El agua cruda y Tratamientos de agua de alimentación.
Para los de agua y de agua de alimentación tratamientos primas, co-gulación, sedimentación, filtración, intercambio iónico, tratamientos de desgasificación y así sucesivamente se aplican aloneor en la combinación de acuerdo con la calidad del del agua cruda y el propósito de la treatment.In esta sección, el intercambio iónico y los tratamientos-ción deaera se discuten principalmente.
1. Tratamiento de intercambio de iones.
En el tratamiento de intercambio de iones, los iones disueltos en el agua cruda se eliminan o intercambiados utilizando resinas ex-cambio de iones para obtener la calidad adecuada de agua tratada para cada caldera sistema. Los iones disueltos removalof todo se denomina desmineralización. El intercambio de iones de calcio y de magnesio con los iones de sodio se llama el ablandamiento. (A) reblandecer el componente de dureza (Ca2+y Mg2+) Problemas de escala-ción caus en calderas de baja presión areexchanged con iones de sodio (Na+) Mediante el uso de resinas de intercambio catiónico. Las resinas de intercambio iónico utilizados para la-ción suavizar son los Na-forma de las resinas de intercambio catiónico fuertemente ácidas. Cuando el agua cruda es passedthrough la cama que contiene esta resina, los componentes duro-ness (Ca2+y Mg2+) En el agua prima se intercambian con Na+iones de la resina de intercambio iónico y el agua ablandada es-ob contenidas como se muestra en las reacciones (2.28), (2.29) andtheFigure 2.31. (ablandamiento reacciones)
R (-SO3N / A)2+ Ca2+→R (-SO3)2Ca + 2Na+..................................... (2.28)
R (-SO3N / A)2+ Mg2+ →R (-SO3)2Mg + 2Na+..................................... (2,29)
La resina de intercambio iónico perder su intercambio ca-pability se regenera mediante el uso de aproximadamente 10 por ciento solución de cloruro de sodio y reutilizada. El siguiente Tabla 2.8 Causes y sus contramedidas de dureza fugas de softenersFig. Tratamiento 2.31Softening
Raw waterHCO3-Cl-(SO4)2-HSiO3-etc.Na+NaCl (regenerante) ablandada water HCO3-Cl-(SO)42-HSiO3-etc.Ca2+Mg2+N / A
CauseIntake de agua ablandada sobre la capacidad de Fluctuación ablandador de la dureza del agua cruda deterioro de la capacidad de intercambio de resinBreak de válvulas, collectingplate agua, etc.Oxidation de resina por el cloro, etc.Break de la regeneración valvesPoor y lavado insuficiente del resinCountermeasureRegeneration del análisis resinPeriodical de la dureza en Suplemento cruda y el agua producto de la resinRemoval de contaminantes de la resina y Reparación de agua cruda de suavizante Suplemento de resinRemoval de sustancias oxidantes de reparación de agua cruda de Aplicación ablandador de andbackwashing regeneración appropreate de resina TroubleSudden aumento de hardnessof tratado fluctuación del agua en la producción de agua suavizada por una reducción cycleGradual de productionLeakage agua de resinSwelling de fuga resinContinuous de la dureza.
Problemas de escala con componentes de dureza areprevented alimentando el agua ablandada a hervir-res. Pero en realidad, los problemas de escala todavía ocurren be-causan la fuga de dureza de suavizantes oftenhappens por y compararlos de t él insuficiente control óperacional. (B) desmineralizador DemineralizationMost popular es una de dos camas tipo andone-desgasificador. Este desmineralizador se com-plantea de una columna llena con el catión H-forma de resina de intercambio catiónico fuertemente ácida (H-cama), un desgasificador y una columna llena con el anión OH-forma de resina de intercambio aniónico fuertemente básica (OH-cama).
Como se muestra en la figura 2.32, los cationes en wa-ter prima se intercambian con los iones de hidrógeno (H+) En theh-cama y el dióxido de carbono generado por la reducción thepH se retira en el descarbonatador. Entonces, los aniones se intercambian con hydroxideions (OH- ) En el OH-cama. La conversión de thedecarbonator en un desgasificador al vacío systemmakes posible eliminar disuelto dióxido de andcarbon oxígeno simultáneamente.
Cuando la calidad de agua desmineralizada, la causa debe ser objeto de reconocimiento y las contramedidas debe aplicarse para mejorar la calidad del agua. Las causas típicas de la deterioro de la calidad del agua son los siguientes:
1 El deterioro de la calidad del agua cruda,
2 El exceso de ingesta de agua sobre la capacidad de los dem-ineralizer,
3 Regeneración insuficiente de resina de intercambio iónico,
4 El deterioro o la contaminación de la resina,
5 Problemas mecánicos de desmineralizado
(2) Desaireación
La desaireación del agua de alimentación de caldera se lleva a cabo para eliminar los gases corrosivos disueltos (oxygenand de dióxido de carbono) para la prevención de la corrosión prob-blemas en sistemas de caldera. La desaireación utiliza el prin-cipio fundamental que la solubilidad de los gases disueltos en wa-ter se convierte en cero en el punto de ebullición del agua. Por lo tanto los métodos de desaireación se dividen en deaerations calefacción vacuumand.
a) la desaireación de calentamiento:
En el caso de la calefacción de desaireación, los dissolvedgasses en agua de alimentación de caldera se eliminan por el agua de alimentación hasta la (punto de ebullición) temperatura de saturación bajo la presión interna de un desaireador ing calor. Este sistema se utiliza ampliamente para medianas o de alta presión calderas porque el infeedwater oxígeno disuelto se desairea a menos de 0,007 mg /l.
b) Desaireacion de Vacio:
Desaireadores de vacío eliminar el gas-ses disueltos en el agua mediante la reducción de la presión en el lado en que la presión de vapor del agua correspondiente a la temperatura del agua. El oxígeno dis-resuelto en el agua desaireada becomesaround 0,1 a 0,3 mg /l.
Tratamiento de condensados
Cuando condensado de vapor se recupera como agua de alimentación de calderas, los sólidos en suspensión constituidos por productos cor-corro- principalmente y la disuelve solidsin el condensado debe eliminarse de acuerdo con la calidad del agua de alimentación requerida. El tratamiento del condensado de baja presión hervir-res es principalmente un tratamiento químico. Sin embargo, me-Dium o calderas de alta presión requieren los chemicaltreatments junto con los TREAT-mentos mecánicos debido a que requieren la alta pureza de feedwater.Filtration y tratamiento de intercambio iónico son usedeither solo o en la combinación de acuerdo enel sustancias y su concentración se re- movido de condensado, y la calidad del agua de alimentación requerida.
(1) Filtración
Los sólidos en suspensión contenidos en condensateare productos principalmente a la corrosión, como los óxidos de hierro. La cantidad de productos de corrosión en condensateis minimizadas por tratamiento químico, pero los productos somecorrosion puede estar presente en condensatedepending en las condiciones de funcionamiento de la caldera y la estructura de line.Filters condensado de diversos tipos se utilizan para productos de corrosión removingthose de condensado. Thefiltration unidades se dividen en el cartucho typeand el tipo de pre-recubrimiento. Los filtros tipo cartucho productos re-mueve de corrosión de 1 a 5 μm o más en el tamaño de partícula. El filtro de tipo pre-recubrimiento elimina los sólidos suspendidos de más de 0,5μm en el tamaño de partícula de condensado.
(2) La desmineralización
Tratamiento de desmineralización elimina las pequeñas cantidades de sólidos disueltos en el condensado por nosotros-ing desmineralizadores de lecho mixto (condensado polaco-ERS) que contienen la resina de intercambio catiónico fuertemente ácida de forma H y la resina de intercambio fuertemente basicanion de OH-form.In el caso de plantas medianas o alta presión de fabricación de calderas pecado, la pulidora de principal de-mineralizador menudo utiliza para el pulido de la conden-sate recuperó. La temperatura del condensado alimentado a la de-mineralizador se debe reducir a menos de 40°C. Para evitar el deterioro en el intercambio iónico ca-pacidad de la resina de aniones.

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