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当前化学水处理的几个问题的探讨 .docx

发布:2021-06-05约5.41千字共12页下载文档
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工程建筑学相关资料ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION 工程建筑学相关资料 ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION PAGE PAGE 1 当前化学水处理的几个问题的探讨 [摘 要] 本文对化学水处理的几个问题的进行了探讨:RO、ED等膜法水处理的浓盐水对环境产生污染,且不易处理。采用反渗透直接加混床的水处理方法,必须采取措施,保证混床的阳树脂和阴树脂每次都能充分混合。凝结水处理混床系统中,树脂的分离采用“高塔分离法(Funsep法)”“锥体分离法(Conesep法)”最好,但是混床的混合问题应尽量设计有二次混合装置;如有足够的投资和土地,则采用阳床、阴床、阳床串联运行,可以将混床的树脂分离、混合的矛盾较彻底地克服。粉末树脂过滤器的“交换速度快”、“交换容量大”、“出水水质好”等优点都是在运行中几个小时的行为,而离子交换树脂混床可运行数天、甚至数星期;粉末树脂过滤器的“再生度高”、“可在高温下运行”、“无再生设备,投资低”、 “可去除腐蚀产物”等优点,离子交换树脂混床也是可以达到的。[关键词] RO(反渗透);ED(电渗析);混床;离子交换树脂 1 RO、ED等膜法水处理的问题反渗透(RO)、电渗析(ED)等膜法主要适用于高含盐量的水。国外及国内山东省某企业的资料表明,从一次投资费用和运行费用总费用看,离子交换法低于反渗透(RO)、电渗析(ED)法;离子交换法的酸碱废水的处理比反渗透(RO)、电渗析(ED)法排出的浓盐水好处理,因此,所谓反渗透(RO)、电渗析(ED)法避免了使用酸碱,但是另外会有浓盐水对环境的污染,且不易处理。2 除盐系统的RO、ED等膜法直接加混床的问题除盐系统混床的混合与出水显酸性的问题。试验表明,混床出水最好、阳床—阴床串联其次、阴床—阳床串联最差。补给水处理混床在两种树脂的交叉污染严重得多等较恶劣的条件下,其出水水质基本都能合格,主要原因是因为该混床的进水是经过“阳床—除碳器--阴床”组成的一级除盐后的水,其水质很好,只含几十μg/L的SiO2和Na+,pH值为中性(7左右),电导率≦5μs/cm。此时的离子交换反应即使在上层为强碱阴树脂、下层为强酸阳树脂的极端情况下也能进行:上层强碱阴树脂的离子交换为:NaHSiO3+ROH=RHSiO3+NaOH                   (1)反应(1)较难进行,有部分NaHSiO3会泄漏到下层与RH发生离子交换反应。下层的强酸阳树脂的离子交换为:NaOH+RH=RNa+H2O                         (2)NaHSiO3+RH=RNa+H2SiO3                      (3)反应(2)很容易进行,所以,混床出水的水质应该较好;但是,反应(3)生成H2SiO3,使得混床出水呈微酸性,pH值在6.0--6.5之间,SiO2≦20μg/L,电导率≦0.3μs/cm。交叉污染生成的RCl、RNa树脂与进水中的NaHSiO3的离子交换反应,由于是动态离子交换反应,所以,虽然NaHSiO3浓度很低、HSiO3-的离子选择性差,但是NaHSiO3+RCl=RHSiO3+NaCl也能部分进行,生成的NaCl与下层阳离子交换树脂RH发生离子交换反应产生HCl,会影响混床的出水的pH值。将取自运行混床且已再生好的D001MB强酸阳树脂(RH)和D201MB强碱阴树脂(ROH)以1∶2的体积比,按下层为D201MB强碱阴树脂、上层为D001MB强酸阳树脂和下层为D001MB强酸阳树脂、上层为D201MB强碱阴树脂分别装入2个有机玻璃交换柱中,并并联到阴床出水口,投入运行,测定出水pH、DD、SiO2与Na+。测试结果如表2-1。 表2-1 两种极端情况的混床运行结果对比项目名称pHDD(μs/cm)SiO2(μg/L)Na+(μg/L)最大最小平均值最大最小平均值最大最小平均值最大最小平均值17.96.57.10.280.170.196.62.45.05.00.22.426.35.25.60.450.280.348.13.45.78.60.23.1差值+1.6+1.3+1.5-0.17-0.11-0.15-1.5-1.0-0.7-3.60-0.5注:1.上层为RH、下层为ROH。2.上层为ROH、下层为RH。 但是,如果没有前面的阳床—除碳器—阴床的一级除盐,当预处理(包括RO(反渗透)等)来的水达不到一级除盐水水质要求而直接进入混床时,由于上层主要是强碱阴树脂(ROH),基本不与中性水发生离子交换反应,而直接进入下层的主要是强酸阳树脂(RH),则发生如下离子交换反应: Ca(Mg、
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