劉邦利
(哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150000)
單元系統(tǒng)陽床酸耗高分析及解決方法研究
劉邦利
(哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150000)
為了降低陽離子交換器酸耗,根據(jù)過濾器水質(zhì)和水處理設(shè)備再生時水處理工藝條件等情況,通過嚴(yán)格控制過濾器的水質(zhì),減輕對陽離子交換樹脂的污染,重新調(diào)整再生液濃度、再生時間,控制運(yùn)行流量等調(diào)整試驗(yàn)確定最優(yōu)酸耗,節(jié)約了酸用量,達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。
離子交換;一級除鹽;酸耗;離子再生
某廠水處理采用二級除鹽設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行過程中,陽離子交換器經(jīng)常出現(xiàn)周期制水量降低、酸耗不達(dá)標(biāo)等問題。根據(jù)生產(chǎn)上對水質(zhì)的要求、水處理的設(shè)備、工藝等具體情況,對離子交換設(shè)備運(yùn)行異常的原因進(jìn)行了認(rèn)真分析,并采取了一系列的處理措施,達(dá)到了降低離子交換器的再生酸耗的目的。
水處理方式為曝氣器→曝氣水箱→曝氣泵→錳砂過濾器→前置氫強(qiáng)酸陽離子交換→強(qiáng)酸陽離子交換→除二氧化碳→強(qiáng)堿陰離子交換→混合離子交換→除鹽水箱,連接為母管制。
2.1 陽床酸耗高原因分析
2011和2012 年度水處理各月酸耗值見表1。
表1 水處理各月酸耗值(g/mol)
表2 陽離子交換器各月周期制水量(m3)
陽離子交換器運(yùn)行周期和制水量都比去年有所縮短和減少,各年度陽離子交換器各月周期制水量見表2。對陽床酸耗高原因進(jìn)行分析,過濾器運(yùn)行不穩(wěn)定使陽離子交換器內(nèi)的陽離子交換樹脂出現(xiàn)鐵污染現(xiàn)象,鐵污染后的樹脂顏色變深,甚至呈黑色,工作交換容量降低,再生效率下降。陽離子交換器陸續(xù)更換部分樹脂,再生操作沒有及時根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化。由于生水溫度常年處于20℃以下,對離子交換器的運(yùn)行交換產(chǎn)生影響,降低了離子交換樹脂的內(nèi)擴(kuò)散和膜擴(kuò)散,使水中離子與離子交換樹脂交換基團(tuán)交換速度降低,同時在再生時,再生液溫度低,對再生效果產(chǎn)生影響。
2.2 處理方法
根據(jù)過濾器運(yùn)行不穩(wěn)定使陽離子交換器內(nèi)的陽離子交換樹脂出現(xiàn)鐵污染現(xiàn)象,再生操作沒有及時根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化造成酸耗較高,采取以下措施來降低酸耗。
2.2 .1 解決陽離子交換器內(nèi)陽離子交換樹脂出現(xiàn)鐵污染
當(dāng)陽離子交換器失效需要再生及其他陽離子交換器正洗過程中,過濾器瞬間流量將達(dá)到100t/h,過濾器內(nèi)截留的雜質(zhì)(主要為鐵)由于流量的大幅波動,使鐵雜質(zhì)通過過濾器進(jìn)入陽離子交換器,造成陽離子交換器內(nèi)上層陽樹脂被鐵污染。鐵污染后的樹脂顏色變深,甚至呈黑色,已經(jīng)造成鐵污染的陽離子交換樹脂進(jìn)行復(fù)蘇。
避免陽離子交換樹脂出現(xiàn)鐵污染采取的防范措施是在運(yùn)行中嚴(yán)格監(jiān)督錳砂過濾器出水水質(zhì),定期對錳砂過濾器出水水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn),當(dāng)出水水質(zhì)濁度大于5FTU或出水含鐵量超過0.3mg/L時,必須停止錳砂過濾器運(yùn)行,對錳砂過濾器進(jìn)行反洗,同時在調(diào)整制水流量時盡量緩慢開大陽離子交換器入口門。根據(jù)運(yùn)行中實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來看,錳砂過濾器反洗效果的好壞直接關(guān)系到陽離子交換器的運(yùn)行,在對錳砂過濾器進(jìn)行反洗操作時,只進(jìn)行一次反洗操作很難將錳砂過濾器反洗徹底,所以要求在對錳砂過濾器反洗時要多次進(jìn)行操作。采取以上措施即可最大限度地避免陽離子交換樹脂出現(xiàn)鐵污染現(xiàn)象。
2.2 .2 根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化再生操作
離子交換樹脂使用時間長,存在樹脂老化、降解、破碎、損耗等情況,陸續(xù)更換了部分陽離子交換樹脂,在運(yùn)行中及時根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行再生操作優(yōu)化,提高陽離子交換器運(yùn)行周期制水量。
陽離子交換器再生操作優(yōu)化的方法是提高生水溫度,避免因生水溫度過低對離子交換及再生效果的影響;加強(qiáng)陽離子交換器的反洗,確保反洗效果;降低陽離子交換器再生操作時進(jìn)酸濃度在3.5%至4%。再生排酸濃度降至1.3%,說明再生酸液利用率提高,降低了酸耗。
表3 陽離子交換器出水鈉離子含量(ug/L)
經(jīng)過6個月的跟蹤監(jiān)測水質(zhì)如表3,再生操作優(yōu)化后,通過跟蹤化驗(yàn)陽離子交換器出水鈉值降至64ug/L,減輕了強(qiáng)堿陰離子交換器和強(qiáng)堿陰/強(qiáng)酸陽混合離子交換器的負(fù)擔(dān)。過濾器的運(yùn)行調(diào)整及陽離子交換器再生操作調(diào)整前后的對比效果見表4。
表4 調(diào)整前后周期制水量和酸耗對比
經(jīng)過對過濾器的運(yùn)行調(diào)整及陽離子交換器再生操作的優(yōu)化,陽離子交換器的平均周期制水量較調(diào)整前提高約9%,陽離子交換器酸耗降低約8.6%。同時減少了混床的再生次數(shù)。
經(jīng)過一段時間的反復(fù)摸索試驗(yàn),將影響陽離子交換器周期制水量和酸耗高的原因進(jìn)行查找和分析,并采取了一系列的處理措施,使陽離子交換器周期制水量增加,酸耗降低,取得了非常好的效果。
[1]李培源.火力發(fā)電廠水處理及水質(zhì)控制[M].第二版.北京:中國電力出版社,2008.
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1003-5168(2014)03-0192-01