Cтраница 2
![]() |
Компоновка оборудования водоподготовки по проекту типовой ТЭЦ 50. [16] |
Принятая схема предусматривает коагуляцию воды в осветлителе, фильтрование через угольные фильтры, водород-катионитные фильтры 1 - й ступени, анионитные фильтры 1-и ступени, водород-катионитные фильтры 2 - й ступени, декарбонизацию, фильтрование через анионитные фильтры 2 - й ступени, водород-катионитные фильтры 3 - й ступени и анионитные фильтры 3 - й ступени. [17]
![]() |
Принципиальная вающей установки. [18] |
При этом, как было показано на рис. 4 - 5, в фильтрате водород-катионитного фильтра к моменту истощения его обменной емкости появляется сначала только катион натрия, и только по прошествии определенного периода, когда из катионита будет вытеснен весь поглощенный им натрий, начнется вытеснение ( проскок) катионов кальция и магния. При эксплуатации водород-катионитного фильтра в обычных умягчительных установках, имеющих целью удаление из обрабатываемой воды наки-пеобразующих катионов, отключение такого фильтра на регенерацию осуществляют при проскоке в фильтрат катионов кальция и магния, поскольку катион натрия, образующий хорошо растворимые соли, в этих условиях не является опасным. Иначе обстоит дело в обессоливающих установках, имеющих целью освободить обрабатываемую воду от всех растворенных в ней ионов. [19]
В настоящее время заводы энергомашиностроительной промышленности СССР выпускают крупносерийно механические, угольные, а также натрий-катионитные и водород-катионитные фильтры первой и второй ступеней. Эта ограниченная номенклатура фильтров не удовлетворяет возросшим требованиям современных электростанций, поэтому возникла настоятельная необходимость расширить ассортимент фильтров серийного производства, включив в него в первую очередь камерные механические фильтры большой единичной производительности, намывные целлюлозные фильтры, противоточные катионит-ные фильтры, ашюнитные фильтры, фильтры смешанного действия. Одновременно должны быть резко улучшены качество изготовления и технико-экономические показатели поставляемых фильтров. [20]
Первоначальные и эксплуатационные затраты при обоих вариантах ( известкование и коагуляция) с учетом лучших условий работы водород-катионитных фильтров при известковании оказываются примерно одинаковыми. Поэтому, учитывая указанные преимущества, при благоприятных условиях предпочтение отдают известкованию. [21]
Принятая схема включает коагуляцию воды в осветлителе, фильтрацию через механические фильтры, двукратное водород-катионирование с голодной регенерацией первичных водород-катионитных фильтров, декарбонизацию и однократную фильтрацию через сильноосновной анионит. [22]
При этом достигается нормальный результат снижения 5Юз - ( до 1 0 мг / л); избыточная щелочность снимается при последующем пропуске воды через водород-катионитные фильтры. [23]
Принятая схема предусматривает коагуляцию воды в осветлителе, фильтрование через угольные фильтры, водород-катионитные фильтры 1 - й ступени, анионитные фильтры 1-и ступени, водород-катионитные фильтры 2 - й ступени, декарбонизацию, фильтрование через анионитные фильтры 2 - й ступени, водород-катионитные фильтры 3 - й ступени и анионитные фильтры 3 - й ступени. [24]
Наряду с повышением эффекта удаления из обрабатываемой воды вредных ионов противоточное ионирова-ние позволяет заметно снизить удельный расход реагентов на регенерацию ионитов, приближая его к стехио-метрическим количествам, а также устраняет необходимость нейтрализации кислых сбросных вод у водород-катионитных фильтров. Благодаря этим несомненным преимуществам противоточное ионообменное умягчение начинает получать распространение для вод средней минерализованности, а также и при анионном обмене ( см. гл. [25]
Принятая схема предусматривает коагуляцию воды в осветлителе, фильтрование через угольные фильтры, водород-катионитные фильтры 1 - й ступени, анионитные фильтры 1-и ступени, водород-катионитные фильтры 2 - й ступени, декарбонизацию, фильтрование через анионитные фильтры 2 - й ступени, водород-катионитные фильтры 3 - й ступени и анионитные фильтры 3 - й ступени. [26]
При этом, как было показано на рис. 4 - 5, в фильтрате водород-катионитного фильтра к моменту истощения его обменной емкости появляется сначала только катион натрия, и только по прошествии определенного периода, когда из катионита будет вытеснен весь поглощенный им натрий, начнется вытеснение ( проскок) катионов кальция и магния. При эксплуатации водород-катионитного фильтра в обычных умягчительных установках, имеющих целью удаление из обрабатываемой воды наки-пеобразующих катионов, отключение такого фильтра на регенерацию осуществляют при проскоке в фильтрат катионов кальция и магния, поскольку катион натрия, образующий хорошо растворимые соли, в этих условиях не является опасным. Иначе обстоит дело в обессоливающих установках, имеющих целью освободить обрабатываемую воду от всех растворенных в ней ионов. [27]
![]() |
Примерная схема расположения катионов в слое катионита. [28] |
Водород-катионирование ( не голодный режим) применяется обычно в сочетании с натрий-катионирова-нием. В этом случае кислая вода водород-катионитных фильтров нейтрализуется щелочной водой Na-катионит-ных фильтров. [29]
![]() |
Примерная схема расположения катионов в слое катеонита. [30] |