写出电厂除盐水制水流程预处理系统反洗流程

内容提示:火力发电厂反渗透装置清洗技术

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原标题:化学水处理系统

一.从給水品质标准看化学水处理的必要性

下表是锅炉给水品质标准

我国北方多采用深井水源,其水质超标最严重的是总硬度总硬度是指溶液中钙离子(Ca2)和镁离子(Mg2摩尔浓度的平均值。所谓摩尔浓度指每升溶液中溶质含量的毫摩尔数例如Ca的原子量为401molCa2的质量是80g(其化学意义是1molCa2内含6.02×1023个钙离子)如果1L溶液中含有1gCa2那么它的摩尔浓度是1/800.0125mol/L12.5mmol/L

给水水质不良,特别是钙、镁、钠、硅酸根离子超標会给热力设备造成如下危害:

热力设备的结垢:如果进入锅炉或其它热交换器的水质不良,则经过一段时间运行后在和水接触的受熱面上,会生成一些固体附着物,这种现象称为结垢这些固体附着物称为水垢。因为水垢的导热性比金属差几百倍而这些水垢又极易在熱负荷很高的锅炉炉管中生成,所以结垢对锅炉(或热交换器)的危害性很大;它可使结垢部位的金属管壁温度过高引起金属强度下降,这样在管内压力的作用下,就会发生管道局部变形、产生鼓包甚至引起爆管等严重事故。结垢不仅危害安全运行而且还会大大降低发電厂的经济性。例如热力发电厂锅炉的省煤器中,结有1mm厚的水垢时,其燃料用量就比原来的多消耗1.5%~2.0%因此有效防止或减少结垢,将会產生很大的经济效益另外,循环水的水质不良在汽轮机凝汽器内结垢会导致凝汽器真空度降低,从而使汽轮机的热效率和出力下降;过熱器的结垢会使蒸汽温度达不到设计值,使整个热力系统的经济性降低热力设备结垢以后,必须及时进行清洗工作,这就要停运设备减尐了设备的年利用小时数;此外,还要增加检修工作量和费用等

2.热力设备及其系统的腐蚀:发电厂热力设备的金属经常和水接触,若水質不良,则会引起金属腐蚀如给水管道,省煤器、蒸发器、加热器、过热器和汽轮机凝汽器的换热管都会因水质不良而腐蚀。腐蚀不仅偠缩短设备本身的使用期限造成经济损失;而且腐蚀产物转入水中,使给水中杂质增多从而加剧在高热负荷受热面上的结垢过程,结荿的垢又会加速炉管的垢下腐蚀此种恶性循环,会迅速导致爆管等事故

过热器和汽轮机流通部分的积盐:水质不良还会使蒸汽溶解和攜带的杂质(主要是NaHSiO3离子)增加,这些杂质会沉积在蒸汽的流通部位如过热器和汽轮机,这种现象称为积盐过热器管内积盐会引起金属管壁过热甚至爆管;阀门会因积盐而关闭不严;汽轮机内积盐会大大降低汽轮机的出力和效率,即使少量的积盐也会显著增加蒸汽流通的阻力使汽轮机的出力下降。当汽轮机积盐严重时,还会使推力轴承负荷增大隔板弯曲,造成事故停机

总之,给水硬度高表礻钙、镁离子含量大,易造成锅炉各受热面、汽包以及管道内壁结垢及腐蚀轻则影响热量的传导,重则引起锅炉爆管;水中杂质经蒸汽攜带到过热器和汽轮机则会引起蒸汽通流部位积盐,造成进一步危害

PH值是判断水质酸碱性的指标,PH值=-log(溶液中氢离子浓度mol/L)。纯沝中H+OH的含量都是1×10-7mol/L因此PH值=7。水中若溶入酸例如盐酸HClH+浓度就会增加H+浓度越大,PH值越小PH值<7为酸性水质;水中若溶叺碱,例如氢氧化钠NaOHH+浓度就会减小,金属钠离子浓度就会增加H+浓度越小,金属离子浓度越大PH值就越大,PH值>7为碱性水质

经过囮学方法(离子交换)处理的水,显示弱碱性(PH值=8.8~9.2)弱酸性水对金属有腐蚀性;采用弱碱性水,具有钝化钢、铜表面的优点使之鈈易被腐蚀,防止在锅炉及换热器表面结铁垢铜垢

本电站的水处理流程分为两大组成部分,第一部分是物理软化水流程第二部分是囮学电厂除盐水制水流程流程

物理软化水流程:来自厂区供水管网的原水(又称生水)经过石英砂过滤器、活性碳过滤器,除去了原沝中的固体颗粒悬浮杂质称为澄清水;澄清水再经过反渗透装置清除了其中大部分钙、镁离子,成为软化水s

化学电厂除盐水制水流程流程:软化水经过除碳器,除去水中的二氧化碳(严格地说是HCO3)再经过混床,除去水中残存的钙、镁、钠、硅酸根等有害离子成為电厂除盐水制水流程也就是锅炉补给水存储在电厂除盐水制水流程箱,再用电厂除盐水制水流程泵打入除氧器最终经给水泵打入鍋炉汽包

图5.1是余热电站10t/h水处理系统的流程示意图

第二节 物理软化水原理及工艺

半透膜是一种只能让水透过,而不能让其它溶质透过的膜如果将纯水和盐水用这种半透膜隔开,由于膜两侧的浓度差而产生一个渗透压力纯水在渗透压力的作用下会自然地透过半透膜至盐沝一侧,如5.21所示这种现象称为渗透。随着渗透的进行膜两侧的浓度差逐渐降低,渗透压力逐渐减小;同时盐水侧的液面不断升高由高度差而产生压力,此压力将抑制纯水进一步向盐水侧渗透从而达到平衡,平衡压力称之为该浓度差下的渗透压如果在盐水一側加上一个大于渗透压的压力,盐水中的分子就会从盐水一侧透过半透膜流至淡水一侧见图5.22)。这一现象称为反渗透反渗透是渗透嘚逆过程。

2. 反渗透膜除盐机理:半透膜的表皮上布满了许多极细的膜孔膜的表面选择性的吸附了一层水分子,盐类溶质则被膜排斥化匼价态愈高的离子被排斥愈远,膜孔周围的水分子在反渗透压力的推动下通过膜的毛细管作用流出纯水而达到除盐目的。

本设备采用芳馫聚酯胺反渗透膜(PA膜)制成卷式组件,主要用于纯水制备和水处理行业中

图5.3是卷式膜元件的结构示意图。在卷式膜元件中膜袋(┅个或多个)与网状分隔层一起围着轴心及透过液收集管卷绕。膜袋由两张膜以及两张膜之间的多孔网状支撑层(输送透过液)构成膜袋的三条边经粘合密封,第四条边粘接到组件中央透过液收集管的狭缝通道上原料溶液(或原水)从一端进入,在压力的推动下沿轴姠流过膜袋之间的网状分隔层(简称隔网)从另一端流出;而透过液在膜袋内多孔网状支撑层

沿径向垂直方向螺旋式流进中央透过液收集管。需要说明的是膜袋之间的网状分隔层不仅起保证原料液流过通道间隔的作用,而且还可以改善膜面流动状况控制膜面浓差极化。

卷式膜组件是由膜元件及装载膜元件的承压壳体(简称压力容器)构成在卷式膜组件中,原水由膜组件的端部进入在膜元件的隔网中沿中心管平行方向流动,淡水从两侧的膜透过沿卷膜的方向旋转流进中心集水管,然后引出;浓缩水流入下一个膜元件作为进水并依佽流过组件内的每个膜元件进行脱盐,直至排出膜组件中每个膜元件的进水端外侧用密封圈隔开,每个膜元件的中心集水管采用连接件連通膜组件的装配如图5.4所示。

反渗透装置(又称RO系统)采用的这种低压高脱盐率反渗透膜主要去除水中溶解盐类、有机物、二氧化硅膠体、大分子物质,去除水中大部分(可达90%以上)盐分为了提高脱盐率,本设备采用了一级三段式流程:第一段浓水(出水)进入第②段作为进水第二段浓水(出水)进入第三段作为进水,最后将三段的渗透出水汇合成产水(成品水)(图5.5)图中浅色线条为清洗用管路。

原水中含悬浮物(颗粒较大主要是沙子和黏土类无机化合物)、胶体物(胶体微粒是许多分子和离子的集合体,主要是腐殖质以忣铁、铝、硅等的化合物)、溶解于水的各种离子(包括Ca2Mg2+、HCO3SO42K+、NaFeMnNO3H4SiO4)、各种可溶性气体(CO2O2H2S)等杂质这些杂質会造成膜的污染,使膜的分离率和透水速度下降因此原水在进入RO系统前,必须进行预处理在预处理可去除大量悬浮物及颗粒、有机粅和残余的游离氯。

预处理系统包含原水泵、反洗水泵、絮凝加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器

1. 原水泵/反洗水泵

原水经由原水泵送往预处理系统,原水泵采用2台铸铁卧式离心泵反洗水泵采用铸铁卧式离心泵,当过滤器需要反洗时提供足够的压力将原水送往过濾器进行反洗。

因原水中含有部分悬浮物质为防止其污堵反渗透膜,需要加入絮凝剂进行在线接触混凝通过吸附、架桥作用使胶体悬浮物凝聚变大,便于石英砂过滤器去除最为人熟知的絮凝剂是明矾(硫酸铝晶体)。为了更好地去除水中的悬浮物本装置采用高效有機物絮凝剂(聚丙烯酰胺),防止悬浮物质污堵反渗透膜

加药箱由PE塑料制成,容积200电磁驱动隔膜计量泵流速6 L/min,电机功率30W药液的投加量可以根据系统的原水流量变化自动调节,以保证系统24小时连续稳定工作

石英砂过滤器由碳钢(衬胶)制成,直径1内装石英砂作為滤料,来滤除水中的杂质石英砂细度0.61.2mm石英砂滤层安装在上下孔板之间器身外面管道上安装着球阀、四通和三通接头,完成水过濾的以下各项操作

图5.6是多介质过滤器原理图。它的运行操作流程如下:

(1) 滤水:生水来自厂区进水管网开进水阀,水从器身上部管噵进入过滤器经过上孔板比较均匀地进入石英砂滤层,过滤后的清水经过下孔板、水帽和出水阀送至活性碳过滤器。在滤水工序生沝从上部进入,清水从下部流出滤水过程只打开了进水阀和出水阀,其余阀门关闭

反洗:随着过滤时间的延续,滤层上沉积的固体悬浮物逐渐增多它们堵塞过滤介质的网孔,使过滤的速度和效率下降到一定程度,必须停止过滤清洗滤层。由于滤层上部沉积的固体懸浮物数量多颗粒大,所以清洗滤层的第一步是反洗,反洗还起到蓬松滤水过程被压紧的滤层的作用反洗时打开器身下部的反洗进水阀囷上部的反洗排水阀,利用生水自下而上逆流冲刷滤层水夹着污物从上部排到地沟。

3正洗:反洗完毕打开上部进水阀和下部正洗排水阀,用生水对滤层进行正洗为了省水及提高洗涤效率,每次反洗和正洗的时间不宜过长而是反、正洗交替进行数次,从排水清浊程度判断是否已将滤层洗净,确认洗净后即可重新开始滤水工序

活性炭过滤器的构造与石英砂过滤器类似。内装优质果壳净水碳其顆粒西度为24mm该材料吸附效率高处理水量大,节约运行费用且可以反复清洗使用原水经过石英砂过滤器的处理后,已将大部分的肉眼可见物去除掉再通过活性炭过滤器去除水中留有的胶体、游离氯、异味、色度以及部分铁锰和吸附水中的有机物等。

余氯等氧化性物質的存在会氧化离子交换树脂和离子交换膜,引起反渗透膜组件的功能减低活性炭用木质、煤炭、果壳等含碳物质,通过化学或物理活化法制成它又非常多的微孔和巨大的表面积。优质果壳活性碳颗粒的表面积高达1000m2/g以上因而有很强的物理吸附能力,能有效的吸附水Φ有机污染物也可呈现一定的化学吸附性,去除水中的余氯、氯胺等

活性碳过滤器的操作也与石英砂过滤器类似。

前置系统包含阻垢劑加药装置、保安过滤器、高压泵等

进入反渗透系统的澄清水,硬度较大特别是钙、镁离子浓度较大,它们会在反渗透设备内结垢垢的主要成分是CaCO3CaSO4等。因此在经过石英砂过滤器、活性炭过滤器两级过滤后的澄清水进入膜元件之前在管路中设置了阻垢剂投加装置。當前常用的是有机磷酸盐类阻垢剂它的主要作用是相对增加水中结垢物质的溶解性,以防止碳酸钙、硫酸钙等物质对膜的阻碍同时它吔可以降低铁离子堵塞RO膜微孔的速度。

阻垢剂加药装置与絮凝剂加药装置相似加药箱由PE塑料制成,容积200电磁驱动隔膜计量泵流速3L/min,電机功率30W药液的投加量可以根据系统的原水流量变化自动调节,以保证系统24小时连续稳定工作

保安过滤器是一台精密过滤器,以不锈鋼筒为外壳其作用是截留进水带来的大于5μm的颗粒,防止其进入反渗透系统这种颗粒经高压泵加速后可能击穿反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况发生同时划伤高压泵的叶轮。进水沿切线方向进入保安过滤器提供旋转水流及离心力,从而可在滤芯外侧去除一部分杂質颗粒过滤器中的1040滤元为可更换聚丙烯绕丝滤芯,该滤芯的绝对精度为5μm采用独特密封方式,不会发生短路或泄漏且易于更换,当过滤器进出口压差大于设定值(通常为0.070.1MPa)时应当更换。

5.7为保安过滤器外形图从图上可以看到,在其进、出口管道上各安装叻一只压力表,用以监视水流经过过滤器的压差

高压泵的作用是为反渗透本体装置提供足够的进水压力,保证反渗透膜的正常运行根據反渗透本身的特性,需有一定的推动力去克服渗透压等阻力才能保证达到设计的产水量。根据反渗透的配置最高进水压力1.7MPa,在设计沝温为25°C时系统投入使用三年后,提供的进水压力仍不小于1.31MPa

1. 反渗透装置的调试

1)调试前的准备工作

调试前确认各电源连接完好,预處理设备调试完毕在反渗透装置初次启动之前,原水的预处理系统必须已经过调试和试运行出水质量能够满足反渗透装置进水要求,經二级过滤后水的浊度应<1.0NTUSDI5.0

l膜元件供给前处理水之前必须确认的给水条件:给水温度3040°CPH值在各反渗透膜元件的规格与性能表Φ所记载的范围内;残留游离氯未有检出(聚酸胺复合膜)。

所有管道和装置必须都是由防腐材料制作的且已冲洗干净;

所加人的化學药品之间要相兼容且对反渗透膜没有副作用;

保证药品能与给水充分混合。

检查保安过滤器确实能起到保护高压泵和反渗透膜元件的作用;

检查压力表、流量表、电导率表等安装正确且已校准;

检查能够取出各段给水、各段产品水及总浓水、总产品水有代表性嘚水样;

核对联锁、报警是否经过正确的整定;

核对产品水管线确实已打开保证浓水流量控制阀处于开启位置,必要时人工调整开喥;

运行中监督化验所用的各种药剂、试剂、分析仪器已配备齐全

1利用低压水流冲洗反渗透压力容器及反渗透装置的有关部件。

2取下压力容器的两个端板

3从密封的塑料袋中取出膜元件,按照水流方向依次推人压力容器内膜元件和压力容器两边端板上的密封圈應涂上甘油,以作润滑元件的浓水密封应位于上游处;

4用符合反渗透装置进水要求的水(不加阻垢剂)冲洗膜元件,冲洗应根据膜制慥厂商的资料要求进行;

5启动压力泵调节进水和浓水的流量调节阀,逐渐增大压力和流量到设计值;

6检查装置的脱盐率;

7系统运荇正常后记录操作条件和性能参数。

2. 反渗透装置的运行

反渗透装置调试完毕后即可投入正常运行,以下为反渗透装置的启动、运行和停机的步骤:

1预处理系统运行已达到稳定状态;

2开启阀门在低的给水压力和流量下将系统的空气排出;

3启动高压泵随后开启高压泵出口电动慢开门,进行反渗透使各性能参数处于设定值;

4调节进水及浓水阀,使流量及回收率满足设计要求

反渗透设备投入运行後,监测各指标不合格应及时调整。

2)反渗透装置运转时的注意事项

1)排气:在反渗透装置给水(前处理水)满足条件后使用低压泵将此水打入压力容器以排出内部的空气,使之达到满水状态低压给水压力为0.20.4MPa。不可在排气不充分的状态下启动高压泵

2)压力、流量的上升:在未达到设备的运转条件(水量、压力、回收率等设计值)前,要缓缓地提升流量、压力急剧的流量、压力的上升会导致反滲透膜元件发生变形和损伤。

3)高压泵:由于高压泵及其管道系统中的振动或压力的脉动及水锤等会造成反渗透膜及元件的损伤所以必須注意勿发生类似情况。

4)膜组件压差:膜组件压差(每个压力容器的给水与浓水的压力差)包括高压泵的启动时间在内,无论何时都鈈得超越各个反渗透膜元件的规范表上所记载的允许压差值

5)背压:当反渗透装置停止时,在各个膜元件上发生的背压(透过水水压超過供给水水压时的压力)必须小于0.035MPa

3. 反渗透装置的停运

1先打开产水排放阀。

2反渗透装置停运前停高压泵,马上用产水或预处理的进沝冲洗反渗透膜冲洗时关阻垢剂加药泵。

3低压冲洗510min后系统停机。

反渗透系统正常工作流程前面已经讲过系统经过一个清洗周期,膜元件由于受到污染透水率下降,反渗透装置进出口间的压差增加此时必须进行清洗。清洗周期的长短与原水水质、预处理过滤器的滤水效果等因素有关。

清洗系统为反渗透的正常工作提供了可靠保障

清洗系统与反渗透系统实现联锁控制,当RO系统工作时清洗系統是无法启动的,而清洗系统工作时整个RO系统也不会启动。清洗系统与反渗透系统的结合对膜元件的彻底清洗提供了最有效的解决办法。

反渗透清洗装置主要有PE塑料材质的清洗箱(包括加热及控温装置)、不锈钢清洗泵、清洗用保安过滤器、监测清洗液流量及温度的在線仪表等清洗装置也可用于膜元件的消毒。清洗系统流程如图5.8所示

当出现下列情形之一时需对膜元件进行化学清洗:

(1)盐的透过率增加10%;

(2)透过液流量降低10%;

(3)进水和浓水的压差ΔP较基准状况上升了15%(基准状况为反渗透设备最初 2448h的操作参数或上次清洗后嘚操作参数);

(4)作为日常维护,一般在正常运行3~6月后;

(5)需长期停用在用保护液进行保护前。

在对膜进行清洗之前首先必须偠弄清膜的污染物是什么,即需要清洗什么这样才能做到对症下药,取得良好的清洗效果不同的膜污染有不同的特征,表5.1概述了常见嘚膜污染的特征

3. 膜的化学清洗方法

化学清洗是在反渗透膜清洗中使用最广的一种方法。

化学清洗是通过化学反应从膜面上脱除污染物對于不同的污染物应采用特定的化学清洗剂,同时使用的化学清洗剂必须与膜材料相容以防止对膜产生不可逆的损伤。

常用化学清洗试劑的成分有:

(1)酸盐酸、柠檬酸、草酸等最常用的酸为柠檬酸。酸对CaCO3Ca3PO42

Fe2O3等有效但对SiO2、有机污染物无效。

(2)鳌合剂EDTA、柠檬酸等其中以EDTA最为常用,它能与Ca2Mg2

Ba2、Fe3等形成易溶的络合物因此对碱土金属的硫酸盐较为有效。

(3)碱NaOHNH4OH、三聚磷酸钠等碱对汙染物有松弛、乳化和分散作用,对硅垢也有一定的效果与表面活性剂一起使用对油、脂和生物粘泥有去除作用。

其他如表面活性剂、疍白酶等可作为清洗剂的添加剂表面活性剂可以降低膜的表面张力,起分散和去污的作用;但应注意表面活性剂与复合膜不相容蛋白酶有利于有机污染物的分解。

具体的清洗配方由厂家提供

(1)冲洗膜组件,排除运行过程中的浓水和给水通道中的污染物

(2)使用反滲透产水,按清洗配方的要求配制清洗液并混合均匀;调节清洗液的PH值、温度至规定的范围内。

(3)将清洗液引入膜组件循环清洗约lh茬此过程中应注意要调节清洗液流量,使流量缓慢增加防止清洗出的污染物将给水通道堵塞。在排掉最初排出的约20%已污染的清洗液后将清洗液及渗出的少量产品水再循环至清洗箱。当PH值变化超过0.5时应重新调整至目标值。

(4)浸泡和再循环(可选择步骤):浸泡时间通瑺为1~12h(根据具体污染物的情况而定原则上应尽量减少化学试剂和膜的接触时间),在进行较长时间浸泡时应注意保持正确的温度(鈳保持 10%流量循环)。

(5)用反渗透产品水进行低压冲洗除去在清洗系统和反渗透系统中的所有残存

(6)按投运步骤重新将反渗透装置投运。应注意在进行清洗后反渗透产水水质要数小时甚至几天才能稳定下来,尤其在经过高PH值清洗液清洗后

成功的清洗应能使膜组件進出口压差明显减小(接近初期水平或上次清洗后的水平),脱盐率、透过水量均有所恢复如果清洗后没有达到预期的效果,应及时与膜生产商和有关清洗公司联系对膜元件进行取样分析,重新确定清洗方案应该注意的是,反复进行没有效果的清洗是有害的

6. 膜元件嘚消毒:根据厂家提供的杀菌剂,在清洗的同时对膜元件进行消毒

五. 反渗透膜元件的装入和取出

1.反渗透膜组件的安装

在膜元件装人压仂容器之前,应仔细阅读压力容器用户手册在用户手册中有详细的安装、拆解说明。准备好必要的工具、材料和防护用品如卡环钳、扳手、改锥、甘油、橡皮锤、手套、安全眼镜等。按用户手册的方法取下压力容器两端的端板将压力容器清洗、擦拭干净,并用毛巾或海绵浸甘油均匀涂抹压力容器内壁使内壁润滑,便于膜元件的装入

1)反渗透膜组件安装前的准备

清除供水配管内的垃圾、油、金屬粉:可根据需要进行配管系统内的药品清洗或注入清洗。

供给水质的确认:至少要对压力容器通水30min确认反渗透膜的供给水是否符合偠求。对于聚酸胺复合膜要确认无残留游离氯存在。

必要零部件的准备:从纸板箱内的附件盒里将零部件取出并清点、确认膜元件嘚附属零部件及数量。

安装O形圈:在连接配件上安装好O形圈在安装时,可根据需要在O形圈上涂以硅基润滑脂、凡士林等润滑剂

压仂容器内部的检查:取下压力容器两端的端板。用干净水冲洗已打开的压力容器并将容器内部的垃圾或异物除去。

安装压力容器端板:根据压力容器的组装指南在压力容器的浓缩水侧安装上端板。

2)反渗透膜元件的安装

从纸板箱中取出膜元件拆去塑料包装袋:請注意,膜元件中有保护液05%~1.0%的NaHSO30 2%福尔马林溶液,在操作时要小心

在膜元件上安装盐水密封圈:盐水密封的方向如5.9所示。洳果逆向安装则不能发挥其作用务请注意。

装填膜元件:将膜元件不带盐水密封圈的一端从压力容器的供水侧(上流)平行插入将え件的23慢慢推入,进行如图5.10、图5.11所示这时,要注意勿触及压力容器的边缘

安装连接插件:将最初的膜元件整体放入压力容器后,洳5.12所示安装连接接头将元件间的连接接头插入元件产水中心管内,在安装接头前可在接头O形圈上涂上硅基润滑剂。

装填第2支膜元件:按①、②的要领在膜元件上安装盐水密封圈将膜元件的中央集水管插入按④已装好的连接插件(5.13)。确认中央集水管已完全插入連接插件后按照③的要领插入第2号膜元件。这时如果顶过头之后要将膜元件拉出就会脱离连接插件或使盐水密封圈扭曲而造成性能不良,所以在顶入时要慢慢地进行千万勿顶过头。

装填后续膜元件:重复步骤④和⑤(5.115.13)直到所有元件都装入压力容器内元件囷压力容器的长度决定装填数量。将最后的元件推入直到第1支元件的连接接头紧紧地插入压力容器的浓缩水侧的端极接口

安装连接插件:装填完所有的元件后,如5.14所示安装连接接头

安装供给水侧的端板:根据压力容器的组装指南,在压力容器的供给水侧安装上端板

连接好端板处的管道。

3)装填膜元件后的检查

通水确认、仔细检查管配件接续是否正确、螺丝是否拧紧后再开始进行通水试驗,通水时要注意尽量让水压慢慢上升

调整至既定的产水量和回收率:密切注意给水、浓缩水的流量计的同时,调整到既定的制水量囷回收率如果没有压力损失或其他问题时,让这种运行状态持续lh

检查膜透过水水质:将各膜组件的透过水进行采样以检查水质(电導率)。如有水质异常的膜组件就必须再次检查O形圈、盐水密封圈等,更换不良的零部件

首先拆掉压力容器两端的外接硬管,卸下压仂容器两端的端板组合件从供给水侧(上流)推顶膜元件,从浓缩水侧让膜元件的部分露出从浓缩水侧平行地慢慢地将露出的膜元件拉出。膜元件之间的连接只是用连接插件(O形圈)连接可方便地取下。

按照前面的要领将膜元件一根一根地取出在取出第2至第6根时,從第2根膜顶入时必须有1根作用于膜中心管的顶入管如果备有与膜元件的中心管同直径、同长度的管以及连接插件的话,每取出1根膜元件僦要接上1根顶出用管这样就可以完成上述作业。

第三节 化学离子交换除盐原理及工艺

从反渗透装置出来的软化水虽然纯度已经较高,泹是仍然满足不了电站锅炉用水的要求主要原因是危及电站汽水循环设备(锅炉、汽轮机等)安全运行的钙、镁、钠及硅酸根离子超标,为此要通过离子交换除盐方法将其去除。其工艺流程如图5.15所示

一. 化学除盐的基本理论

用化学合成法制成的高分子有机质离子交换剂,其外形很像树木分泌出的树脂(如松脂)内部也具有树脂状结构(网状多孔),因此被称为离子交换树脂

离子交换树脂是带有可交換离子的高分子有机化合物。苯乙烯系是我国电厂用得最广泛的一种它是将苯乙烯和二乙烯苯放在水溶液中,使其在悬浮状态下进行共聚制得高分子化合物聚苯乙烯小球,称为白球白球是具有立体网状结构的高分子骨架,骨架内分隔出大量空穴将白球进行浓硫酸处悝,引入活性基团——SO3H这个基团的SO3能够牢固地结合在高分子骨架上,而H则是可以离解出来的离子,它与周围外来的同符号离子(囸离子)可以互相交换,称之为可交换离子白球及与它牢固地结合的SO3在一起,用符号R表示因此符号RH就可用来表示这种阳性离子交換树脂型号001×7),由于在水溶液中能够离解出大量的H所以它具有强酸性(第一个数字0表示强酸性)。

5.16给出了阳离子交换树脂的显微结构白球的粒径约20~40,即0.3~1.2mm不过小米粒大小,空穴直径约20~100nm1nm109m严格地讲,活性基团具有双电层结构只有外层(扩散层的离子)才是可以离解出来的离子。

将聚苯乙烯白球氯甲基化然后胺化处理,可获得电站水处理常用的D202型(字母D表示大孔型第一个2表示强碱性强碱性阴离子交换树脂ROH它的活性基团为二甲基乙醇胺

2.离子交换的化学反应

电站除盐普遍采用的是带有H的强酸性阳离子交换基团囷带有OH的强碱性阴离子交换基团的离子交换剂,它们置换水中的阳、阴离子以完成去除水中盐类的过程,称之为离子交换除盐其交換反应如下:

(1)阳离子交换反应:

式中RH代表阳离子交换树脂的交换基团(官能基团),括号内的组合表示各种可能出现的情况例如:

2RHCaSO42RCaH2S04,表示以硫酸钙形式存在于水溶液中的钙离子被官能基团置换,留在阳床内硫酸与水从阳床底部排出。

2RHMgCl22RMg2HCl表示以氯化镁形式存在於水溶液中的镁离子被官能基团置换,留在阳床内盐酸与水从阳床底部排出。

(2)阴离子交换反应:

式中ROH代表阴离子交换树脂的交换基團(官能基因)括号内的组合表示各种可能出现的情况,不过由于经过除碳器水中残余碳酸含量已经很小。例如:

2ROH2H2SiO32RHSiO3)+H2O表示以矽酸形式存在于水溶液中的硅酸根负离子被官能基团置换,留在阴床内这实际上是一个中和反应

3. 离子交换树脂的再生

上述离子交换除鹽是先经阳离子交换后再经阴离子交换随着离子交换过程的进行,官能集团因“俘获”了被交换的离子而相继失效交换效率会逐渐降低,

最终要对阳离子交换树脂采用盐酸(或硫酸)再生阴离子交换树脂采用氢氧化钠再生,恢复两种离子交换树脂的除盐功能如此反複进行。

用盐酸再生阳离子交换树脂:

用氢氧化钠再生阴离子交换树脂:

树脂再生所产生的盐类物质皆可溶于水作为废液,排入地沟

來自反渗透装置的出水,在进入混床以前要经过除碳器脱碳。因为出水中的碳酸即使在常温下,也不稳定极易分解:

因此其后在混床中,只需去除脱碳后的残余碳酸

二. 除碳器(脱气塔)

图5.17是脱碳的工艺流程原理图。软化水先经过除碳器除去水中的二氧化碳再进入丅一道离子交换工艺

除碳器的工作原理是:将空气用鼓风机从下部引入含有CO2的水从上部淋下,空气和水对流接触由于直径Φ50多面涳心球填料把水分散成极薄的水膜,而增加了水与空气的接触面积、空气越往上流含CO2越多,最后由除碳器顶部排出;水越往下流含CO2越少最终流入中间水箱时,水中残留CO2可达5μgL左右

除碳器器身高3m,为竖立的圆筒形直径0.6m,流量10m3/h内部有配水装置、

填料层,外部有鼓风裝置常用的配水装置有管式、莲蓬式、管板等多种。

鼓风式除碳器的底部设有进风装置和出水管风机配套电机功率1.1kW,转速2900r/min,风量1000m3/h为了均匀送风,从填料底部到塔底的距离不应小于600mm为防止除碳器内空气从底部出水管逸出,出水管应设置水封水封高度应比鼓风机的最大風压高20%。

中间水箱外形尺寸为Φmm容量10m3,用于储存除碳后的酸性水中间水箱和除碳器外形都很高大,厂房高度有限不可能像图5.17画的那样,将除碳器直接安装在中间水箱的上面实际上二者是分开放置的。而且因除碳器高3出水没有压力,必须增加其安装高度使之絀水自然进入中间水箱,所以将除碳器安装于水处理间的房顶

之所以不直接将水从除碳器打到混床,而设置了中间水箱一是因为在此處水压较低,不能“自流”入混床进水口二是因为这水还用作混床反洗用水。

利用中间水泵把中间水箱的水打入混床进水口中间水泵2囼,11备型号为IH50-32-160A,流量.12.5m3/h扬程32m,配套电机功率3kW转速2900r/min

我们希望用一个设备同时完成水中阴阳离子的交换(清除)这个设备就是混合離子交换器,又称混床

参看图5.18图5.19,混床制水时型号为D202的强碱性阴树脂和型号为001×7的强酸性阳树脂是均匀混合在一起,同时进行离子茭换的阳床产能为10m3/h,共211备。

混床制水运行的操作非常简单:只要打开混床上部的进水阀门和下部的出水阀门其余阀门皆关闭,來自除碳器的水即进入混床经除盐处理后,从下部出水口进入电厂除盐水制水流程箱混床制水可采用较高的流速(50100m/h)。

混床的运行夨效标准通常是按规定的失效水质标准控制的。即当出水电导率≥0.2?S/cmSiO2含量≥ 20?g/L时判定树脂失效,需要进行再生;也可以按预定的运荇时间或产水量控制即在前级反渗透装置出水电导率≤lO?S/cm[S1O2]l00?g/L的水质条件下,混床产水比按1000015000m3(水)/m3(树脂)来估算运行时间或产水量此外,也有按进出口压力差控制的

混床离子交换除盐装置运行操作的关键问题之一,就是如何将失效的阴、阳树脂分开以便分别通入洅生液进行再生。在电站水处理中目前都是用水力筛分法对阴、阳树脂进行分层。这种方法就是借反洗的水力将树脂悬浮起来使树脂層达到一定的膨胀率,利用阴、阳树脂的湿真密度差达到分层的目的。阴树脂的密度较阳树脂的小分层后阴树脂在上,阳树脂在下所以只要控制适当,是可以做到两层树脂之间有一明显的分界面的

反洗开始时,流速宜小待树脂松动后,逐渐加大流速到10m/h左右使整個树脂层的膨胀率在5070,维持1015min一般即可达到较好的分离效果。

两种树脂能否分层明显除与阴、阳树脂的湿真密度差、反洗水流速囿关外,还与树脂的失效程度有关树脂失效程度大的容易分层,否则就比较困难这是由于树脂在吸附不同的离子后,密度不同沉降速度不同所致。

由上述排列顺序可知失效程度大的容易分层,反之则困难。当交换器运行到终点时如底层尚未失效的树脂较多,则未失效的阳树脂(H型)与已失效的阴树脂(SO4型)密度差较小分层就比较困难。

为了便于分层可在分层前先通入NaOH溶液,将阴树脂再生成OH型阳树脂再生成Na型,使两者间的密度差增大从而加快阴、阳树脂的分层。另外新的H型和OH型树脂有时还有互相粘结的现象(即抱团),这使分层困難可在分层前先通入NaOH溶液以破坏抱团现象。

混床中阴、阳树脂的再生有以下2种方法

这种再生方法的操作步骤为:

1反洗分层后,从混床上部送入NaOH再生液再生阴树脂废液从阴、阳树脂分界处的中排装置的管道排出,为防止碱液污染阳树脂在再生同时,由底部通入清洗沝通过阳树脂由中间排液管排出;

2从混床下部通入再生阳树脂用的酸液,废液同样由分界处排液管排出同样为防止酸液污染阴树脂,由上部送入清洗水通过阴树脂层由中间排液管排出;

3用电厂除盐水制水流程分别由混床底部和上部送入自下而上清洗阳树脂层至排沝酸度降至0.5mmol/L以下为止,由上而下清洗阴树脂层至排水OH—

(2)酸、碱同时流经阳、阴树脂层体内再生的同步法(图5.21)

1树脂反洗分层后再苼时,由混床上下同时送入再生用的碱液和酸液分别流经阴、阳树脂层后,由中间排液装置同时排出;

2清洗水亦同样由混床上下送入分别流经阴、阳树脂层后,由中间排水装置同时排出

混合后的树脂层要用电厂除盐水制水流程以1020m/h的流速进行正洗,直至出水的电导率和硅酸含量合格时才能投入运行

混床的再生系统如图5.22所示。

市售盐酸和氢氧化钠的浓度均为30%运送到厂区后,由卸酸(碱)泵将槽車中的盐酸(氢氧化钠)输送到酸(碱)贮罐备用

树脂再生用的盐酸和氢氧化钠的浓度均为2~4%,需用来自反渗透装置的软水稀释后使鼡软水经由电磁计量泵注入计量箱与箱内来自酸(碱)贮罐的盐酸(氢氧化钠)混合,得到浓度合适的溶液再用酸(碱)泵打入混床:碱液从上部进入混床,用以再生阴树脂酸液从下部进入混床,用以再生阳树脂酸(碱)计量箱材质为PE塑料,容积1.5m3

酸(碱)贮罐都昰钢制外壳,内部经衬胶处理贮罐容积均为5m3。酸泵和碱泵均用ABS塑料制成其流量2t/h,扬程6.5m,配套电动机功率0.3KW

四. 电厂除盐水制水流程箱和电廠除盐水制水流程泵

电厂除盐水制水流程箱用于储存混床系统的产水,电厂除盐水制水流程箱2台容积均为10m3,以保证为锅炉提供稳定的水源电厂除盐水制水流程箱中的电厂除盐水制水流程,经由电厂除盐水制水流程泵输送到除氧器经过除氧成为锅炉的给水,再由给水泵通过省煤器打入锅炉的汽包电厂除盐水制水流程泵型号为IH65-50-160,采用2台铸铁卧式离心泵11备,其流量25m3/h扬程32m,配套电机功率5.5KW

终端过滤器與保安过滤器一样,采用耐腐蚀的304不锈钢材质外壳其作用是截留经混床处理后的电厂除盐水制水流程中残留的破损树脂等,以保证最终沝质

在电厂除盐水制水流程泵出口下游配备加氨装置,用于将PH值调节为8.5-9.2以满足锅炉用水的要求。

加氨装置的组成和各加药系统相同均采用电磁驱动隔膜计量泵,药液的投加量可以根据系统产水的PH值变化调节以保证系统24小时连续稳定工作。

七.离子交换树脂使用、保管和污染后处理

余热电站水处理采用的阳树脂型号为001×7;其意义为“强酸性”、“白球为苯乙烯系骨架”、“顺序号为1、“交联度(反映皛球内骨架连接的紧密度)为7的阳树脂;阴树脂型号为D202×7;其意义为“大孔型”、“强碱性”、“白球为苯乙烯系骨架”、“顺序号为2、“交联度为7的阴树脂

离子交换树脂的工业产品中,常会有少量低聚合物和未参加聚合或缩合反应的单体(有机杂质)当树脂与水、酸、碱或其他溶液接触时,上述物质就会转入溶液影响水质。除了这些有机物外树脂中往往还含有铁、铝、铜等无机杂质。因此茬对水质要求较高的时候,新树脂在使用前必须进行处理以除去树脂中的可溶性有机杂质和无机杂质。

新树脂在用药剂处理前必须首先用稀盐水使树脂充分膨胀,然后对其中的有机杂质用氢氧化钠溶液除去;对无机杂质(主要是铁、铝的化合物)则用稀盐酸除去

电厂Φ作水处理的树脂量都比较大,宜在离子交换设备中进行处理其具体处理步骤如下:

对于阳离子交换树脂:有以下3个步骤:

1食盐沝处理:将树脂装入交换器内,用约等于2倍树脂体积的10NaCI溶液浸泡树脂1820h以上浸泡完后放掉食盐水,用水冲洗树脂直至排出的水不呈黄銫为止然后进行反洗,以除去混在树脂中的机械杂质和细碎的树脂粉末

2稀氢氧化钠处理:用约等于2倍树脂体积的2NaOH溶液浸泡树脂24h(或作小流量清洗),放掉碱液后冲洗树脂至排水接近中性为止。

3)稀盐酸处理:用约等于2倍树脂体积的5HCI溶液浸泡树脂24h(或作尛流量清洗)放掉酸液后,冲洗树脂至排水接近中性为止

对于阴离子交换树脂:只是把上述步骤23掉换,以保证阴离子保持强碱性

3)稀氢氧化钠处理.

2.树脂在使用中应注意的问题

为了延长树脂的使用寿命,树脂在使用中要注意以下两个问题

1)保持树脂的强度。为了保持树脂的强度就要尽量避免可能给树脂带来的机械的、物理的或化学的磨损。因此要尽量防止树脂互相碰撞、挤压或经常地使樹脂发生自身膨胀和收缩此外还要严格防止树脂交替地风干和湿润、冷却和受热、有机物吸着和解析等。因为这些都容易使树脂的强度降低而遭到破坏

2)保持树脂的稳定性。为了保持树脂的稳定性除尽量避免或减少有机物和铁、铝等化合物对树脂的污染外,还应注意氧化性物质对树脂的破坏

如果原水采用自来水,原水中游离氯含量大于0.5mgL时就会造成强酸性的阳树脂被氯离子氧化R-H被氧化成R-Cl阳離子交换树脂被氧化后,外观表现为色浅透明度增加,树脂体积增大(不可逆膨胀)并破碎引起树脂的体积交换容量减少,树脂层压仂损失增大以及出水纯度和PH值降低。阳离子交换树脂的溶出物还可污染强碱性阴离子交换树脂

为了防止游离氯对树脂的污染,应当控淛原水中的余氯小于0.1mgL如原水中含游离氯量过多,应采取如下处理措施:

1)原水添加Na2SO3(亚硫酸钠)等还原剂以去除氧化剂;

2)在离孓交换水处理设备前加多介质(无烟煤)过滤器;

3)采用高交联度的树脂

强碱性阴离子交换树脂的抗氧化能力比强酸性阳离子交换树脂差,当水中含有0.3mg/L以上的游离氯时即可引起氧化分解。对OH型强碱树脂其交换基团为二甲基乙醇胺,由于抗氧化性弱水中的溶解氧也能将其氧化为低级胺类。温度升高和有重金属存在时都可以促进氧化的进行。

总之树脂在使用过程中,只有采取有效措施使树脂保歭较高的稳定性和强度,才能延长树脂的使用寿命

1)树脂在长期储存时,应当用食盐水浸泡使其转换成中性盐型,并用纯水洗净嘫后封存。为此树脂出厂时采用两层塑料薄膜包装内层起封装作用。

2)对于已经开包的树脂为了防止树脂干燥时破裂,最好浸泡在蒸煮过的水中或1%的甲醛溶液中。浸泡树脂的水经常更换以免繁殖细菌污染树脂。

3)储存过程中由于某种原因一旦使树脂脱水,切勿使用清水浸泡因为清水浸泡,树脂膨胀过快容易破碎。阳树脂可浸泡在饱和食盐水中;对于阴树脂由于它在过浓的食盐水中会上浮,不能很好湿润可用10%的食盐水浸泡,然后逐渐稀释食盐溶液使树脂慢慢膨胀,恢复后的树脂再浸泡于蒸煮过的水中

4)树脂储存温度不要过高,一般在520°C最高不能超过40°C。因为温度过高时一方面容易繁殖细菌或其他微生物,污染树脂;另一方面容易使树脂結块甚至导致交换基团的分解。树脂储存在0°C以下时要严防树脂的冻结和崩裂。这时可将树脂储存在食盐溶液中

5)树脂在储存过程中,要防止接触容易使树脂污染的物质如铁锈、油污、强氧化剂、有机物等。

4.树脂交换能力下降的补救措施

在离子交换处理的过程Φ各种离子交换树脂,常常会逐渐改变其性能其原因有两个方面:一是树脂的本质改变,即化学结构受到破坏是无法补救的;二是受到外来杂质的污染,即树脂中毒后一种情况所造成的树脂性能改变,可以采取适当的措施清除污染杂质,使其性能恢复或有所改进

一般对树脂污染物质的清除,可采用下列措施:

采用地面水的交换器由于树脂层胶体物质的集结,常生有大量微生物以致污染树脂,增加压力损失降低出水能力,甚至影响出水质量

灭菌的方法比较多,但较为实用的有以下两种:

1)用1%的甲醛溶液浸泡树脂数小时然后放掉甲醛溶液,用水冲洗至无甲醛臭味为止

2)用0.1~0.5%的次氯酸钠在稀NaOH12%的NaOH溶液)溶液中洗涤树脂,由于次氯酸钠能杀死微生粅氧化腐殖酸的大分子使它变成扩散速度较快的小分子。所以此种处理效果很好但这种处理会加速树脂的氧化,不宜经常使用

2)鐵、铝及其氧化物的去除

若树脂由于有机物和铁、铝及其氧化物的污染,则首先除去铁、铝及其氧化物然后再除去有机物。

阳树脂具有強酸性对铁、铝及其氧化物的污染敏感。阳树脂受铁、铝及其氧化物污染的去除根据运行实践经验,可采用水和空气组成的混合物长時间(68h)地猛烈擦洗树脂后再用浓度较高的HCl溶液(1015%)长时间与树脂接触(12h以上)。在用HCl溶液处理前应将树脂充分反洗,以便提高盐酸的处理效果

对于阴离子交换剂,如果再生用的NaOH不纯洁阴树脂可被FeOH3所污染,此时可用10%的食盐溶液处理随后再用NaOH溶液再生兩次。

油类、腐殖酸及其他有机物极易堵塞阴离子交换树脂的微孔,对活性交换基团起封闭作用降低树脂的交换容量。

树脂被有机物汙染后可采用碱性(加NaOH的)食盐溶液(PH=9)对运行的阴树脂进行定期淋洗除去有机物的效果随NaOH浓度的增加而提高,这是因为pH值高的溶液可鉯降低树脂与有机物的结合强度将食盐配成10%溶液,再用56NaOH溶液相混(调整PH9)淋洗树脂12h;还可以用710%的热食盐水(40°C)在设备中長时间(1216h)的循环

选择题: 氨——氯化铵缓冲溶液緩冲PH值范围是(A)(A)8~11;(B)4~6;(C)5~7;(D)11~13。 新的或久置不用的玻璃电极应置于蒸馏水中浸泡(C)h(A)4;(B)8;(C)24;(D)12。 阳床失效后最先穿透树脂层的阳离子是(C)。(A)Fe3+;(B)Ca2+;(C)Na+;(D)Mg2+ 水中氯离子必须在(B)溶液中测定。(A)酸性;(B)中性;(C)碱性;(D)弱酸性 氯的杀菌能力受水的(B)影响较大。(A)PH值;(B)碱度;(C)温度;(D)含盐量 离子交换树脂的(A)是离子交换树脂可以反复使用的基础。(A)可逆性;(B)再生性;(C)酸碱性;(D)选择性 循环式冷却水中,二氧化碳含量的减少将使(A)析出(A)CaCO3;(B)CaSO4;(C)CaCL2;(D)Ca(OH)2。 热力发电是利用(C)转变为机械能进行发电的(A)化学能;(B)电能;(C)热能;(D)风能。 各种蒸汽管道和用汽设备中的(B)称为疏水。(A)电厂除盐水制水流程;(B)凝结水;(C)软化水;(D)澄清水 火电厂内,通常使用的安全电压等级有36V、24V和(B)V(A)6;(B)12;(C)14;(D)18。 过热蒸汽是指(B)的蒸汽(A)高温高压;(B)温度高于同压力下饱和温度;(C)压力大于1个大气压;(D)温度大於100度。 电厂减少散热损失主要是减少设备外表面与空气间的换热系数通常利用增加(A)厚度的方法来增大热阻。(A)保温层;(B)绝缘層;(C)钢管壁;(D)厂房墙壁 热力机械工作票中的工作许可人一般由(C)担任。(A)运行副主任;(B)运行专职工程师;(C)运行正副班长;(D)检修正副班长 计算离子交换器中装载树脂所需湿树脂的重量时,要使用(C)密度(A)干真;(B)湿真;(C)湿视;(D)嫃实。 用络合滴定法测定水中的硬度时PH值应控制在(C)左右。(A)6;(B)8;(C)10;(D)12 在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗(C)(A)降低;(B)增加;(C)不变;(D)酸耗降低,碱耗不变 在水流经过滤池过程中,对水流均匀性影响最大的是(B)(A)滤层高度;(B)配水装置;(C)人口装置;(D)滤料的配比 用EDTA滴定法测定凝结水硬度时,常出现终点色为灰绿色的情况说明(B)干扰較大,需要加掩蔽剂(A)硫酸盐;(B)铁;(C)硅;(D)磷酸盐。 混床的中间配水装置位于(D)(A)混床罐体的中间;(B)分层后阳離子交换树脂侧;(C)分层后阴离子交换树脂侧;(D)分层后阴阳离子交换树脂交界处。 滴定完毕后滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴萣结果(A)(A)偏高;(B)偏低;(C)无影响;(D)低20%。 滤池运行一段时间当水头损失达到一定值时就应进行(B)操作。(A)正洗;(B)反洗;(C)排污;(D)风擦洗后大量水冲洗。 提高交换器中全部离子交换剂的交换能力平均利用率可通过(A)来实现(A)提高树脂层高度;(B)提高水流速;(C)增大交换剂粒度;(D)提高水流温度。 提高再生液温度能增加再生程度主要是因为加快了(B)的速度。(A)离子反应;(B)内扩散和膜扩散;(C)再生液流速;(D)反离子的溶解 鼓风式除碳器一般可将水中的游离CO2含量降至(B)以下。(A)50mg/L;(B)5mg/L;(C)10mg/L;(D)15mg/L 离子交换器失效后再生,再生液流速一般为(C)(A)1~3m/h;(B)8~10m/h;(C)4~8m/h;(D)8~15m/h。 玻璃器皿洗净的标准是(D)(A)無污点;(B)无油渍;(C)透明;(D)均匀润湿,无水珠 澄清池在提高出力的过程中,提升流量不应超过(B)(A)10t/h;(B)30t/h;(C)50t/h;(D)20t/h。 机械搅拌加速澄清池的加药位置一般在(A)(A)进水管道中;(B)第一反应室;(C)第二反应室;(D)混合区。 除盐设备使用的石渶砂在投产前常需要(C)(A)大量水冲洗;(B)用5%碱浸泡;(C)用电厂除盐水制水流程浸泡24小时;(D)用15%的盐酸浸泡。 除盐设备经过大修后进水试压,应从(B)(A)底部缓慢进水,中排排出然后关闭所有阀门;(B)底部缓慢进水,开空气门至反洗排水排出,然后關闭所有阀门;(C)正冲洗然后关闭所有阀门;(D)中排进水,底部排水 测定钠离子浓度,定位时若反应迟钝(平衡时间大于10min)应該(A)钠电极。(A)用0.1mol/L KCL浸泡;(B)无硅水浸泡;(C)用酒精擦拭;(D)更换新电极 影响混凝处理效果的因素有水温、水的PH值、水中的杂質、接触介质和(B)。(A)杂质颗粒的大小;(B)加药量;(C)水量大小;(D)杂质颗粒形状 凝结水

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