钠离子交换器再生周期计算方法及硬度片剂使用方法
简述软水器控制方式特点及再生周期计算

简述软水器控制方式特点及再生周期计算软水器原理软水器是一种运行和再生操作过程离子交换软水器,利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子,降低原水硬度。
通过减少硬度的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。
大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。
目前已广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。
软水器控制方式1、手动操作,通过手动调节罐体上8个阀门,来运行,反洗,以及再生,阀门可以手动蝶阀或球阀,调节流量,通过射流器吸入20%的盐水和管道水配比成4%左右后打入管道,钠离子置换树脂上的钙镁离子。
2、自动操作,常用的自动控制头有美国的富莱克品牌和阿图祖品牌,设定再生时间或设定流量,当到达设定值后,就自动反洗再生,清洗,然后又开始运行。
软水器设备特点:1、软水器自动控制,连续产水、操作简便安全可靠。
2、软水器适应性强,对高硬度水≤30rrlmol/L,一次可软化至残余硬度≤0 03mr"ol/L。
3、自动软水器再生时间短,树脂用量少,盐耗低.水质稳定,运行费用低。
4、软水机设备重量轻.结构紧凑.设计合理.占地面积小。
不需备用设备.不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器,投资省。
5、设备整机出厂.安装简便.只需接通进出水管和电源,即可开机产水。
6、软水器节能效果显著.与同类产品相比节省投资50%,节能30%,节省用水60%。
自动软水器的主要控制参数软水器参数包括其处理量、盐耗、工作压力、再生流速、树脂层高等。
自动软水器定义:离子交换法就是利用离子交换树脂中可交换的阳离子(如Na、H),把水中所含的Ca、Mg交换出来,降低水中Ca、Mg的含量,这一过程称为水的软化,所使用的设备称离子交换器,也称软水器。
自动软水器用途自动软水器用于高硬度饮用水的软化、生活热水原水的软化、生活直饮水装置的预处理、锅炉用水及各类换热器补充水的软化、自动软水器还用在空调系统循环冷却水的软化处理等。
关于钠离子交换器

关于钠离子交换器钠离子交换器一、定义软化器即为钠离子交换器,离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。
离子交换柱(器)外壳一般采用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚氯乙烯复合玻璃钢(PVC-FRP)、有机玻璃(PMMA)、有机玻璃复合透明玻璃钢(PMMA-FRP)、钢衬胶(JR)、不锈钢衬胶等材质。
主要用于锅炉、热电站、化工、轻工、纺织、医药、生物、电子、原子能及纯水处理的前道处理,工业生产所需进行硬水软化、去离子水制备的场合,还可用于食品药物的脱色提纯,贵重金属、化工原料的回收,电镀废水的处理等。
混床是将阴阳离子交换树脂按一定混合比例装填在同一个离子交换器内,由于混合离子交换后进入水中的H离子与OH离子立即生成电离度很低的水分子,可以使交换反应进行得十分彻底。
混床一般设置于一级复床之后,对水质的进一步纯化处理。
当水质要求不高时,也可以单独使用。
钠离子交换器即软化器是用于去除水中钙离子、镁离子,制取软化水的离子交换器。
组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换,水中的钙、镁离子被钠离子交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
1二、用途高硬度饮用水的软化、生活热水原水的软化、生活直饮水装置的预处理、锅炉用水及各类换热器补充水的软化、以及空调系统循环冷却水的软化处理等。
三、分类1)按运行方式分:固定床、连续交换床,浮动床。
固定床可分为:顺流再生固定床、逆流再生固定床。
连续交换床可分为:移动床、流动床。
2)按离子交换器制水、再生、冲洗的水流控制方式分:集成阀控制形式和分立式多阀控制形。
集成阀控制形式又分机械旋转式多路阀、柱塞式多路阀、板式多路阀、水力驱动多路阀。
分立式多阀控制形式又分自动隔膜阀组+控制器和手动阀组。
四、工作原理1(水的硬度主要是由钙,镁离子构成,当含有硬度的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙镁离子被树脂交换吸附,同时等物质量释放出钠离子。
从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。
钠离子交换器操作规程

钠离子交换器使用标准操作规程
1、目的:建立钠离子交换器使用标准操作规程。
2、范围:本规程适用于锅炉软水处理。
3、职责:岗位操作工
4、规程
4.1 再生前的反洗
交换器失效后,停止运行,进行反洗,目的是松动交换剂层,给交换剂在再生时创造良好的接触条件,冲走交换剂表面污物及破碎的交换颗粒,防止悬浮物对交换剂层的封闭、污染而影响交换效果,反洗时间一般为20分钟。
4.2 再生(还原)
把食盐加入溶盐器内,封口关严,然后把交换器内的水放尽,打开溶盐器的进行阀门,使盐液缓慢进入交换器内,每次用盐45公斤,浸泡90分钟。
再生的目的是使失效的交换剂恢复交换能力。
4.3 反洗
先把再生的盐水放出,然后打开交换器下部的进水阀,冲洗还原时残留的盐液及产生的生成物,水流速以交换剂不被洗出为宜,时间25~30分钟。
4.4 正洗
关闭软化器下部的进水阀,打开软化器上部进水阀,使水从上部进入软化器进行正洗,正洗到符合锅炉用水指标为止(总硬度≤0.03mg/L)。
4.5 滴定
取水样100毫升放入250毫升三角形烧杯内,加1:1盐酸1滴,
加5毫升氨性缓冲液及5滴铬黑T指示剂、摇匀后用0.01N EDTA标准液滴定,由紫红——紫蓝——纯蓝色后为终点。
钠离子交换器再生操作规程

钠离子交换器再生操作规程钠离子交换器是一种常用的水处理设备,主要用于去除水中的钠离子,有效净化水质。
然而,随着时间的推移和使用的频繁,交换器会渐渐失效,需要进行再生操作以恢复其吸附性能。
以下是钠离子交换器再生操作的规程。
一、再生前的准备工作1. 停止交换器的工作,关闭进出水阀门,并排空交换器的水。
2. 清理交换器的滤料层,清除附着在滤料上的污垢。
二、再生剂的配制根据实际情况,选择合适的再生剂,并按照要求进行配制。
再生剂的选择应根据交换器的材质和设计要求进行,一般有盐酸、氢氧化钠等。
三、再生操作的步骤1. 将配制好的再生剂通过管道注入交换器的上部,并让其自由流下,保证再生剂均匀渗透到滤料层中,覆盖全部交换物料。
2. 根据实际情况,可以采取不同的再生方式,如逆流再生、交叉流再生等。
具体选择哪种方式应根据交换器的设计和操作要求来确定。
3. 在再生剂充分反应的过程中,可以加热交换器,提高再生速度和效果。
4. 当再生剂的浓度达到预定值后,停止供给再生剂,并用清水反冲交换器,将再生剂及其反应产物洗净。
5. 洗涤结束后,将交换器恢复到工作状态,打开进出水阀门,使交换器重新开始工作。
四、再生后的监测和调整1. 再生完成后,需要对交换器的性能进行监测,包括出水水质及钠离子的去除率等指标。
2. 如果发现再生恢复的效果不好,可以根据实际情况调整再生剂的浓度和再生操作的方式。
3. 根据监测结果,及时调整交换器的操作参数,以保证水质的稳定和交换器的有效运行。
五、再生设备的维护1. 定期检查交换器的工作状态和滤料的状况,发现问题及时处理。
2. 注意交换器的使用周期,根据实际情况适时更换交换器的滤料。
3. 在交换器再生过程中,注意安全用水,确保再生剂的排放符合环保要求。
通过以上规程,可以有效地进行钠离子交换器的再生操作,恢复其吸附性能和水处理效果,保证水质的稳定和优良。
同时,也需要注意再生过程中的安全和环保问题,确保再生操作的顺利开展。
钠离子交换器再生操作规程模版

钠离子交换器再生操作规程模版钠离子交换器(Sodium Ion Exchanger)是一种常用的水处理设备,主要用于去除水中的钠离子。
随着使用时间的增加,钠离子交换器会逐渐饱和,需要进行再生操作,以恢复其正常的处理能力。
以下是钠离子交换器再生操作规程模版,供参考。
一、再生前的准备工作1. 确保再生剂的质量符合要求,并储存在干燥、通风的地方。
2. 检查再生设备是否正常运行,包括再生泵、阀门等设备。
3. 准备好必要的安全设施,如防护眼镜、手套、防护服等。
二、再生操作步骤1. 停止进料水流,并关闭入口阀门。
2. 打开出口阀门,将交换器内的水排空。
3. 打开再生泵,将再生液通过反向冲洗交换器,冲洗时间约为10-15分钟,直到排出的水呈现较高的钠浓度。
4. 关闭再生泵,停止冲洗操作。
5. 打开洗涤泵,用清水冲洗交换器,洗涤时间约为10-15分钟,直到出水变清为止。
6. 关闭洗涤泵,停止洗涤操作。
7. 打开再生液泵,将再生液通过交换器,再生时间约为30-60分钟。
8. 关闭再生液泵,停止再生操作。
9. 打开进料阀门,恢复进料水流,并进行适当调节。
10. 监测交换器出水的钠浓度,确保其达到要求。
11. 对再生液进行处理,包括中和、浓缩、澄清等,确保符合环保要求。
12. 记录再生操作的参数,包括再生剂用量、时间、钠浓度等,并填写操作记录。
三、再生后的注意事项1. 监测交换器的运行参数,包括进出水压力、流量等,确保其正常运行。
2. 定期检查交换器的状态,并进行必要的维护和清洁。
3. 根据交换器的使用情况,确定再生周期,并进行相应的再生操作。
4. 严格遵守环保要求,对再生液、废水进行合理处理,避免对环境造成污染。
以上是钠离子交换器再生操作规程的一个模版,具体操作时应结合实际情况进行调整。
同时,在操作过程中要注意安全,遵守相关规定,确保人员和设备的安全。
钠离子交换器

一、钠离子交换器的定义钠离子交换器即软化器是用于去除水中钙离子、镁离子,制取软化水的离子交换器。
组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换,水中的钙、镁离子被钠离子交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
髙硬度饮用水的软化、生活热水原水的软化、生活直饮水装置的预处理、锅炉用水及各类换热器补充水的软化、以及空调系统循环冷却水的软化处理等。
二、钠离子交换器再生操作步骤:小反洗(反洗压脂层)①开启反洗水泵,检查水泵运转正常后缓慢开启中排进水阀门,打开排空阀门,待排空阀门有水正常流出后予以关闭,逐步打开反洗出水阀门,控制进水流量为10-15n? /h左右,注意观察仪表读数,注意观察树脂在第三视窗范围内波动,反洗时间约5-10分钟左右,检查反洗排水无杂质、污物后停止反洗,关闭中排进水阀门及反洗出水阀门;在反洗过程中注意不能从反洗排水门中发现树脂,发现树脂后及时调整反洗水量避免跑树脂。
②进盐液:将工业盐按照比例(1吨盐和8方水)使其在在浓盐池中充分溶解,开启浓盐池底部的连通阀,将浓盐水放入稀盐池内,将稀盐池内的盐液浓度控制在10. 5-11.5%,检查盐过滤器的出水阀门、进水阀门处于开启状态,开启盐液泵向盐计量箱补充再生液盐水。
检查盐喷射器进水阀门处于关闭状态,开启反洗水泵检查水泵运转正常,缓慢开启盐喷射器的进水阀门控制喷射液的流量为15-20m3 /h,再生液的浓度在4-5%,开启进盐水阀门,开启中排排水阀门,进盐液一段时间后从中排排水管取样处(尚未安装)取样化验排水的总硬度,当排水的总硬度值与进水的总硬度值接近时,此时可判断树脂再生完毕,停止盐液泵运行;继续通过盐喷射器向钠离子交换器内部进清水10疗左右,停止反洗水泵运行,关闭交换器进盐水阀门、中排排水阀。
③小正洗:检查各方面无异常后开启运行水泵,检查水泵运行正常,开启运行进水阀H,排空阀门,待排空阀门有水正常流出后予以关闭,开启中排排水阀门,开始小正洗,排水流量为30n? /h,时间约5T0分钟后无白色泡沫流出,关闭中排排污阀门。
钠离子交换器操作方法 (1)

钠离子交换器操作方法
以左柱为例具体操作如下:
1、一级软水
a.左柱软化:13→11→2→1
打开进水阀13,通过转子流量计,经阀门11从交换柱底部进行软化,由交换柱上部通过阀门2、阀门1排出软水。
右柱再生:8→5→16
左柱软化的同时可对右柱进行再生,在盐箱一侧放入食盐,溶化后通过中间隔板孔流入盐溶液箱,经盐泵通过盐液阀门8阀门5从交换柱上部进入交换柱内失效树脂层,控制阀门16进行再生。
再生时间为25-35分钟,流速3-5米/小时。
右柱正洗:13→12→5→8→9
打开阀门13通过转子流量计和阀门12经交换柱下部进入交换柱,对树脂进行清洗,清洗水通过交换柱上部经阀门5和盐液阀8,同时通过阀门5和阀门9对盐泵箱进行清
洗,清洗水从盐箱排出。
b.右柱软化:13→12→3→1
左柱再生:8→4→15
左柱正洗:13→11→4→8→9
2.二级软化
当原水的总硬度≥7mep/1时,可进行二级软化,打开阀门13原水通过转子流量计经阀门7从右交换柱上部进行树脂层进行初步软化,软化水通过阀门14从右柱下部进行树脂层进行二级软化,软水从左柱上部经阀门2阀门1流出。
也可打开阀门13经转子流量计阀门6进入左柱上部,经树脂层进行初步软化,软化水通过阀门14从右柱下部进入树脂层进行二级软化,软水从右柱上部经阀门3阀门1排出。
即13→7→14→2→1或13→6→14→3→1 对左右二柱再生同上1.a.b所述过程。
六和平邑冷藏厂设备部
二OO三年四月十八日。
全自动钠离子交换器使用说明书

全自动钠离子交换器使用说明书时间:2011-09-30 来源:东北亚水网作者:沈阳莱特莱德水处理系统有限公司全自动钠离子交换器使用说明书1说明:“全自动钠离子交换器”说明书的继续、设备工作原理、软化原理、技术參数、性能指标和外形尺寸可查彩色说明书.2 供货范围和用户备货内容钠离子交换器,全自动软化水设备,阴阳离子交换树脂供货范围:彩色说明书上的产品图样,详见供货清单.用户备货内容:产品图样上进、出水法兰外的进、出水管道和所有手动阀等.3安装要求见10 LDZN型交换器工作系统图3.1设备就位:參考彩色说明书基础图,将设备就位在基础上,垂直固定于地基;为运输交换罐与框架分离的设备固定好框架后安装交换罐,装平面阀,连ABS管,框架上有总进水管,平面阀连至两交换罐下封头连管的管卡,管卡一定要固定合适3.2 安装关键:出水管口高度设备用本机的出水再生、清洗树脂,出水管口高度至关重要,要求离交换罐顶至少一个交换罐筒体的高度如筒体高为2400mm,侧出水管口高至少离交换罐顶2400mm以上,有同高度的高位水箱出水管可直接通入水箱上部. 要注意这关键点;3.3 排水管的管口高度:钠离子交换器,全自动软化水设备,阴阳离子交换树脂凡不需要设备连续运行的用户,平面阀的排水管的管口高度:最好用软管等将排水口提高至交换罐封头等高处与大气连通,这样设备可在任意工位停运,如再生和清洗工位时停机交换罐也不排水,树脂不脱水,保护了树脂的性能;3.4 进水压力和管路:进水压力0。
20Mpa以上,进水管路上装进水阀,进水电磁阀等,为现场检修和断电急用电磁阀要装旁路阀,DN65以上电磁阀后要装软接头,防管路振动;3.5 控制器安放位置和注意事项:可平卧式放在多路阀上面挂板平台上或其它处,但要适合电脑控制器的工作环境,各电器连接导线要加长时,导线焊接要可靠安全,各电器设备要有防进水的措施;.3.6控制器电源:交流220伏三芯6A电源插座,插座独用,并与地极连通, 控制器背面罗丝引出的接地鼻子要焊接上导线与大地连通;3.7冲洗进水管道:安装毕运行通水前把框架的上进水法兰罗丝松开,用板挡住进交换罐的进水口,通水冲洗3-5 分钟,将管道内焊渣、铁锈、泥垢等排出去。
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钠离子交换器再生周期计算方法及硬度片
剂使用方法
钠离子交换器再生完全至下一次失效的产水量,与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。
周期产水量需在运行中监测,一般的估算方法如下:
周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50 再生周期=周期产水量÷额定出水量树脂工作交换容量(mol/L)
钠离子的处理的原理及树脂再生耗盐量
离子交换器是离子交换反应的载体由骨架和活性基团两部分组成,通过离子交换反应,交换基团中的可游动离子和水中同性离子进行交换,从而将水中的绝大部分离子除去,使水质达到脱盐提纯的目的。
钠离子交换器应用:
离子交换技术广泛用于锅炉用水,中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、酒厂、轻工、纺织等行业。
钠离子交换器特点:
离子交换法是去除水中的钙、镁等结垢离子的传统工艺,它具有
工艺成熟、投资少、适用性强、离子交换树脂可再生等优点。
本公司生产的离子交换器分为阳床、阴床、混床、和纳离子交换器等,并可以根据不同的用途和不同的水质而设计各类型的离子交换工艺流程。
离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。
一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。
当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。
硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。
当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠(盐)溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。
水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用“净水器”多采用这种方法。
原理:乙二按四乙酸二钠(EDTA-2Na)在PH为10的条件下与水中的钙、镁离子生成无色可溶性络合物,指示剂铬黑T则与钙、镁离子生成紫红色络合物。
用EDTA—2Na滴定钙、镁离子至终点时,钙、镁离子全部与EDTA—2Na络合而使铬黑T游离,溶液即由紫红色变为蓝色.
水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。
也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
硬度片剂使用方法:
1、取一洁净容器,隔着铝箔包装将一片硬度测定片剂用硬物敲碎,然后全部加入容器中,以少量待测水样(V1)溶解之,此时溶液呈蓝色;
2、继续加入待测水样至溶液变红色为止(V2);
3、计算红色溶液体积V1+V2=V,查体积硬度换算表,即可得总硬度值。
附注:若所加待测水样体积数值表内未列出,请用公式:CaCO3(mg/L)=1242/V 计算。
树脂再生耗盐量
理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关.以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/立方.经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800 * 1.5 * 58.5 /850 =82.5公斤(1.5为比盐耗,,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量).
比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为1.5-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐就少一些.
这是按树脂量计算的,通常没有多少指导意义,用盐量是否经济应该
按处理一吨水需要的盐量来衡量.处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmol/L) * 比盐耗(同上) * 58.5 / 850 如果用盐量超过上式的计算值,则可能是以下原因:
1、设备设计或再生工艺不合理
2、树脂中毒
3、操作不当
文章关键字:钠离子交换,离子交换器,钠离子交换再生周期。