-форме (при этом извлекаются находящиеся в воде анионы).
Более глубокое извлечение анионов может протекать только на сильноосновных анионитах.
Высокую степень очистки можно обеспечить в одном аппарате со смесью катионита в Н-форме и анионита в ОН-форме, т.н. фильтре смешанного действия. В этом случае отсутствует противоионный эффект, и из воды за один проход через слой смеси ионитов извлекаются все находящиеся в растворе ионы. Очищенный раствор имеет нейтральное рН и низкое солесодержание, примерно в 5-10 раз ниже, чем на одной ступени ионного обмена. Допускается работа с очень высокими скоростями очистки раствора, зависящими от его исходного солесодержания.
После насыщения ионитов для их регенерации смесь необходимо предварительно разделить на чистые катионит и анионит (они, как правило, имеют некоторое различие по плотности). Разделение может производиться гидродинамическим методом или путем заполнения фильтра концентрированным 18%-ным раствором щелочи.
Из-за сложности операций разделения смеси ионитов и их регенерации такие аппараты используются в основном для очистки малосоленых вод, например, контурных, для глубокой доочистки воды, обессоленной на раздельных слоях ионитов либо обратным осмосом. То есть в тех случаях, когда регенерация проводится редко, либо иониты применяют для получения сверхчистой воды с сопротивлением, близким к 18МОм/см, в энергетике и микроэлектронике – там, где никакие другие способы не могут обеспечить заданное качество.
Анионитные фильтры, их работа.
Анионитные фильтры должны работать по противоточной схеме. Наиболее целесообразным является использование с этой целью двухпоточно-противоточного фильтра.
А нионитные фильтры могут быть отрегенерированы также 0 5 - 1 5 % - ной суспензией извести. Недостатком этого способа является сложность процесса регенерации, низкая степень использования обменной емкости анионита, ухудшение качества фильтрата за счет загрязнения ионами кальция, а также загрязнение водоемов отработавшим раствором анионитных фильтров.
Анионитные фильтры регенерируются по развитой технологии. При этом вначале А и А 2 последовательно сверху вниз регенерируются отработавшим щелочным раствором, собранным в бак отработавшего раствора щелочи БОЩ от предыдущей регенерации. Затем свежий
Рис. 45. раствор NaOH подается в А 2 сверху и снизу, отводится из средней части и пропускается через А и А 2 вслед за отработавшим раствором. По проскоку щелочи после А 2 раствор собирается в БОЩ. Расход свежего NaOH принимается в сте-хиометрическом количестве.
Анионитные фильтры первой ступени отключаются по проскоку хлоридов, второй ступени - по проскоку кремниевой кислоты.
Анионитные фильтры обессоливающей установки регенерируются стехиометрическим количеством раствора NaOH. Нейтральный отработавший раствор анионитных фильтров, представляющий собой умягченную воду, утилизируется, а в случае, когда солесо-держание умягченной воды позволяет, смешивается с ней и направляется потребителю.
На слабоосновные анионитные фильтры вода поступает после Н - катионит-ных фильтров, поэтому кислотность воды перед аниони-рованием равна сумме концентраций анионов сильных кислот SO, Cl - и NO - ( мг-экв / л) в воде, поступающей на обессоливание.
Поэтому анионитные фильтры первой ступени в схемах полного химического обессоливания в этом случае должны включаться перед декарбонизаторо / м, чтобы обеспечить удаление СС2 из обработаной воды. При условии регенерации этих фильтров едким натром они могут включаться и после декарбонизатора. Обескремниваю-щие аниониты должны регенерироваться только едким натром.
Поэтому анионитные фильтры первой ступени в схемах полного химического обессоливания в этом случае должны включаться перед декарбонизатором, чтобы обеспечить удаление СО2 из обработанной воды.
Выключение анионитных фильтров на регенерацию производится при появлении кислой реакции фильтрата по метилоранжу.
Отмывка анионитных фильтров по замкнутому контуру вносит элемент ненадежности в эксплуатацию установки и всего блока из-за опасности попадания отмывочных вод в обессоленный конденсат через задвижки соседних фильтров. Поэтому отмывочные воды направляют в бак-нейтрализатор.
Взрыхление анионитных фильтров всех ступеней выполняется с помощью насоса отмывочными водами анионитных фильтров.
Отключение анионитных фильтров II ступени в обоих случаях осуществляется по повышению в фильтрате концентрации кремнекислоты. Конструкции одноэтажных натрий-катионит-ных и анионитных фильтров аналогичны рассмотренным.
Обратный осмос и нанофильтрация.