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离子交换工艺汇总
序
号
树脂
类别
设 备 类 别
适用水质和使用原理
1
强
型
树
脂
固
定
床
顺流再生
⑴适用于中、低含盐量原水。
⑵用强酸树脂除去水中全部阳离子。
⑶用强碱树脂除去水中全部阴离子及低分子弱酸。
2
对流再生
(上向流再生或称
逆流再生)
空气顶压
3
水顶压
4
无顶压
5
低流速再生
6
(下向流再生)
浮动床
7
提升床
8
(上、下向流同时
再生)
分流再生
9
半对流再生
等径串联
10
不等径串联
11
混合床
强酸、强碱树脂体内再生
12
强酸、强碱树脂体外再生
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三层床式
14
连续床
移动床
15
流动床
16
强弱
型型
树树
脂脂
固定床
双层床
⑴适用于中、高含盐量原水。
⑵用弱酸树脂除去水中暂硬,用强酸树脂除去水中永硬及钠盐。
⑶用弱碱树脂除去水中强酸阴离子,用强碱树脂除去残留的强酸阴离子及弱酸阴离子。
17
双室床
18
双室浮床
等径床
19
变径床
20
21
各种离子交换工艺的比较
强、弱树脂联合应用
离
子
排
代
过
程
特
点
⑴ 每周期进行大反洗,树脂层内离子分布无规律。
⑵各种离子同时得到再生,再生效率低。
⑶保护层中残余容量在再生时损失。
⑷出水端树脂再生度最低。
⑴不需要每周期大反洗,树脂层内离子型态按交换势大小顺序分布。
⑵再生液首先再生易于再生的树脂,并依次再生难于再生的树脂,提高了再生效率。
⑶出水端树脂再生度高。
⑷保留了保护层中残余容量。
⑴运行时反离子作用小,离子交换反应进行得彻底。
⑵失效后经反洗分层,被再生的树脂层离子分布无规律。
⑶各种离子同时得到再生,再生效率低。
⑴再生液首先再生难于再生的强型树脂,然后通过易于再生的弱型树脂,再生效率高。
⑵强型树脂得到大剂量再生,再生度很高。
⑶出水端树脂的再审度很高。
工
艺
⑴ 出水质量差;
⑵树脂工作交换容量低;
⑶再生比耗高;⑷只适用于低含
盐量原水;
⑸自用水率高;
⑹排出废液量大,处理量大;
⑺设备结构简单⑻操作方便,可
靠。
⑴出水质量高;⑵树脂的工作交
换容量高;
⑶再生比耗较低⑷适用水质范围
较宽;
⑸自用水率低;⑹排出废液量
少,易于中和处理;⑺设备结构较复
杂。
⑴出水质量很高⑵树脂工作交换
容量低;
⑶再生比耗高;⑷仅适用于含盐
量很低原水;
⑸自用水率高;⑹排废量大,处
理量大;
⑺设备结构复杂⑻操作复杂。
⑴出水质量高;
⑵强型树脂工作交换容量很高,平均工作交换容量高;
⑶再生比耗低;
⑷适用含盐量高的原水;
⑸排出废液量少,易于
中和处理;
⑹自用水率较低;
⑺设备和系统较复杂,投资高;
⑻操作较复杂,适应水质变化能力低。
技
术
经
济
指
标
⑴ 一级除盐可以达到的指标:
电导率<5μs/cm;
SiO2<50μg/L;
Na+50~500μg/L。
⑵工作交换容量强酸性阳树脂
450~900mmol/L;
强碱性阴树脂
200~300mmol/L。
⑶再生剂比耗
强酸性阳树脂
1.8~2.2(HCl);
2.0~3.0(H2SO4); 强碱性阴树脂
2.2~2.5。
⑷自用水耗
阳树脂6m3/m3;
阴树脂12 m3/m3。
⑴一级除盐可以达到的指标:
电导率<2μs/cm;
SiO2<30μg/L;
Na+20~200μg/L。
⑵工作交换容量
750~1100mmol/L;
250~350mmol/L
1.3~1.6(HCl);
1.8~2.2(H2SO4);
1.4~1.7。
阳树脂2.5~5m3/m3;
阴树脂3~6m3/m3。
混床出水:
电导率<0.1~0.2
μs/cm;
SiO2<20μg/L;
电导率<1~2μs/cm;
⑵平均工作交换容量
阳床:
1200~1700mmol/L;
阴床:
600~1000mmol/L
阳床1.1~1.3
阴床1.1~1.3