降低干熄焦用除盐水站酸碱消耗的措施
干熄焦技术的节能减排及环保分析

干熄焦技术的节能减排及环保分析摘要:干熄焦技术在中国煤炭产业发展过程中发挥了重要的指导性作用,为中国环境保护带来了积极影响。
干熄焦技术在钢铁联合企业焦化厂已经取得了显著的节能减排效果,而某焦化行业以独立焦化厂为主,干熄焦技术应用于独立焦化厂将取得怎样的成效,本文就此进行简要分析。
关键词:干熄焦技术;节能减排;环保干熄焦工艺是舶来品,其原产地并不是中国,而是瑞士。
在20世纪40年代,世界上的发达国家开始对干熄焦技术进行研究,到了20世纪60年代,此方面的研究已经取得了良好的发展成果,并且被多个国家的化工厂使用。
20世纪70年代,在全球掀起能源危机的情况下,干熄焦技术仍然得到了较大的发展,很多发达国家都开始了对干熄焦技术的研究,并且掀起了干熄焦技术使用的浪潮,取得了突破性的进展。
1干熄焦技术的发展历程中国在干熄焦技术的使用方面起步相对较晚,直到20世纪80年代初期,中国开始采用干熄焦技术,其中宝钢首当其中,在2006年之前已经先后投产了40余套干熄焦技术装置,到目前为止,中国干熄焦技术的普及率逐渐提升。
可以说,干熄焦技术发展到今天这个程度已经取得了较大的进步,尽管用途不同,针对性不同,但是其总体思路是一样的,并且已经达到了国际领先水平,在中国的使用率逐年提升。
因此,我国干熄焦装置近年来根据生产能力,配置向大型化发展。
2干熄焦技术在我国的应用干熄焦技术发展到今天,虽然出现了不同的形式,但基本工艺流程大同小异。
中国干熄焦技术及装置经过多年的从国外引进,目前国产化率大大提高。
由于我国是产焦大国,焦炉多且炉组产能不一,造成引进装置同炉型生产能力不匹配,因而影响了干熄焦的节能效果。
起初我国引进的干熄焦装置以70t/h和75t/h两种规模为主,且采用备用干熄焦方式,从而增加了不必要的建设投资,影响干熄焦的经济效益。
因此,我国干熄焦装置近年来根据生产能力,配置向大型化发展。
继武钢140t/h干熄焦项目之后,马钢(125t/h)、南钢(140t/h)、本钢(121t/h)、包钢(125t/h)等十几家企业已经建成100t/h以上规模的干熄焦装置。
干熄焦锅炉用水处理

第五章干熄焦锅炉用水处理第一节水净化的目的干熄焦锅炉是中高压锅炉,锅炉的给水品质是影响锅炉及热力系统安全、稳定和经济运行的重要因素之一。
地面水源和地下水源都含有很多杂质,不能直接运用到干熄焦锅炉。
我国不同区域水质差异很大,如果进入锅炉系统的水中含有大量的杂质,将会产生极大的危害。
1.形成水垢在锅炉金属受热面上形成水垢会导致锅炉受热面金属损坏,降低锅炉使用寿命,严重时会产生“爆管”的情况;降低锅炉的热效率,使锅炉产汽能力下降;另外由于锅炉结垢,必须及时进行清洗工作,这不但浪费大量的化学药剂,增加运行成本,还容易使炉水中的杂质在沉积物下浓缩而引起“垢下腐蚀”。
2.导致金属腐蚀锅炉的金属受热面长期与水接触,由于给水水质的不良,则会引起金属腐蚀。
锅炉的给水管道、热交换器、省煤器和水冷壁等都会因水质不良而引起腐蚀。
3.易使蒸汽品质恶化由于给水不良,导致炉水中存有杂质。
当炉水不断受热而蒸发和浓缩时,炉水的表面张力加大,炉水含盐量迅速增高,增加了炉水产生“汽水共腾”的情况。
我国不同地区水质差异较大,为了保证干熄焦系统的正常稳定运行,锅炉及热力系统不发生结垢、积盐和腐蚀情况,必须做好锅炉水处理工作。
一、工业用水的各种水源及其特点水是工业生产中重要的原料之一,没有合格的水源,任何工业都不能维持下去。
作为工业用水的淡水水源主要来自地表的江河水、湖泊和水库水以及地下水(井水)。
(一)江河水河流是降水经地面径流汇集而成的,流域面积十分广阔,又是敞开流动的水体,其水质受地区、气候、生物活动以及人类活动的影响而有较大的变化。
江河水一般均夹带有泥沙悬浮物而有混浊度,从数十到数百度。
夏季或汛期可达上千度,冬季冰封时又可降低到数度,随季节变化很大。
河水的含盐量一般在100~200mg/L,一般不超过500mg/L。
某些内陆河流也可达到很高的矿化度。
河水中主要离子的比例一般是Ca2+>Na+>HCO3->SO42->Cl-,也有不少河流的Na+>Ca2+,个别河流的Cl->HCO3-。
焦化干熄焦电站除水盐系统的达标措施

焦化干熄焦电站除水盐系统的达标措施本文主要是对焦化干熄焦电站的制水工艺中存在的问题有pH值、电导率、硅含量不达标等一系列问题进行原因分析,并最后采取措施解决。
标签:除水盐;不达标;措施分析一、干熄焦的主要介绍原理:干熄焦是在密闭的系统中用循环使用的溶性气体,它是采用惰性气体来熄灭焦炭的方法。
红焦被冷惰性气体冷却。
然后惰性气体又吸收了大量热量,之后惰性气体在热交换设备中在释放出这些热量,然后温度降低随之变冷,最终惰性气体会冷却下来变成红焦状态。
密闭环境里的焦炭的冷却速度不仅与它的大小质量有关系,还受到冷却它的惰性气体的温度和速度影响。
这就是干熄焦的主要原理。
设备:干熄焦主要有以下几种设备包括装焦设备、运焦设备、集尘设备、排焦设备、干熄槽、惰性气体循环设备、粉焦贮运设备、余热锅炉等设备。
二、干熄焦电站的现状焦化干熄焦电站为了适应国家节能减排政策,将以往的传统湿法熄焦改成了干法熄焦,并且还配套了大量干熄焦发电设施。
传统的湿法熄焦是将焦车送入熄焦塔里,再用冷水冷却红焦,然而在其冷却过程中不但需要大量的冷水来冷却。
而且冷却过程中还会产生许多有害物质,因为随着冷却过程有大量的蒸汽产生,循环水及其蒸汽中含有有毒物质,如:氰、酚等有害物质。
这种有害物质不仅会污染环境和大气,若被人体长期吸入进去后会导致呼吸困难,严重者可致肺气泡。
干熄焦热力系统是整个干熄焦发电系统中的一个重要构成部分,除盐水站是干熄焦热力系统的重要组成部分,它的作用是制出能够满足锅炉安全运行要求的除盐水。
热力系统在合格的除盐水基础上,才能保证汽机功率及发电机的高效率。
三、除盐水站常见问题(一)交换失效终点的判断困难性电导率分析仪通常会安装在除盐水系统中交换器的官道上来进行检测交换器,而水电率没有达到相应标准就会使得交换器失效。
水中的硅含量已经严重超标,所以用电导率表来检测交换器的失效情况现如今已经不可行了。
(二)系统启动和停运时出现震动在实际工作中发现,除盐水系统的管道安全会受到除盐水系统的影响,特别是在除盐水系统开启和关闭时会剧烈的震动摇晃。
降低焦化260t/h干熄焦系统生产材料消耗的方法研究

降低焦化260t/h干熄焦系统生产材料消耗的方法研究I. 引言A. 研究背景B. 研究目的C. 研究意义II. 热解炉干熄焦系统生产材料消耗分析A. 干熄焦系统生产材料的种类与消耗情况B. 干熄焦系统生产过程中的材料消耗损失分析C. 影响干熄焦系统生产材料消耗的因素探讨III. 降低干熄焦系统生产材料消耗的技术措施A. 技术调整与优化措施1. 热解炉操作参数调整2. 设备优化改造B. 新技术应用措施1. 先进的热解炉材料回收技术2. 新型节能环保材料应用技术IV. 降低干熄焦系统生产材料消耗的经济评估A. 投资成本测算B. 改造后的经济效益评估1. 干熄焦系统生产材料消耗成本的降低2. 可持续发展性的改善V. 结论与展望A. 本研究的贡献与限制B. 可行性分析与实施建议C. 未来研究展望**注意:本提纲仅供参考,根据具体情况需自行调整。
**I. 引言炼钢过程中干熄焦系统是重要的原料制备环节,干熄焦是通过在高温下对生焦炭进行燃烧,除去水分和揮发分的过程。
然而,在干熄焦系统的生产过程中,原料消耗和效率损失问题是常见的。
针对焦化260t/h干熄焦系统的原料消耗高和效率低的情况,本文旨在探讨降低干熄焦系统生产材料消耗的方法。
A. 研究背景随着工业化进程的不断发展,炼钢行业对于生产效率和环保要求的提升不断增加。
焦化行业在钢铁生产中扮演着重要的角色,干熄焦系统作为其中一个环节,其原材料的消耗情况和效率问题对环保和经济效益有着重要的影响。
B. 研究目的本文旨在研究焦化260t/h干熄焦系统生产材料消耗的现状和存在问题,并探讨降低其生产材料消耗的技术措施。
通过技术优化和新型技术应用,降低干熄焦系统生产材料消耗,提高生产效率,达到经济效益和环保效益的平衡。
C. 研究意义研究焦化260t/h干熄焦系统的消耗情况,寻找降低生产材料消耗的技术措施,对于提高炼钢行业的节能减排能力,促进工业可持续发展,具有重要意义。
同时,也为炼钢行业的节能减排和经济效益的提高提供了可行的思路和方案。
干熄焦系统干熄炉升温、升压与降温、降压控制措施方案

干熄焦系统干熄炉升温、升压与降温、降压控制措施方案1、干熄炉结构:⑴、圆型干熄炉由预存段、斜道区及冷却段组成。
⑵、干熄炉为圆形截面竖式槽体,外壳用钢板及型钢制作,内衬隔热耐磨材料,干熄炉顶设置环形水封槽。
⑶、干熄炉上部为预存段,中间是斜道区,下部为冷却段。
⑷、预存段的外围是汇集36个斜道气流的环形气道,它沿圆周方向分两半汇合通向一次除尘器。
⑸、预存段设有料位计、压力测量装置、测温装置及放散装置。
⑹、环形气道设有空气导入装置、循环气体旁通装置、气流调整装置。
⑺、冷却段设有温度测量孔、干燥时的排水汽孔、人孔及烘炉孔。
⑻、冷却段下部壳体上有两个进气口,冷却段底部安装有供气装置。
⑼、预存段用于接受间歇装入的红焦,具有缓冲功能,可补偿生产的波动。
⑽、在冷却段,红焦与低温循环气体进行热交换,经降温冷却后排出。
⑾、斜道区位于预存段与冷却段之间,从干熄炉底部供气装置进入的低温循环气体吸收红焦的显热后经斜道及环形气道排出,并流经干熄焦锅炉进行热交换。
2、主要技术规格:⑴、预存室容积:320m3;⑵、允许上限中断供焦时间:1h;⑶、预存室直径:~8040mm;⑷、装料孔直径:~3100mm;⑸、冷却室总容积:580m3;⑹、冷却室容积:420m3;⑺、冷却室直径:~9000mm;⑻、干熄炉总高度(含供气装置):~25900mm;⑼、公称处理能力:130.35t/h;⑽、排焦上限处理能力:145t/h;⑾、入干熄炉冷循环气体量:~180000m3/h;⑿、入炉循环气体的吨焦气料比:~1250m3/tJ。
3、干熄焦焦炭冷却原理:⑴、在干熄炉冷却室,焦炭向下流动,循环气体向上流动,焦炭通过与循环气体进行热交换而冷却。
焦炭的冷却时间主要取决于气流与焦炭的对流传热和焦块内部的热传导,冷却速度则主要取决于循环气体的温度和流速,以及焦块的温度和外形表面积等。
⑵、进入干熄炉的循环气体的温度主要由干熄焦锅炉的省煤器决定。
省煤器入口的除盐、除氧水温度为104℃左右,出省煤器的循环气体温度可降为约160℃,由循环风机加压后再经过热管式换热器进一步降温至约130℃后进入干熄炉与焦炭逆流传热,干熄炉排出的焦炭可冷却至200℃以下。
电厂化学制水——降低除盐系列的酸碱耗技术分析

证交 换 器 能够 正 常 的运 行 。 2 - 3 电厂应 完 善 再生 过 程控 制 通 过 完善 再 生过 程 的 控制 , 可 以让 电 厂在 充 分利 用 现 有设 备 的 基 础 上提 高 树 脂再 生 效 果 、 延 长运 行 周 期 、 降低 酸 碱耗 , 这样 将 会 有 两 方 面 的 好处 : 一是 , 使 生 产 成本 大大 降 低 ; 二是 , 能够 在 最 大 程 度 上 提 高化 学设 备 运 行高 效 性 , 因 此 可 以说 , 该 方法 也 是 最 直接 、 最 有
工 业 技 术
电厂化学 制 水 2 o 1 4 年 第 2 期 l 科 技 创 新 与 应 用
降低 除盐 系列 的酸碱耗 技术分析
史 丽 娟
( 宜兴华润热 电有 限公 司, 江苏 宜兴 2 1 4 2 0 5 )
摘 要 : 电厂化 学制 水 通过 离子 交换树 脂 除 盐时酸碱 耗 经 常会 遇 到指 标偏 高 的情况 , 我们 需要在 不增加 成本 的 前提 下 , 通 过 充分 利 用 电厂 现有 的设 备 和技 术手段 , 优 化水 处理 工 艺的措施 , 从 而提 高水 的质 量 , 降低 了酸碱 的 用量 , 使 酸碱 耗尽 可 能达到 最优化 。 关键词: 电厂; 化 学制 水 ; 离子 交换 ; 酸碱 耗 化 学 制水 系 统在 电厂 中 是一 个 很 重要 的环 节 , 它 关 系 到 电厂 能 否 安全 、 高 效 地 生产 、 运行。 然而 , 在实 际 的运 行 过程 中 , 还 是 出现 了 些 问题 , 特 别 是在 除 盐 过程 中酸 碱耗 偏 高 的 问 题 。 由于 电 厂化 学 制 水一 般 均 采用 离 子交 换 除 盐法 , 即先 利 用 离 子交 换 树 脂 的交 换 具 有可逆性, 再采 用酸 、 碱 等 再 生 剂 对 失 效 的离 子 交 换 树 脂 进 行 再 生 复苏 , 随之 产 生 的酸 碱 废 液也 成 了 电厂排 放 的主 要废 液 。怎样 减 少 废水的排放 , 降 低 对 环 境 的 污染 , 除 盐 过 程再 生 酸 碱 耗 量 成 了解 决 这 些 问题 的 关键 。 1造 成 酸碱 耗 高 的原 因分 析 1 . 1水 源 水 质 电厂 化 学制 水 采用 的水 源有 可 能 受 到 污染 , 使 水 中有 机 物和 金 属盐类含量偏高且成分复杂 , 造 成 树 脂 中 毒难 以 洗 脱 , 导 致 树 脂 运 行 周期 短 、 再生频繁、 酸碱 耗 升高 。 因此对 于 水源 的选 择是 影 响 酸碱 耗 高 的 主要 原 因 , 通 常 的 电厂 总 是 选择 水 源 较 好 的位 置 进 行 建厂 或 者 取水 , 这 是 对 于 电厂 的 需要 也是 公 众 对 于安 全用 水 的必然 要 求 。 1 . 2树 脂 众所周知 , 树脂 在 离 子交 换 过 程 中扮 演 着 十 分 重要 的作 用 。 由 于树脂乱层 、 被 有 机 物 污 染 等原 因 , 树 脂层 中离 子 形 态 及 分 布 规 律 被 打 乱 或 者 中 毒 失效 , 失 去 逐层 置 换 的作 用 , 从 而 降低 再 生 效 率 和 再 生度 , 影 响 制 水周 期 和 酸碱 耗 。 同 时树 脂 再生 工 艺不 精 , 也 是 酸碱 耗 量 高 的 原 因之 一 , 因此 , 树 脂 在 成 酸碱 耗 高 方 面 也 起 着 非 常 重 要 的 影 响作 用 。 1 . 3再 生 过程 的影 响 制 水 中交 换 器 的 再 生 方式 对其 运行 周 期 , 出水 水 质 及 酸 、 碱 耗 也 有较 大 的 影 响 。顺 、 逆 流再 生 的选择 ; 交换 树 脂 的 反洗 程 度 ; 再 生 液的浓度 、 温度 、 流速 、 用量 、 接 触 时 间 等 也会 对 离 子 交 换 树 脂 再 生 效 果有 影 响 , 进 而影 响 离 子交 换 树脂 的交换 容 量 和再 生 酸 、 碱 耗 。此 外, 再 生剂 的种类 、 质量 等 都会 对 再 生效 果 和酸 、 碱 耗 有影 响。 1 . 4其 他 原 因 方面 , 操 作人 员 操 作 的 随意 性 或工 作 中不认 真 , 如水 碱 度 、 阳 床 出水 酸 度 以及 二 氧化 碳 等 参数 不 进 行 测量 , 仅根 据 个 人 经 验或 实 验 班数 据 来计 算 酸 碱 耗 , 造成 计量 结 果 不 准确 。 另 一方 面 , 离 子交 换
脱盐水系统降低酸碱消耗的技术改造

第 5卷 第 5期
化 工 设 备 与 防 腐 蚀
V0 . N . 15 o5
Oco e 2 0 tb r 02
20 0 2年 1 0月
C E IA E UP E T & A TC R O IN H M C L Q IM N N IO R SO
+ H0 22
【 H i32 ( S0 )
1 2 离子 交换 树 脂 的再 生 .
当离 子 交换树 脂 运行 一段 时 间 后 ,其 软 化 水 的
能力 就会 降低 ,这就 需要 对 树脂 进 行 再 生 ,其 反 应
方 程式 如 下 :
◇n a ~ {
fO S, f aS 4 N 2 O
用徐 州 某 研 究 所 技 术 ,对 原 脱 盐 水 系 统 进 行 了改
原水 通 过 H 型 阳 离 子 交 换 器 和 O 型 阴 离 子 交 换 H
器 ,树脂 ( 离子 交 换树 脂 ) 上 可 动层 的 O 和 H H一
与水 中的 阴 、阳 离 子交 换 ,原 水 中 的 c 、M 、 N 等 离子 被 交换 吸 附到树 脂 上 ,树 脂 上 的 O 和 a H一 H 进 入 水 中 ,从 而制 得 高 纯 度 脱 盐 水 。 化 学 反 应
脱盐水 系统 降低酸碱 消耗 的技术 改造
张 建 民
( 化 集 团有 限公 司 ,山 西 原 平 040 ) 原 3 10
文章 编 号 10 6 3 (02 5— 39 2 09— 76 20 )0 0 5 —0
中 图分 类 号 司是 以煤 为原 料 ,年 产 20 t 0 k 二类 冶金 焦 、 8 k 合 成 氨 、12 t 素 、4 k 0t 3k 尿 0 t甲 醇 、1k 0 t甲 醛 的 中型 化 工 企 业 。 脱 盐 水 系 统 原 有 离 子 交 换 器 ( 阴
降低一级除盐制水酸碱耗

六、制定对策
针对一级除盐制水酸碱耗偏高的主要原因与次要原因,小组成员经讨论, 制定了相应的对策,编制如下的对策表。
序 号 要因 未失效的的阴 床与失效阳床 同步再生 A、B系列树脂 均无压脂层, 且在中排以下 对策 阴阳床均以失效为标 准,失效后才能再生 添加压脂层且保持压 脂层高度200mm左右 目标 阴床碱耗降低 幅度达50% 酸耗在原来的 基础上降低 40%以上 责任人 完成日期
小组类型 现场型
发表者 伍崇梅
发表时间 2012.11.14
小组简介
2012年2月成立了QC小组。从优化质量管理、加强现场过程控制着手,将 改进意识深度融入到工作中,达到不断提升化学监督的目的。
小组名称
发电部化学QC小组
2012年4月1日- 2012年11月11日 6人
本次课题 成立时间 课题类型 小组组长
小组组长 技术指导与实 施 现场实施 现场实施 试验分析 实施与统计
穆明香 兰 平
匡玉鹏
活动计划
活动 计划 课题选定 现状调查 设定目标
4月1日-5 月1日
注:
6月1日—6 月30日
实际进度
7月1日— 7月31日 8月1日— 8月31日
计划进度
9月1日— 9月30日 10月1日 —10月31 日 11月1日 —11月11 日
值班员责任心不强 喷射器手动门不易调节
酸碱手动门不易调节
在线仪表均失备 高效过滤器纤维失效 机加出水浊度不能保证
再生液流速不稳定 阴床未失效再生浪费碱液 再生步序不正确
环
法
五、要因确认 酸 碱 耗 偏 高 成 本 增 加
现场故障模式
水处理水质分析不够 及时
故障原因
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柳 钢 - 科 ∥l j 支
l I
降低干熄焦用除盐水站酸碱消耗的措施
卢 强 ( 焦化 厂)
摘 要 :分析 了影 响 干 熄 焦除 盐 水站 2 0 1 3年 酸碱 消耗 的 因素 ,介 绍 了对 工 艺设 备 的 改造 与 优
化 ,降低 酸耗 0 . 4 8 k g / t 、碱 耗 0 . 6 5 k g / t 。
水 。工 业 水 净 度 本 来 就 不 如生 活水 ,柳 钢 工 业 水 杂有 大量 回用 水 ,水质 极 差 , 因此 ,组 织攻 关进 行改 进 。本 文进行 总结 。 2 . 3 优化 工艺 操作 图 1离 子交换 器 内绕丝 支 管结 构示 意 图
K e y Wo r d s :C D Q;D e s l a t e d Wa t e r S t a t i o n ;A c i d a n d A l k a l i C o n s u m p t i o n
1 问题 的提 出
柳 钢 焦 化 厂先 后 于 2 0 0 7年 、2 0 1 2年投 产 2
2 0 1 3 we r e a na l y z e d, t h e r e f o r ma t i o n a n d o p t i mi z a t i o n c o u nt e m e r a s u r e s a d o p t e d or f t h e p r o c e s s e qu i p me n t s we r e i n t r o d uc e d . a n d t h e a c i d c o n s ump t i o n wa s r e d uc e d 0 . 48 k g / t nd a t he a l ka li c o ns u mpt i o n wa s r e du c e d 0. 6 5 k g / t .
L U Q i a n g ( C o k i n g P l a n t )
A b s t r a c t :T h e f a c t o r s t o i n l f u e n c e t h e a c i d nd a a l k a l i c o n s u m p t i o n i n t h e d e s lt a e d w a t e r s t a t i o n f o r C D Q i n
严重 影响 了水 质 的稳 定与安 全 生产 。不 仅设 备损 耗 大 ,酸碱 的消耗 量 也大 ,同时也 降低 树脂 的使
用 寿命 。
中和。阴阳床分别进行再生 , 无形 中增加了酸碱 消耗。②再生液 的酸碱浓度控制不 当。各床体工
作 一段 时 间后 ,需对 交换 树脂 进行 再 生操 作 ,以 恢 复 阴 阳离 子 的活性 。工 艺上 再 生液要 求 酸或 碱 的质 量 分 数 为 4 % ~6 % ,但 各 班 组 在 实 际 操 作
关键 词 :千 熄 焦 ;除 盐水站 ;酸碱 消耗
Co u n t e r me a s ur e s t o Re d u c e t h e Ac i d a n d Al k a l i Co n s u mp t i o n i n
t h e De s a l t e d Wa t e r S t a t i o n f o r C DQ
作者 :卢 强 ,大学 学历 ,工程 师 ,现从 事 炼焦
工艺及生产方面工作。
中,酸 、 碱溶液的浓度控制波动且偏高。
柳
钢
科
技
2 0 1 5年 第 4期
( 4 )树脂 质量差 。原一焦除盐水站 的阴阳
床 及 混 床 所 使 用 的某 树 脂 ,在 使 用 过 一 段 时 间
后 ,制 水 质 量 变 化 较 大 ,再 生 频 率 高 。检 查 阳
加 ,网状 的交换器内绕丝支管在使用过程 中受到 水压的冲击加重 ,经常出现断裂 ,造成酸碱溶液
分 配不 均匀 ,严 重影 响 各床 制水 质量 ,而 且 造成
反 洗 、再 生 频 繁 ,再 生 时 间延 长 ,增 加 酸 碱 消
耗。
分别为 1 . 2 1 k g / t 、1 . 2 9 k g / t ,指标 偏高 。分析 其
( 3 )工艺操作 :①阴阳床分别再生不合理。
生产 中阴 阳床 的再 生是 分 开进行 的 ,阳床 再生需 用 酸 陛再 生液 ,废 液外 排 前需 加碱 进行 中和 ;而 阴床 再 生用碱 性 再生 液 ,废液 外排 前需 加 酸进 行
反洗操作 、酸 ( 碱)再生操作 、大反洗操作等 ,
改 造 后 ,至 现 在 再 没 有 发 现 绕 丝 支 管 被 冲 裂 的
现象 。
床 内 阳离 子 树 脂 ,发 现 其 色泽 由橙 色 变 为 暗 红 色 ;且 树 脂 的强 度 变 脆 易 粉 碎 ,此 时 ,车 间 只 能更换 树脂 。 ( 5 )用 工业 水 代 替设 计 所 需 的 生活 水 做 原
( 2 )交换器内绕丝支管易断 。随着全厂干
熄 焦用水 自给后 制水 量 的加大 ,除盐水 站 各离 子 交 换 器 的制 水 负 荷 也 加 大 。再 生 次 数 也 相 应 增
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
期 C D Q 用 盐 水 站 ,其 设 计 制 水 能 力 为 2×1 2 0 t / h ,均采 用 离 子 交换 工 艺 。 2 0 1 3年 酸 耗 、碱 耗
原因 :
( 1 )各 离 子 交换 床进 出 口阀 门不 灵 活 。除 盐 水 站 各床 体 的进 出 口管 道 阀门 为气 动 隔膜 阀 ,
动力源是压缩 空气 ,通过 P L C程序控制 。因压
缩空 气没 有经 过干 燥 ,含水 汽 大 ,造 成 气动 隔膜 阀经 常损 坏或 不能 正 常动作 ,影 响 了各 床体 的小