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近几年来,用于处理锅炉补给水采用串联交换器的水处理装置得到了普及。这种装置除自动化费用小、化学监督简单、维护方便等优点外,还有些缺点,其中最主要的是Ⅱ级交换器离子交换剂利用系数小,特別是当这级阴离子交换采用分级逆流方式时就更小。根据以允许交换速度和生水水质进行离子交换剂加料的计算,离子交换剂的理论计 相似文献
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化学水处理水源由于水质逐年下降,制水量降低,酸、矸用量增大,针对这种情况,提出提双层床的设想,通过此工作,克服制水量少,酸、矸用量大的特点,在文中主要提出搞双层床的工艺计算及工艺条件。 相似文献
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除盐系统运行多年,其水源水质变坏对设备周期制水量和树脂性能产生了很大的负面影响,进而影响到设备运行的安全性、经济性。通过对设备实际运行数据进行分析,采取了更换设备水源和树脂的措施,取得了很好的经济效益。建议今后采取调整现阳床树脂、弱碱阴床树脂体积和进行控制系统优化措施使除盐系统运行更经济。 相似文献
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在凝结水处理中,普遍采用的主设备为深层混床。关于离子交换凝结水处理的要求,六十年代提出的钠泄漏为5微克/升,七十年代中期以1微克/升为目标,在接近八十年代的目标是达到0.1微克/升;对氯离子的泄漏也提出了相应的要求。这是基于假设所有的钠泄漏都会在锅内转换成氢氧化钠,从而引起锅内腐 相似文献
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1975年大港电厂由意大利引进了一套锅炉补给水除盐设备,其中配有美国杜邦公司的B-9型8英寸反渗透装置,共三组。该装置于1979年4月正式投入使用,迄今已两年,截至1981年3月,A、B、C 三组反渗透器共制成品水52万吨,它们各自累计的运行时间和制水量分别为: 相似文献
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热电站除发电外还有供应大量蒸汽的任务。这样的电站对补给水的需要量是比较大的,美国爱迪生公司曾设计了一种高流速逆流运行的除盐系统——浮动床设备,以供热电站选用,其出力为953吨/时。因为热电站供出的蒸汽不再进行凝结回收,同时是在12小时内制备出24小时的供水量,所以要由高流速的除盐设备来完成。浮动床设备的特点是台数少而占地面积小。如按通常选用流速条件考虑,那就需要很多台的离子交换器,而且要有数台同时处于再生状态。 相似文献
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分析了水中Na^ 的来源,试验研究了树脂复苏、调整再生条件等对治理树脂放钠的效果,并结合生产实际进行了验证,表明阳离子交换器出水[Na^ ]高、弱碱阴树脂和强碱阴树脂运行中的放Na^ 是导致正洗时间拖长、出水电导率升高以及周期制水量减少的主要原因;复苏树脂和调整再生参数,可以基本消除放钠问题。 相似文献
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对一级除盐设备出力提高后的出水水质不良进行了分析,原因为树脂深度失效;针对此提出了新的处理方法,即在一级除盐水(置换用水)水质不良时,阳床置换步骤中用0.4%~0.5%稀酸液;并在理论上阐述了阳床置换的机理。同时在运行方式上提出了交换器再生完后,静置8~16小时,投运时再冲洗的新观点,使水质有明显提高。 相似文献
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简述了石洞口二电厂两台超临界600MW机组的凝结水精处理系统的运行、维护管理、存在的问题及其解决方法。该系统系由美国Graver公司提供,为体外再生中压三罐系统,采用SeprexⅡ再生工艺;阳、阴树脂分别为Dow公司的HGR—W2及550A均粒阴树脂,容积比为1.5∶1。正常运行时,混床在H型时的出水H+导电率达0.08μS/cm,Na+和Fe均小于5μg/L。凝汽器微量泄漏(即凝结水K+H导电度上升至0.3~0.5μS/cm)时,精除盐器出水的K+H导电度仍可保持在0.2μS/cm以下。存在的问题主要是:1.由于阳再生罐结构方面的原因使阴树脂混入阳树脂中而产生交义污染(阳树脂混入阴树脂中,Seprex法能很好的加以解决);2.HGR—W2阳树脂性能较差,容易破碎,中压精除盐系统最好使用均拉型树脂 相似文献
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针对沙角C电厂一级除盐系统采用单元制运行方式存在的问题进行了分析,指出了对于进水水质波动较大的水源采用单元制运行方式不适合,应该采用母管制运行方式或增加反渗透预脱盐设备的措施。 相似文献
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目前,水的除盐、凝结水的精处理已在大型火电厂中广泛应用。水的纯化对机组的安全运行起了非常重要的作用。但在实际运行中,有些机组尽管使用了除盐水,但仍发生了如锅炉氢脆、汽机酸蚀和严重积盐等事故。同类型的机组之间,腐蚀与沉积的程度也有明显差别。因此在采用除盐水后,控制好水汽品质.仍是个重要课题。除盐水和凝结水的缓冲性很弱,微量杂质就可对水质有明显影响。如少量氢离子就可使水质pH值有明显偏移。离子交换漏过的杂质,又可能组成新的组分。例如除盐水中若漏有少量氯离子,就可能在加有氨的炉水中,形成易溶于蒸汽的氯… 相似文献
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