Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Водоподготовка для предприятий энергетики.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.11.2025
Размер:
1.93 Mб
Скачать

При правильно рассчитанном количестве кислоты на регенерацию кислые сбросные воды появляются непосредственно перед окончанием пропуска кислоты. Это может являться сигналом к окончанию регенерации и переходу к отмывке смолы по линии регенерации.

Уточнение режима регенерации карбоксильного катионита производится

впроцессе проведения наладочных работ.

10.2.2.3Режим проведения регенерации в схемах обессоливания по ступенчато-противоточной технологии

Вслучае включения карбоксильного катионита в «цепочку» обессоливания во избежание его гипсования при проведении регенерации группы Н- катионитовых фильтров рекомендуются следующие варианты:

-реконструкция схемы «цепочек» с объединением предвключенных фильтров всех цепочек обессоливания в одну группу. При этом сброс кислых регенерационных и отмывочных вод после основного Н-катионитового фильтра осуществляется в специально выделенный бак кислых вод, в котором организуется перемешивание их с целью усреднения концентрации кислоты, а возможно, и разбавление осветленной водой для достижения кислотности на уровне 0,5-0,8%;

-ограничение концентрации регенерационного раствора кислоты, подаваемой на катионитовый фильтр второй ступени на уровне 2,5% с целью получения сбросных вод после основного фильтра с кислотностью не более 1,5%. В этом случае, вероятно, возникнет необходимость для обеспечения более глубокого удаления катионов с определенной периодичностью выполнять регенерацию катионита, загруженного в фильтры второй и первой ступени (основного), с пошаговым увеличением концентрации регенерационного раствора (1-3-5%).

10.3Эксплуатация сильнокислотных катионитов

10.3.1Область применения сильнокислотных катионитов

Сильнокислотные катиониты используются в технологиях:

-одно- и двухступенчатого умягчения воды (натрий и аммоний-натрий- катионирования);

-упрощенного и полного обессоливания;

-очистки турбинного и производственного конденсатов.

10.3.2Включение сильнокислотных катионитов в работу

84

После загрузки катионита в фильтр необходимо отмыть его от мелочи путем взрыхления обрабатываемой водой с нарастающей скоростью от 7 до

12м/ч, наблюдая за выносом рабочей фракции.

Вслучае если катионит, используемый для Н-катионитового фильтра, поставлен в Na-форме, производится его регенерация двойным количеством серной кислоты относительно полной обменной емкости. Концентрация регенерационного раствора изменяется от 2 до 4%. При этом, примерно, 25% всего количества кислоты подается в виде 2%-ного раствора.

При поставке катионита в Н-форме производится его регенерация штатным количеством раствора серной кислоты при пошаговом увеличении концентрации регенерационного раствора от 2 до 4-5%. Необходимость проведения пошаговой регенерации связана с использованием технической воды при загрузке катионита в фильтр и загрязнения его катионами жесткости.

Перевод катионита из Н- в натрий-форму производится раствором поваренной соли. Наиболее эффективное использование поваренной соли достигается за счет высоких концентраций и достаточного времени контакта регенеранта со слоем катионита. Процесс вытеснения использованного раствора должен проводиться с той же скоростью, что и регенерация, окончательная отмывка – с рабочей скоростью. Замачивание катионита в солевом растворе не дает положительного эффекта, так как реакция ионного обмена обратимая и для сдвига ее в сторону замены катиона жесткости на катион натрия необходимо выводить из зоны реакции продукт обмена – отработанный регенерационный раствор.

Перевод катионита в аммоний-форму производится раствором хлорида либо сульфата аммония.

10.3.3 Режим проведения регенерации сильнокислотных катионитов

Таблица 10.4 Режим проведения регенерации в установках умягчения воды

Операция

Раствор

Скорость,

Расход реагента 100%-ной

м/ч

концентрации, кг/м3

 

 

 

Осветленная

 

 

 

известкованно-

 

 

Взрыхление*

коагулированная

7 - 12

 

 

либо исходная

 

 

 

вода

 

 

 

 

 

 

85

Операция

Раствор

Скорость,

Расход реагента 100%-ной

м/ч

концентрации, кг/м3

 

 

 

 

 

110-150 – первая ступень

 

8-12 % NaCl

3-5

80-100 – вторая ступень

Регенерация

150для противоточной

 

 

 

 

технологии

 

 

 

 

2-3% (NН4)24

10

220-300г/г-экв

 

 

 

 

* для противоточной технологии при организации фильтрации снизу вверх взрыхление катионита производится с определенной периодичностью в специальном оборудовании.

Минимальная скорость фильтрации воды при работе фильтра определяется при проведении наладочных работ с учетом необходимости поддержания слоя катионита в зажатом состоянии; максимально возможная скорость – с учетом времени прохождения водой слоя, которое должно быть не менее 6 минут.

Таблица 10.5 Режим проведения регенерации в установках обессолива ния воды. Параллельноточная технология, схема «гребенки»

Операция

Раствор

 

Скорость,

Расход реагента 100%-ной

 

м/ч

концентрации, кг/м3

 

 

 

 

Осветленная

 

 

 

Взрыхление

известкованно-

 

7-12

 

коагулированная ли-

 

 

бо исходная вода

 

 

 

Н24 с пошаговым

 

 

 

повышением

кон-

 

 

 

центрации 1-3-5% -

 

 

Регенерация

для фильтров 1 сту-

10

60 – 100*

пени;

 

 

3-5% - для 2 ступе-

 

80-100

 

ни; 4% - для блочной

 

100-200

 

конденсатоочистки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* для схем с использованием сбросных кислых вод после второй ступени; в случае отсутствия повторного использования кислых вод удельный расход серной кислоты может составлять 100-150 кг/м3.

86

Таблица 10.6 Режим проведения регенерации в установках обессоливания воды. Ступенчато-противоточная технология «цепочки»

 

 

 

 

Скорость,

Расход реагента 100%-ной

Операция

 

Раствор

 

концентрации, кг/м3 катио-

 

 

 

 

м/ч

нита в Н-основном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода

после

пре-

 

 

 

дыдущего фильт-

 

 

Взрыхление

ра.

Осветленная

7-12

 

 

ИКВ

для

Н-

 

 

 

предвключенного

 

 

Регенерация

Н24 с пошаго-

 

 

по схеме Н2-

вым повышением

10

70 – 100

концентрации:

Носн.предвкл.

1 – 3 – 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:

1)Для повышения степени регенерации основного Н-катионитового фильтра, загруженного сильнокислотным катионитом, периодически, примерно, 1 раз в квартал необходимо подавать на него кислоту, свободную от ионов натрия. Для этого пропуск регенерационного раствора кислоты производить только на Н-катионитовый фильтр 2 ступени до выравнивания кислотности на входе и выходе, а затем расчетное количество регенерационного раствора с нарастающей концентрацией пропустить по нормальной схеме со второй ступени на первую. Сбросные воды катионитового фильтра второй ступени при его индивидуальной регенерации направлять в бакнейтрализатор.

2)При работе по схеме двухпоточно-противоточной регенерации на умягченной натрий-катионированной воде для обеспечения низкого содер-

жания натрия в воде на входе в анионитовый фильтр 1 ступени удельный расход кислоты поддерживать на уровне 125 – 150 кг/м3.

Таблица 10.7 Режим проведения регенерации в установках обессоливания воды. Противоточная технология с зажатым слоем; технология «АПКОРЕ» с предвключенным Н-натрий-катионитовым фильтром

Операция

Раствор

Скорость,

Расход реагента 100%-ной

м/ч

концентрации, кг/м3

 

 

87