章水的软化课件_第1页
章水的软化课件_第2页
章水的软化课件_第3页
章水的软化课件_第4页
章水的软化课件_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

水处理工程(一)

工业水处理部分主要内容水的软化苦咸水淡化与除盐水的冷却循环冷却水水质处理空气进水出水

软化的目的与方法水的药剂软化法离子交换基本原理离子交换软化方法与系统第7章水的软化7.1

软化的目的与方法生产用水——锅炉用水硬度:水中钙、镁离子的总含量。碳酸盐硬度——暂时硬度;非碳酸盐硬度——永久硬度。锅炉分类与处理要求:低压锅炉<2.5MPa —— 软化处理中压锅炉2.5–6.0MPa 软化与高压锅炉>6.0MPa 除盐处理处理方法:药剂软化——溶度积原理离子交换软化——离子交换反应7.2

水的药剂软化法石灰软化

可去除碳酸盐硬度 不能去除非碳酸盐硬度石灰-苏打软化

石灰可降低碳酸盐硬度 苏打用以降低非碳酸盐硬度石灰-石膏软化

降低与碳酸盐硬度相应的那部分碱度 降低钠盐碱度

石灰软化主要降低碳酸盐硬度和碱度可去除Fe2+、Si4+

出水: 剩余硬度为0.25~0.5mmol/L

剩余碱度为0.8~1.2mmol/L

硅化物去除30~35%

铁残留量约0.1mg/L

有机物去除25%21.2水的药剂软化法GOGO1对已生成的水垢(CaCO3)的处理,属炉内处理。常用Na3PO4、NaHPO4等药剂进行炉内处理:

3Ca(HCO3)2+6NaOH→3CaCO3↓+3Na2CO3+6H2O 3CaCO3+2Na3PO4

→Ca3(PO4)2↓+3Na2CO3

21.2水的药剂软化法调整pH值(pH>9.7)就锅炉水处理而言,以上均为外部软化。软化处理药剂用量确定按化学式计算石灰用量按化学当量关系确定药剂用量

【例题】

天然水中含游离CO20.5meq/L;

总硬度为6meq/L,

其中 钙硬度为4meq/L,

镁硬度为2meq/L;

总碱度为5meq/L。

试确定处理方法和药剂用量。

21.2水的药剂软化法GO27.3

离子交换基本原理离子交换树脂的性质离子交换平衡离子交换速度树脂层离子交换过程

凝胶型大孔型等孔型离子交换作用

水通过一类物质,该物质结合水中的某种离子,而释放出另一种离子到水中的过程。离子交换剂

具有离子交换作用的物质。 磺化煤天然的、化学稳定性和机械强度差,常用 交换能力低。 离子交换树脂人工合成分类

按结构特征 按单体种类 按活性基团*苯乙烯系酚醛系丙烯酸系强酸、弱酸型阳离子交换树脂强碱、弱碱型阴离子交换树脂21.3

离子交换基本原理-COOH-SO3H

用途

强酸、弱酸型阳离子交换树脂——软化、脱碱软化强碱、弱碱型阴离子交换树脂与阳树脂配合——除盐组成

空间网状结构骨架——母体附属于其上的活性基团 固定部分——固定离子 活动部分——可交换离子表示法

R–SO3Na R–Na

R–NH3OH R–OH

21.3

离子交换基本原理离子交换的实质

不溶性的电解质与溶液中的另一种电解质所进行的化学反应。21.3

离子交换基本原理离子交换树脂的性质物理性质外观粒度交联度含水率溶胀性湿视密度:指树脂溶胀后的质量与其堆积体积之比。湿视密度=湿树脂的质量/树脂堆积体积(g/mL)耐磨性21.3

离子交换基本原理化学性质酸碱性(有效pH值范围)选择性交换容量:交换容量能定量的表示树脂交换能力的大小,它又可以分为全交换容量和工作交换容量。前者指一定量树脂所具有的活性基团或可交换离子的总量,后者指树脂在给定的条件下,实际上可利用的交换能力。

热稳定性离子交换平衡21.3

离子交换基本原理离子交换反应

服从当量定律——等当量进行交换反应 服从质量作用定律——可逆反应

2RNa+CaCl2

↔R2Ca+2NaCl软化再生水的软化若反应为静态,很快达到平衡,只有部分水软化; 若反应为动态,生成的NaCl及时排走,反应向右进行 到底。树脂再生树脂失效后,进行还原,将树脂上的Ca2+、Mg2+置 换下来,代之以新的反离子。由质量作用定律,离子交换选择系数K值表达式为:

一般,溶液中在[Ca2+]/[Na+]2

不大的情况下:当K>1时 [R2Ca]>[RNa]2 即树脂对Ca2+的亲和力>对Na+的亲和力 反应向右进行 K值意义21.3

离子交换基本原理1、K值表明树脂对溶液中不同离子的交换能力的差别;2、K值越大,越有利于交换反应;3、K值能定量地反映出树脂对某个离子的优先选择性。离子交换选择系数K一般,原子价高,选择性高; 同价离子,原子序数大、水合半径小的,优先。 强酸阳离子:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>H+>Li+ 弱酸阳离子:H+>Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+常温、低浓度下,树脂对常见离子的选择顺序为:化学平衡式与K值的应用1、估计某种条件下离子交换树脂的极限工作交换容量;2、估计某种已知再生剂再生树脂时,所能达到的最大再生度;3、估计在再生度已知条件下,出水中某种离子的泄漏量。21.3

离子交换基本原理

若高浓度时,浓度大小树脂选择的主要因素:1、离子浓度不大,但离子的K值排在反离子之前。软化2、离子浓度大,虽树脂对其亲和力小,但大量离子可扩散迁移到树脂交联网中,将反离子置换下来。再生3、离子浓度大,树脂对其亲和力也大。转型 如:RH+NaClRNa+HCl4、离子浓度小,树脂对其亲和力也小。交换难以进行 如:用低浓度NaCl再生饱和的R2Ca树脂,再生不好。21.3

离子交换基本原理离子交换速度 离子交换速度——交换动力学问题。离子交换过程:21.3

离子交换基本原理①离子从溶液中扩散到颗粒表面②通过水膜③离子在孔隙中移动到达交换点④离子交换反应⑤交换后的离子在孔隙内移动到颗粒表面⑥通过水膜⑦向外扩散到溶液中④——瞬间完成①⑦——溶液中,水不断在树脂颗粒间流动,扩散作用很快,不影响交换速度;②⑥——膜扩散 离子交换速度取决于扩散速度

③⑤——孔道扩散

水膜和交联结构对离子扩散产生影响离子交换反应速度由膜扩散或孔道扩散控制的主要区别:溶液浓度 扩散的推动力——浓度梯度

离子浓度>0.1M膜扩散速度快,孔道扩散为控制因素;再生

离子浓度<0.003M以下膜扩散速度慢且为控制因素。软化

流速 膜扩散速度与流速有关,水膜厚度∝1/V水;

孔道扩散速度与流速无关。

树脂粒径孔道扩散的离子交换速度∝1/d2

膜扩散的离子交换速度∝1/d

交联度对孔道扩散的影响更显著——孔道扩散为控制因素。21.3

离子交换基本原理树脂层离子交换过程树脂饱和程度21.3

离子交换基本原理交换带形成 K>1 有交换带形成软化

K<1 无交换带形成 再生交换带下移

交换带宽度影响因素Ca2+泄漏树脂层交换过程21.3

离子交换基本原理小树脂性能、交换器结构和运行操作条件等。

K值越大,交换带宽度越? d越小,交换带宽度越? 树脂性能与交换器结构 交联度越大,交换带宽度越?①流速

离子供给速度取决于处理水的离子浓度 离子交换速度由孔道扩散或膜扩散决定

交换带宽度∝V0.5~0.8②离子浓度

离子浓度大离子供给速度快——交换带宽 造成膜两面浓度差大,膜扩散快——交换带窄

③再生程度 与剩余硬度有关。影响交换带宽度的因素小大21.3

离子交换基本原理7.4

离子交换软化方法与系统离子交换软化方法离子交换软化装置离子交换软化系统的选择再生附属设备除CO2器离子交换软化方法钠离子交换法氢离子交换法氢-钠离子交换法钠离子交换软化法

水中的Ca2+、Mg2+交换到树脂上,钠离子进入水中,而钠盐的溶解度很大,不会沉淀析出,达到软化目的。阴离子成分不发生变化,软化后水中碱度不变.再生经软化过程后,树脂为Ca2+、Mg2+型树脂,需再生,恢复能力:RNa不能满足软化同时碱度也降低的要求8-10%NaCl溶液再生在锅炉给水中,往往在软化的同时,要求碱度也降低,否则,软化中生成的NaHCO3在加热时有如下反应:腐蚀金属引起金属苛性脆化

氢离子交换脱碱软化法交换下来的H+与水中原有的阴离子结合成酸——不单独使用碳酸盐硬度产生的H2CO3分解被去除——脱碱两种连接方法:并联和串联

氢-钠离子交换法设置除CO2器脱碱、软化

:RNa树脂出水除硬度,不脱碱;RH树脂出水,除硬度,脱碱度,产酸。RH树脂出水含有大量CO2,腐蚀金属设备与管道,所以需要设置除二氧化碳器。串联时要在RNa树脂后,RH树脂前设置除二氧化碳器好。H-Na串联软化系统中,大量游离碳酸经过RNa树脂,会发生RNa+H2CO3=RH+NaHCO3的反应,使碱度再现;水的pH值低时,水中的H2CO3不稳定,H++HCO3-=H2CO3=CO3+H2O,若平衡向右进行,有利于H2CO3分解。RH出水呈酸性,为上述反应向右进行创造了条件,因此串联时要在RNa树脂后,RH树脂前设置除二氧化碳器好。三塔式(软化、再生、清洗)双塔式(软化、再生清洗)树脂不外输(软化、再生)离子交换软化装置 单层床 固定床 双层床离子交换装置 混合床 连续床 移动床 流动床树脂外输(软化、再生)按原水与再生液流动方向流向一致——顺流再生固定床流向相反——逆流再生固定床构造:上部配水管系树脂层下部配水管系运行:交换软化反洗、再生、清洗缺点:下部再生程度低,再生剂耗量大;出水剩余硬度高;工作效率低。适用:原水硬度较低、规模设备较小的场合。顺流再生固定床再生液首先接触饱和程度低的底层树脂,再流经中、上层,使再生液充分利用,再生剂浓度低(<1%)、用量降低(20%以上),并保证底部得到充分再生。工作交换容量提高。软化时,有底部树脂层的充分交换,出水水质提高。适合处理高硬度水。逆流再生固定床逆流降低泄漏的解释优点以RH交换Na+为例:再生后最大水中阳离子总浓度再生后最小在特定情况下,C0和K为定值,故[Na+]最小。构造特点原水向下流、再生液向上流;气顶压法:顶部送30-50kPa压缩空气,再生流速5m/h,不乱层;水顶压法:顶部进50kPa压力水;中间排水装置:排出再生废液和清洗水;压脂层:15cm厚,比重轻于树脂重于水,使压缩空气均匀排出,并有一定的过滤作用。无顶压:增加中间排水装置的开孔面积,使孔流速小于0.1-0.2m/s,压脂层20cm,流速为7m/h。构造简单。图逆流再生操作冲洗压脂层顶压正洗多个周期运行后进行一次大反洗单位体积树脂所消耗的纯再生剂量与Eop之比(mol/mol)固定床软化设备的计算GO3离子交换软化系统的选择

Na离子交换软化

适用于原水硬度低、只须软化的低压锅炉的水处理。

处理后水质:除硬度,但碱度不变。蒸发时,有Na盐残渣。

H离子交换

不单独使用,原因是出水产酸。

H离子交换出水出水水质变化:

强酸树脂对水中离子选择顺序:

Ca2+>Mg2+>Na+>H+

水流经RH后,出水中离子出现顺序为:

H+、Na+、Mg2+、Ca2+

原水中全部阳离子与H交换Na+泄漏,H+量下降。b点后为RNa树脂的软化过程,树脂中Na+被Ca2+、Mg2+交换下来。水中Na+含量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论