
- •Щелочность
- •Химический состав воды
- •Основные (преобладающие) компоненты
- •Загрязнение природных вод: сущность процесса и его источники
- •Известкование
- •Известково-содовый метод
- •Едконатровый метод
- •Термический метод
- •Внутрикотловая обработка воды
- •Известкование.
- •Осветлители
- •Установки для сорбционной обработки воды
- •Механизм работы
- •Общие сведения об ионитах и закономерностях ионообменных процессов
- •Анимация - Изотерма адсорбции выпуклая Анимация - Изотерма адсорбции выпуклая
- •Преимущества технологии
- •Недостатки технологии:
- •Катионирование
- •Оборудование ионитной части водоподготовительных установок
- •3D модель
- •3D модель
- •Испаритель
- •Конструкции испарителей
- •Унос капельный
- •Ионный обмен и иониты сегодня.
- •Электромембранные процессы
- •3.4.2 Гетерогенные ионообменные мембраны
- •1.3.1 Диализ
- •Обратный осмос
- •Составные части
- •Обратный осмос
- •Процесс работы фильтра для воды с установкой системы обратного осмоса.
- •Требования к качеству обрабатываемой воды
- •Деаэрация воды в котельных
- •Способы деаэрации питательной воды в котельных
- •Использование реагентов
- •Химическая деаэрация
- •Деаэраторы атмосферного типа с подводом пара
- •Вакуумная деаэрация
- •Термическая деаэрация
- •О декарбонизации воды.
- •О процессе.
- •Противоточные декарбонизаторы.
- •Прямоточные декарбонизаторы.
- •Электрохимическая коррозия
- •Химическая коррозия
- •Свойства оксидной пленки на металле
- •Основная стадия образования оксида
- •Виды коррозии металла
- •Консервация и защита теплоэнергетического оборудования от внутренней коррозии без деаэрации воды
- •Химическая очистка теплоэнергетического оборудования
Известково-содовый метод
При применении известково-содового метода соли жесткости осаждаются совместно известью и содой. При этом протекают те же реакции, что и при известковании, но магний удаляется полностью (магниевая жесткость переводится в кальциевую), а кальциевые соли некарбонатной жесткости удаляются содой:
Метод применяют для вод, в которых общая жесткость больше щелочности исходной воды.
Едконатровый метод
Процесс обработки воды едким натром идет по следующим реакциям:
Удаление кальциевых солей некарбонатной жесткости осуществляется содой, образующейся в процессе предыдущих реакций. Так как сода при едконатровом методе очистки образуется в количестве, эквивалентном карбонатной жесткости обрабатываемой воды, применение метода ограничивается условием
где Щиз. — избыточная щелочность обработанной воды, принимают 1—1,5 мг-экв/л. Кроме того, следует учитывать более высокую стоимость едкого натра по сравнению с известью.
Термический метод
Термический метод эффективен при нагревании исходной воды до температуры кипения и энергичном ее перемешивании. При этом соли карбонатной жесткости разлагаются по реакциям:
Термический метод обработки применяется в случаях, когда не требуется глубокого умягчения воды и когда в исходной воде содержится в основном бикарбонат кальция, так как образование и выпадение в осадок Mg(OH)2происходит очень медленно. Содержание органических веществ в исходной воде тормозит процесс кристаллизации и выпадения шлама, что также значительно снижает эффект термического метода. Указанные ограничения делают метод практически мало приемлемым. Совмещение термического метода обработки с дозировкой в обрабатываемую воду реагентов: едкого натра, соды, натрий-катионированной воды называют термохимическим методом. Термический и термохимический методы осуществляются обычно в аппаратах В.А.Голубцова и Г.А.Буркова, В.И.Обрезкова и в термоумягчителях типа ВНИИСП. Однако в связи с быстрым зарастанием накипными отложениями подводящих пар сопл и поверхностей, на которых происходит нагрев обрабатываемой воды, этот метод в настоящее время почти не применяется.
Внутрикотловая обработка воды
Внутрикотловая обработка воды осуществляется путем ввода в котел щелочных реагентов, которые в сочетании с подогревом воды в котле вызывают осаждение солей жжесткости в виде нерастворимых соединений СаСО3и Mg(OH)2. В зависимости от состава исходной воды и требований к качеству котловой воды решается вопрос использования реагентов при внутрикотловой обработке: едкого натра, кальцинированной соды, тринатрийфосфата (последний используется в основном для доумягчения воды). Если Щи.в. > Жк, а Жк = Жо = Жса, то для умягчения такой воды достаточно ее подогрева в котле (термо-умягчение). Если для обрабатываемой воды справедливо равенство 2Щи.в. = Жса, то в котел следует дозировать только едкий натр. Если для обрабатываемой воды справедливо соотношение 2Щи.в. 100°C) [/size] Магнитный метод обработки для паровых котлов основан на известном физическом явлении, заключающемся в том, что вода после воздействия на нее магнитного поля определенной напряженности и полярности при нагреве ее в котле выше 100°С не дает накипных отложений на поверхности нагрева, а соли жесткости выпадают в виде шлама в толще котловой воды. Шлам должен непрерывно удаляться из нижних точек котла (грязевиков, нижних коллекторов) во избежание образования так называемой «вторичной» накипи. Магнитный метод является разновидностью внутрикотловой обработки, при его применении также должна осуществляться продувка котлов в соответствии с нормами cодержания шлама в котловой воде (см.разд. 3). Метод может быть рекомендован в основном для воды с карбонатной жесткостью примерно до 10 мг-экв/л. Этот метод широко используется для паровых чугунных секционных котлов. Завод им. Войкова (Москва) выпускает котлы с противонакипным магнитным устройством ПМУ-2 и шламо-отделителем Ш-2 (рис. 2-1).
Билет 7