МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
МУ 34-70-126-85
РАЗРАБОТАНО Всесоюзным Государственным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом (ВНИПИэнергопром) совместно с Азербайджанским инженерно-строительным институтом (АзИСИ) ИСПОЛНИТЕЛИ Э.Н. ГОУФМАН, Т.Ф. БЫСТРОВА, В.А. ОБРАЗЦОВА, М.И. ИЗМАЙЛОВ (ВНИПИэнергопром), Г.К. ФЕЙЗИЕВ, А.М. КУЛИЕВ, М.Ф. ДЖАЛИЛОВ, Э.А. САФИЕВ (АзИСИ) УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 01.10.85 г. Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ ГлавНИИпроектом 27.09.85 г. Главный инженер Г.И. ШИРИН
ОГЛАВЛЕНИЕ
Срок
действия установлен
Методические указания содержат исходные данные по проектированию обессоливающих установок с сокращенным расходом реагентов и сокращенными стоками. Даны теоретические основы предлагаемых схем, технико-экономическое сопоставление новой и традиционной технологий, а также примеры расчетов блоков обессиливания для различного типа вод. Представлены схемы предварительного умягчения воды с утилизацией стоков. В качестве предочистки рассматриваются содоизвесткование и известкование с коагуляцией. Методические указания могут быть использованы соответствующими проектными и эксплуатационными организациями и предприятиями. ВВЕДЕНИЕВысокие требования к охране окружающей среды и необходимость повышения эффективности работы водоподготовительных установок заставляют заново пересматривать существующие схемы химического обессоливания (химобессоливания) воды на ТЭС в целях их совершенствования. На основании теоретических и экспериментальных исследований, проведенных на кафедре теплоснабжения и теплотехники АзИСИ, разработаны совместно с ВНИПИэнергопромом новые технологические схемы умягчения воды с утилизацией засоленных стоков, а также химобессоливания воды с близкими к стехиометрическим расходам реагентов на регенерацию и сокращенными стоками. Указанные разработки создают наиболее приемлемые условия для быстрого перехода к безотходным технологиям в области водоподготовки, поскольку базируются на применении широко распространенного стандартного оборудования с небольшим изменением его конструкции. Существующие схемы обессоливания воды характеризуются значительными избытками реагентов (при низких степенях использования обменных емкостей ионитов), сложной и дорогой обработкой жестких регенёрационных стоков. К существенным преимуществам разработанных схем химобессоливания относится: снижение расхода реагентов до значений, близких к стехиометрическим, и одновременное повышение используемых обменных емкостей ионитов. Кроме того, согласно новым разработкам, отсутствует необходимость в сложных "хвостовых" установках, поскольку отработавшие регенерационные растворы ионитных фильтров представляют собой нейтральные умягченные воды, которые в зависимости от конкретных условий, могут быть направлены в закрытую систему теплоснабжения или без дополнительной обработки выпарены в серийно выпускаемых поверхностных испарителях с получением сухих солей натрия и утилизацией выпара. Химобессоливающая установка с сокращенными нейтральными стоками впервые внедрена на Али-Байрамлинской ГРЭС в 1979 г. Аналогичные схемы химобессоливания разработаны для ряда ТЭЦ Мосэнерго. Так, с августа 1982 г. проведено внедрение одной из схем на пятом блоке, а с 1984 г. на шестом блоке фильтров ТЭЦ-21 Мосэнерго (совместная работа ВНИПИэнергопрома, АзИСИ, Мосэнерго, Союзтехэнерго), с 1982 г. работает химобессоливающая установка на ТЭЦ Горьковского автозавода. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СХЕМ1.1.
Анализ и выявление путей повышения эффективности
|
Показатель |
Производительность установки, м3/ч |
|||||||
100 |
300 |
500 |
800 |
|||||
Тип технологии |
||||||||
Новая |
Традиционная |
Новая |
Традиционная |
Новая |
Традиционная |
Новая |
Традиционная |
|
Обессоливающие установки |
||||||||
Капитальные затраты, тыс. руб. |
614,4 |
588,7 |
951,0 |
846,6 |
1407,3 |
1294,9 |
1920,5 |
1707,6 |
В том числе: |
||||||||
Оборудование |
90,0 |
67,5 |
141,5 |
110,0 |
232,8 |
165,0 |
319,0 |
260,0 |
Монтаж |
122,0 |
150,0 |
198,0 |
170,0 |
280,0 |
258,0 |
400,0 |
303,7 |
Фильтрующие материалы |
104,5 |
53,2 |
186,9 |
123,7 |
299,5 |
185,5 |
414,3 |
247,3 |
Антикоррозионные покрытия |
53,2 |
72,4 |
88,8 |
112,4 |
131,6 |
158,8 |
180,0 |
202,6 |
КИПиА |
117,9 |
123,4 |
171,3 |
178,4 |
253,7 |
309,6 |
332,4 |
416,0 |
Электрооборудование |
16,5 |
13,1 |
22,8 |
16,3 |
38,2 |
27,6 |
45,8 |
33,0 |
Строительная часть |
110,3 |
109,2 |
141,7 |
135,8 |
171,5 |
190,4 |
229,0 |
245,0 |
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. |
168,6 |
173,7 |
292,7 |
350,7 |
477,9 |
536,5 |
701,5 |
829,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии и тепла |
11,1 |
11,6 |
29,7 |
41,3 |
49,9 |
63,3 |
79,2 |
104,0 |
Реагенты и фильтрующие материалы |
46,3 |
52,3 |
112,2 |
164,1 |
184,4 |
244,0 |
281,7 |
407,9 |
Амортизация |
49,0 |
48,1 |
75,4 |
71,8 |
119,3 |
109,7 |
160,2 |
161,0 |
Текущий ремонт |
8,8 |
8,6 |
13,6 |
12,9 |
21,5 |
19,7 |
28,6 |
26,5 |
Общестанционные расходы |
15,6 |
15,3 |
24,0 |
22,8 |
38,0 |
35,0 |
69,0 |
46,8 |
Зарплата |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
64,8 |
64,8 |
82,8 |
82,8 |
Очистные сооружения |
||||||||
Капитальные затраты, тыс. руб. |
500,0 |
750,0 |
680,0 |
1000,0 |
800,0 |
1300,0 |
1100,0 |
1700,0 |
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. |
100,0 |
125,0 |
135,0 |
200,0 |
165,0 |
262,0 |
200,0 |
350,0 |
Суммарные капитальные затраты, тыс. руб. |
1114,4 |
1338,7 |
1631,0 |
1846,6 |
2207,3 |
2594,9 |
3020,5 |
3417,6 |
Суммарные эксплуатационные затраты, тыс. руб. |
268,6 |
298,7 |
427,7 |
550,7 |
б4'2-,9 |
798,5 |
901,5 |
1179,0 |
Удельные приведенные затраты, коп/м3 |
67,1 |
76,6 |
34,4 |
42,9 |
30,3. |
37,0 |
26,3 |
33,1 |
5.1. Для двухпоточно-противоточных фильтров:
5.1.1. Уровень расположения средней дренажной системы:
- в Н-катионитных фильтрах - 1,5 м;
- в анионитных фильтрах - 1,0 м.
5.1.2. Высота слоя ионита над средней дренажной системой:
- для катионитных фильтров - не менее 0,4 м;
- для анионитных фильтров - 0,6 м.
5.1.3. Высота слоя анионита - 1,6 м.
5.1.4. Высота слоя катионита КУ-2-8:
- для фильтров Нп и Ндп - 2,0-2,5 м (уточняется расчетом);
- для фильтров - 2,0 м.
5.1.5. Высота слоя сульфоугля для фильтров - 2,5 м.
5.2. Типы ионитных материалов, принимаемых в схемах:
- предварительного глубокого умягчения - СУ или КБ-4;
- химобессоливания - СУ, КУ-2, AB-17, AH-31.
5.3. Обменная емкость ионитов принимается, г×экв/м3:
5.3.1. В схемах умягчения для СУ и КБ-4 Н-катионитными фильтрами соответственно 450 и 2500.
5.3.2. В схемах химобессоливания:
- для КУ-2-8 и СУ в схемах с Ндсп при регенерации стехиометрическим количеством серной кислоты соответственно 1100 и 400;
- для КУ-2-8 и СУ в схемах с Ндсп при регенерации стехиометрическим количеством соляной кислоты соответственно 1500 и 450;
- для КУ-2-8 в схемах с Ндсп при последовательной регенерации растворами соли и кислоты - 900;
- для КУ-2-8 в схемах параллельно-точными фильтрами при последовательной регенерации растворами соли и кислоты - 400;
- для НУ-2-8 в схемах с противоточными фильтрами при регенерации стехиометрическим количеством соляной кислоты - 1200;
- для ИУ-2-8 в схемах с двухпоточно-противоточными катионитными фильтрами - 800 при регенерации стехиометрическим количеством серной кислоты;
- для КУ-2-8 и КБ-4 в схемах с фильтрами, включенными после "цепочек" химобессоливания при "голодном" режиме регенерации, соответственно 500 и 2500;
- для СУ в схемах с параллельно-точными фильтрами второй ступени - 300;
- для AB-17 в схемах с фильтрами при поглощении анионов слабых кислот - 200;
- для АН-31 - в соответствии с графиком рис. 2;
- для AB-17 в схемах с предвключенными фильтрами Адп и - 500 при условии .поглощения анионов всех кислот.
5.4. Скорость фильтрования обрабатываемой воды:
- для двухпоточно-противоточных фильтров пропорционально высоте слоя ионита, но не более значения, предусмотренного нормами технологического проектирования (НТП);
- для параллельно-точных фильтров - в соответствии с НТП.
5.5. Скорость пропуска регенерационных растворов через ионитные фильтры, м/ч:
- раствора соли в Н-фильтрах - 10;
- раствора кислоты в прямоточных Н-фильтрах - 10 - 15;
- раствора кислоты в МН-фильтрах - 10;
- раствора кислоты в - 8 - 10; при этом скорость каждого потока принимается пропорционально высоте слоев ионита, расположенных над и под средней дренажной системой, т.е. скорость потока снизу равна 0,75 общей скорости, а сверху - 0,25 общей скорости;
- отработавшего раствора щелочи 10 - 15;
- раствора щелочи в 6 - 8;при этом скорость пропуска раствора снизу равна 0,6 общей скорости потока, сверху - 0,4 общей скорости потока.
5.6. Кратность расхода кислоты и щелочи на регенерацию для схем рис. 6, 7, 9, 10, 11 принята 1,05 - 1,10 г×экв/г×экв.
Кратность расхода кислоты принята:
- для схемы рис. 11 - 1,1 г×экв/г×экв;
- для схемы рис. 8 - 1,5 г×экв/г×экв.
Удельный расход соли на регенерацию в схемах рис. 10 - 12 принят 120 кг/м3.
5.7. Крепость регенерационных растворов:
- соли - в схемах рис. 10 и 11 - 3 - 10 %;
- кислоты - в схемах умягчения рис. 3 и 4 - 0,5 - 2,0 %;
- щелочи - в схемах обессоливания рис. 8 - 8 - 10 %;
- кислоты и щелочи в схемах обессоливания рис. 6, 7, 9, 10 - 12 - 3 - 5 %.
5.8. Для приготовления регенерационных растворов в химобессоливающей установке используется обессоленная, а для регенерации МН-фильтров - умягченная вода, для приготовления раствора соли - осветленная вода.
5.9. Технологические показатели взрыхления ионитного материала перед регенерацией:
- для взрыхления всех фильтров, кроме МН- и -фильтров используется вода от предыдущего фильтра;
- для взрыхления МН- и -фильтров - соответственно осветленная и обессоленная вода;
- интенсивность взрыхления катионитов и анионитов соответственно составляет 3,5 и 3 л/м2×с;
- длительность взрыхления принимается 15 - 20 мин;
- взрыхление анионитов в корпусах Адсп и Ндсп проводится через среднюю дренажную систему; полное взрыхление материала проводится по мере необходимости.
5.10. Удельный расход воды на послерегенерационную отмывку, м3/м3:
- для анионитов - 4 - 5;
- для катионитов - 2 - 3;
- для катионита, после обработки его раствором соли - 1 - 2.
5.11. Скорость фильтрования отмывочной воды, принимается, м/ч:
- для анионитов - 8 - 10; при этом в скорость потока снизу равна 1/3 скорости фильтрования, сверху - 2/3 скорости фильтрования;
- для катионитов - 10 - 12; в скорости потоков снизу и сверху равны 1/2 скорости фильтрования.
5.12. Качество отмывочной воды:
- для химобессоливающей установки - обессоленная;
- для умягчительной установки - умягченная;
- для Н-фильтров I ступени после пропуска раствора соли в схемах рис. 10 - 12 - осветленная.
Принимаем:
- диаметр фильтра - 3400 мм;
- высота загрузки сульфоугля - 2,5 м;
- скорость фильтрации потока - 15 м/ч;
- производительность фильтра - 270 м3/ч;
- жесткость содоизвесткованной воды - 1 мг×экв/кг;
- емкость поглощения сульфоугля - 450 г×экв/м3.
Объем обработанной воды за цикл:
м3
Фильтроцикл:
ч
Расход кислоты на регенерацию:
кг
г/г×экв.
6.2.1. Расчет блока обессоливания для р. Оки (качество исходной воды для схем, представленных на рис. 6 - 12, дано в приложении 2).
Исходная вода:
Ca = 4,65 мг×экв/кг |
|
SO4 = 2,1 мг×экв/кг |
|
SiO3 = 30 мг×экв/кг. |
Mg = 1,75 мг×экв/кг |
|
Сl = 2,0 мг×экв/кг |
|
|
Na = 2,4 мг×экв/кг |
|
HCO3 = 4,7 мг×экв/кг |
|
|
ΣК = 8,8 мг×экв/кг |
|
ΣA = 8,8 мг×экв/кг |
|
|
Схема обработки: содоизвесткование, умягчение на Н-фильтрах, обессоливание по схеме рис. 6, стоки от Н-фильтров направляются в осветлитель для совместной обработки с исходной водой.
Качество смеси исходной воды со стоками Н-фильтров:
ЖО = 7,4 мг×экв/кг |
|
SO4 = 3,1 мг×экв/кг |
Na = 2,4 мг×экв/кг |
|
Сl = 2,0 мг×экв/кг |
ΣК = 9,8 мг×экв/кг |
|
HCO3 = 4,7 мг×экв/кг |
|
|
ΣA = 9,8 мг×экв/кг |
Качество воды после содоизвесткования:
ЖО = 1,0 мг×экв/кг |
|
SO4 = 3,5 мг×экв/кг |
Na = 5,5 мг×экв/кг |
|
Сl = 2,0 мг×экв/кг |
ΣК = 6,5 мг×экв/кг |
|
Щ = 1,0 мг×экв/кг |
|
|
ΣA = 6,5 мг×экв/кг |
Качество воды перед обессоливанием:
Na = 5,5 мг×экв/кг |
|
Сl = 2,0 мг×экв/кг |
|
HSiO3 = 0,2 мг×экв/кг |
SO4 = 3,5 мг×экв/кг |
|
Щ = 0 мг×экв/кг |
|
|
Блок фильтров обессоливания включает:
Ап - - - Д - -
Загрузочные материалы: AB-17 - СУ - КУ-2-8 - Д - AH-31 - AB-17.
Принимаем диаметр фильтров - 3400 мм.
Производительность блока обессоливания - 270 м3/ч.
Предварительно принимаем высоту загрузки в анионитных фильтрах - 1,6 м; в катионитных - - 2,5 м; в - 1,9 м.
Определяем показатель, по которому следует вести расчет, из соотношения
Расчет анионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3.
Расход едкого натра на регенерацию фильтров:
кг;
ЭNaOH = 40 г/г×экв; m = 1,05 г×экв/г×экв.
Расчет катионитных фильтров
Принимаем высоту загрузки сульфоугля в 2,5 м, тогда необходимая высота загрузки КУ-2 определяем по формуле
Расход кислоты на регенерацию:
кг;
= 49 г/г×экв; = 1,05 г×экв/г×экв.
Примечание. Так как через предвключенный анионитный фильтр пропускается примерно половина потока воды, основное поглощение анионов сильных кислот происходит на анионитном фильтре I ступени, причем емкость поглощения по сульфатам значительно больше, чем по хлоридам, поэтому проскок хлоридов в фильтрат наступает быстрее, особенно при старении анионита. Поэтому, анионитные фильтры второй ступени работают в режиме поглощения как хлоридов, так и анионов слабых кислот. Обменная емкость анионита при этом достигает ЕАВ-17 = 500 г×экв/м.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р. Оки во времени приведена в режимной карте 1.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
Умягченная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
-"- |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
-"- |
1 - 00 |
|||||
1 - 00 |
Взрыхление Ап |
98 |
20 |
33 |
-"- |
1 - 20 |
|||||
1 - 20 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
72 |
90 |
150 |
Щелочная |
2 - 50 |
|||||
2 - 50 |
Пропуск свежего раствора щелочи 4 %-ного (8 м/ч) |
72 |
30 |
32 |
Обессоленная |
3 - 20 |
|||||
3 - 20 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
72 |
145 |
175 |
-"- |
5 - 45 |
|||||
1 - 00 |
Пропуск раствора кислоты 3 %-ного (8 м/ч) |
72 |
45 |
50 |
-"- |
1 - 45 |
|||||
1 - 45 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч) |
90 |
85 |
123 |
-"- |
3 - 10 |
Время регенерации с учетом переключений - 6,5 ч.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 380 м3.
Фактическая производительность блока: Qнетто = 4980 м3.
Собственные нужды по обессоленной воде - 7,6 %.
Фильтроцикл:
ч.
Примечание. На взрыхление фильтра подается вода из бака обессоленной воды, для фильтра вода после фильтра , поэтому эти операции выполняются одновременно.
6.2.2. Расчет блока обессоливания для р. Волги.
Исходная вода:
Ca = 2,3 мг×экв/кг |
|
SO4 = 1,3 мг×экв/кг |
SiO3 = 8 мг×экв/кг. |
|
Mg = 1,0 мг×экв/кг |
|
Сl = 1,3 мг×экв/кг |
||
Na = 1,3 мг×экв/кг |
|
HCO3 = 2,0 мг×экв/кг |
||
ΣК = 4,6 мг×экв/кг |
|
ΣA = 4,6 мг×экв/кг |
Схема обработки: содоизвесткование, осветление, умягчение на Н-фильтрах, обессоливание. Стоки Н-фильтров направляются в осветлитель для совместной обработки с исходной водой.
Качество смеси исходной воды со стоками Н-фильтров:
ЖО = 4,3 мг×экв/кг |
|
SO4 = 2,3 мг×экв/кг |
Na = 1,3 мг×экв/кг |
|
Сl = 1,3 мг×экв/кг |
ΣК = 5,6 мг×экв/кг |
|
HCO3 = 2,0 мг×экв/кг |
|
|
ΣA = 5,6 мг×экв/кг |
Качество воды после содоизвесткования:
ЖОСТ = 1,0 мг×экв/кг |
|
SO4 = 2,7 мг×экв/кг |
SiO3 = 4 мг×экв/кг. |
|
Na = 4,0 мг×экв/кг |
|
Сl = 1,3 мг×экв/кг |
||
ΣК = 5,0 мг×экв/кг |
|
Щ = 1,0 мг×экв/кг |
||
|
|
ΣA = 5,0 мг×экв/кг |
Качество воды перед обессоливанием:
|
|
SO4 = 2,7 мг×экв/кг |
HSiO3 = 0,06 мг×экв/кг |
|
Na = 4,0 мг×экв/кг |
|
Сl = 1,3 мг×экв/кг |
||
|
|
Щ = 0,0 мг×экв/кг |
||
|
|
ΣA = 5,0 мг×экв/кг |
а) расчет блока обессоливания по схеме рис. 7 (регенерация серной кислотой):
Блок обессоливания включает: Ап - Ндп - - . Загрузочные материалы: AB-17 - КУ-2-8 - AH-31 - AB-17.
Принимаем диаметр фильтров: анионитных - 3400 мм; катионитного - 3400 мм.
Производительность блока - 270 м3/ч.
Высоту загрузки в анионитных фильтрах принимаем - 1,6 м; в катионитном - 2,5 м.
Определяем показатель, по которому следует вести расчет из соотношения
, т.е. расчет ведется по катионитным фильтрам.
Расчет катионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3
Расход кислоты на регенерацию фильтра
кг;
= 49 г/г×экв; m = 1,05 г×экв/г×экв.
Расчет анионитных фильтров
Необходимая высота загрузки в анионитных фильтрах
м;
принимаем hА = 1,6 м (см. п. 5.1.3).
Расход щелочи на регенерацию фильтров:
кг.
Примечание. По конструктивным соображениям (из условий расположения средней дренажной системы) во всех анионитных фильтрах объем загрузочных материалов на 25 % превышает расчетное значение, поэтому объемная емкость во второй ступени анионирования принимается из расчета поглощения только анионов слабых кислот и составляет примерно 200 г×экв/м3.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р. Волги во времени приведена в режимной карте 2.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
Умягченная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление Ндп |
115 |
20 |
39 |
-"- |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Взрыхление Ап |
98 |
20 |
33 |
-"- |
1 - 00 |
|||||
0 - 40 |
Пропуск раствора кислоты 3 %-ного (8 м/ч) |
72 |
25 |
28 |
Обессоленная |
1 - 05 |
|||||
1 - 05 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч) |
90 |
45 |
68 |
-"- |
1 - 50 |
|||||
1 - 00 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
109 |
85 |
150 |
Щелочная |
2 - 25 |
|||||
2 - 25 |
Пропуск свежего раствора щелочи 4 %-ного (8 м/ч) |
72 |
20 |
20 |
Обессоленная |
2 - 45 |
|||||
2 - 45 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
72 |
145 |
175 |
-"- |
5 - 10 |
Время регенерации с учетом переключений - 6 ч.
Расход, обессоленной воды на собственные нужды - 281 м3.
Фактическая производительность блока - 4259 м3.
Собственные нужды по обессоленной воде - 6,9 %.
Фильтроцикл:
ч.
Примечание. На взрыхление фильтра подается вода из бака обессоленной воды, для фильтра - вода после Ндп, поэтому эти операции выполняются одновременно.
б) Расчет блока обессоливания по схеме рис. 9 (регенерация соляной кислотой):
Блок обессоливания включает: - - . Загрузочные материалы: КУ-2-8 - АН-31 - AB-17.
Принимаем диаметр анионитных фильтров 3400 мм; катионитных - 3400 мм.
Производительность блока - 270 м3/ч.
Высоту загрузки в катионитных фильтрах принимаем - 2,0 м.
Объем воды за цикл:
м3
Расход кислоты на регенерацию фильтра:
кг;
Расчет анионитных фильтров
Необходимая высота загрузки в анионитных фильтрах:
м;
принимаем 1,6 м.
Расход щелочи на регенерацию фильтров:
кг.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р.Волги во времени, приведена в режимной карте 3.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
32 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
32 |
Умягченная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление Ндп |
98 |
20 |
32 |
-"- |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Пропуск раствора кислоты 3 %-ного (8 м/ч) |
72 |
30 |
36 |
Обессоленная |
1 - 10 |
|||||
1 - 10 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч), 3 м3/м3 × (2,0 × 9,1) м3 |
91 |
40 |
55 |
-"- |
1 - 50 |
|||||
0 - 20 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
109 |
55 |
100 |
Щелочная |
1 - 15 |
|||||
1 - 15 |
Пропуск свежего раствора щелочи 4 %-ного (8 м/ч) |
72 |
20 |
24 |
Обессоленная |
1 - 35 |
|||||
1 - 35 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч), 4 м3/м3 × (1,6 × 2 × 9,1) м3 |
72 |
100 |
116 |
-"- |
3 - 15 |
Время регенерации с учетом переключений - 4 ч.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 231 м3.
Фактическая производительность блока - 5230 м3.
Собственные нужды по обессоленной воде - 4,4 %.
Фильтроцикл:
ч.
Примечание. На взрыхление фильтра подается вода из бака обессоленной воды, для фильтра - вода после фильтра Ндп, поэтому эти операции выполняются одновременно.
6.2.3. Расчет блока обессоливания для р. Енисея
Исходная вода:
Ca = 1,2 мг×экв/кг |
SO4 = 0,29 мг×экв/кг |
SiO3 = 5 мг×экв/кг. |
||
Mg = 0,4 мг×экв/кг |
Сl = 0,24 мг×экв/кг |
|||
Na = 0,47мг×экв/кг |
HCO3 = 1,6 мг×экв/кг |
|||
ΣК = 2,13 мг×экв/кг |
ΣA = 2,13 мг×экв/кг |
Схема обработки: содоизвесткование с коагуляцией, осветление, умягчение на Н-фильтрах, декарбонизация, обессоливание по схеме рис. 8. Стоки от Н-фильтров обрабатываются в отдельном осветлителе.
Качество воды после содоизвесткования:
ЖО = 1,0 мг×экв/кг |
SO4 = 0,69 мг×экв/кг |
HSiO3 = 0,04 мг×экв/кг |
||
Na = 0,93 мг×экв/кг |
Сl = 0,24 мг×экв/кг |
|||
ΣК = 1,93 мг×экв/кг |
Щ = 1,00 мг×экв/кг |
|||
|
ΣA = 1,93 мг×экв/кг |
Качество воды перед обессиливанием:
|
SO4 = 0,69 мг×экв/кг |
|
Na = 0,93 мг×экв/кг |
Сl = 0,24 мг×экв/кг |
|
Щ = 0 мг×экв/кг |
||
ΣA = 0,93 мг×экв/кг |
Блок обессоливания включает: Ап - Ндп - Адп. Загрузочные материалы: AB-17 - КУ-2 - AB-17.
Принимаем диаметр анионитных фильтров - 3400 мм, катионитного - 3400 мм.
Производительность блока 270 м3/ч.
Высоту загрузки в анионитных фильтрах принимаем - 1,6 м, в катионитном - определяется расчетным путем.
Расчет анионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3.
Расход щелочи на регенерацию фильтров:
кг.
m = 1,5 г×экв/г×экв.
Расчет катионитных фильтров
Необходимая высота загрузки в катионитном фильтре:
м;
принимаем hН = 2,0 м.
Расход кислоты на регенерацию фильтра
кг;
m = 1,5 г×экв/г×экв.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р.Енисея во времени приведена в режимной карте 4.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление Адп |
98 |
20 |
33 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 00 |
Взрыхление Ндп |
98 |
20 |
33 |
Умягченная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление Ап |
98 |
20 |
33 |
-"- |
0 - 40 |
|||||
0 - 20 |
Пропуск раствора кислоты 3 %-ного (8 м/ч) |
72 |
25 |
30 |
Обессоленная |
0 - 45 |
|||||
0 - 45 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч) |
91 |
40 |
55 |
-"- |
1 - 25 |
|||||
0 - 40 |
Пропуск раствора щелочи 8 %-ного (8 м/ч) |
72 |
10 |
11 |
-"- |
0 - 50 |
|||||
0 - 50 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
72 |
100 |
116 |
-"- |
2 - 30 |
Время регенерации с учетом переключений - 3,5 ч.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 212 м3.
Фактическая производительность блока - 13388 м3.
Собственные нужды по обессоленной воде - 1,6 %.
Фильтроцикл:
ч.
Примечание. На взрыхление фильтра Адп подается вода из бака обессоленной воды, для фильтра Ндп - вода после Ап, поэтому эти операции выполняются одновременно.
6.3.1. Расчет блока обессоливания для р. Уводь (см. рис. 10)
Исходная вода после известкования с коагуляцией:
Ca = 3,9 мг×экв/кг |
|
Щ = 1,0 мг×экв/кг |
|
HSiO3 = 0,18 мг×экв/кг |
Na = 6,3 мг×экв/кг |
|
Сl = 5,2 мг×экв/кг |
|
|
ΣК = 10,2 мг×экв/кг |
|
SO4 = 4,0 мг×экв/кг |
|
|
|
|
ΣA = 10,2 мг×экв/кг |
|
|
Блок фильтров обессоливания включает: H(Na) - Ап - - Д - - - . Загрузочные материалы: КУ-2-8 - АВ-17 - КУ-2-8 - AH-31 - СУ - AB-17.
Диаметры всех фильтров принимаем равным - 3400 мм.
Производительность блока: 270 м3/ч.
Высоту загрузки в анионитных фильтрах принимаем равной 1,6 м, высота загрузки в катионитных фильтрах определяется расчетным путем.
Расчет анионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3.
Расход едкого натра на регенерацию фильтров:
кг;
Расчет катионитных фильтров
Принимаем высоту загрузки в фильтре - 1,5 м, в фильтрах Нп и определяется расчетным путем:
Расход кислоты на регенерацию:
кг;
Кратность расхода кислоты на регенерацию :
г×экв/г×экв.
Расход поваренной соли на регенерацию:
кг,
где n = 120 кг/м3 - удельный расход соли на регенерацию.
Программа процесса регенерации блока обессиливания для р. Уводи во времени приведена в режимной карте 5.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
Умягченная |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Взрыхление |
98 |
20 |
33 |
-"- |
1 - 00 |
|||||
1 - 00 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
-"- |
1 - 20 |
|||||
1 - 20 |
Взрыхление Ап |
98 |
20 |
33 |
-"- |
1 - 40 |
|||||
1 - 40 |
Взрыхление H |
115 |
20 |
39 |
-"- |
2 - 00 |
|||||
2 - 00 |
Пропуск 10 %-ного раствора соли |
90 |
15 |
24 |
Осветленная |
2 - 15 |
|||||
2 - 15 |
Отмывка фильтра - Н |
90 |
90 |
120 |
|
3 - 45 |
|||||
3 - 45 |
Пропуск 3 %-ного раствора кислоты |
72 |
45 |
55 |
Обессоленная |
4 - 30 |
|||||
4 - 30 |
Отмывка катионитных фильтров 3 м3/м3 × 60 м3 |
90 |
120 |
180 |
-"- |
6 - 30 |
|||||
2 - 00 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
109 |
83 |
150 |
Щелочная |
3 - 25 |
|||||
3 - 25 |
Пропуск 4 %-ного раствора щелочи |
72 |
30 |
33 |
Обессоленная |
3 - 55 |
|||||
3 - 55 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
72 |
146 |
175 |
-"- |
6 - 20 |
Время регенерации с учетом переключений - 7 ч 15 мин.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 443 м - 16 %.
Осветленная вода - 144 м3.
Фактическая производительность - 2757 м3.
Фильтроцикл:
ч.
6.3.2. Расчет блока обессоливания для р. Оки (см. рис. 11).
Исходная вода после известкования с коагуляцией:
Ca = 3,4 мг×экв/кг |
|
Щ = 1,0 мг×экв/кг |
HSiO3 = 0,2 мг×экв/кг |
|
Na = 2,4 мг×экв/кг |
|
Сl = 2,0 мг×экв/кг |
||
ΣК = 5,8 мг×экв/кг |
|
SO4 = 2,8 мг×экв/кг |
||
|
|
ΣA = 5,8 мг×экв/кг |
Блок фильтров обессоливания включает: - Ап - - Д - - . Загрузочные материалы: КУ-2-8 - AB-17 - КУ-2-8 - AH-31 - AB-17. Принимаем диаметры фильтров: и - 3000 мм, остальных - 3400 мм.
Производительность блока - 210 м3/ч.
Высоту загрузки в анионитных фильтрах принимаем равной - 1,6 м, высота загрузки в катионитных фильтрах определяется расчетным путем.
Расчет анионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3.
Расход едкого натра на регенерацию фильтров:
кг;
Расчет катионитных фильтров
Высота загрузки в катионитных фильтрах:
м.
Расход кислоты на регенерацию:
кг;
m = 1,05 г×экв/г×экв.
Кратность расхода кислоты на фильтр Ндсп составит:
г×экв/г×экв.
Расход поваренной соли на регенерацию фильтра
кг
где n = 120 кг/м3.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р. Оки во времени приведена в режимной карте 6.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
77 |
20 |
26 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление |
77 |
20 |
26 |
Умягченная |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Взрыхление Ндп |
115 |
20 |
39 |
-"- |
1 - 00 |
|||||
1 - 00 |
Взрыхление Ап |
98 |
20 |
33 |
-"- |
1 - 20 |
|||||
1 - 20 |
Взрыхление H |
115 |
20 |
39 |
-"- |
1 - 40 |
|||||
1 - 40 |
Пропуск 10 %-ного раствора соли (10 м/ч) |
90 |
15 |
22 |
Осветленная |
1 - 55 |
|||||
1 - 55 |
Отмывка фильтра - Н |
90 |
80 |
110 |
-"- |
3 - 15 |
|||||
3 - 15 |
Пропуск 3 %-ного раствора кислоты (8 м/ч) |
72 |
45 |
50 |
Обессоленная |
4 - 00 |
|||||
4 - 00 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч) |
90 |
75 |
109 |
-"- |
5 - 15 |
|||||
1 - 20 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
85 |
105 |
150 |
Щелочная |
3 - 05 |
|||||
3 - 05 |
Пропуск 4 %-ного раствора щелочи (8 м/ч) |
56 |
30 |
27 |
Обессоленная |
3 - 35 |
|||||
3 - 35 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
56 |
160 |
149 |
-"- |
6 - 15 |
Время регенерации с учетом переключений - 7 ч.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 485 м3 - 11 %.
Фактическая производительность - 4505 м3.
Фильтроцикл:
ч.
6.3.3. Расчет блока обессоливания для р. Днепра (рис. 12)
Исходная вода после известкования с коагуляцией:
Ca = 1,9 мг×экв/кг |
|
Щ = 1,0 мг×экв/кг |
HSiO3 = 0,2 мг×экв/кг |
|
Na = 1,3 мг×экв/кг |
|
Сl = 0,55 мг×экв/кг |
||
ΣК = 3,2 мг×экв/кг |
|
SO4 = 1,65 мг×экв/кг |
||
|
|
ΣA = 3,2 мг×экв/кг |
Блок фильтров обессоливания включает: - - Д - - . Загрузочные материалы: КУ-2-8 - AH-31 - СУ - AB-17. Принимаем диаметры анионитных фильтров - 3000 мм; катионитных - 3400 мм.
Производительность блока - 210 м3/ч.
Высоту загрузки в анионитных фильтрах принимаем равной - 1,6 м, высота загрузки в катионитных фильтрах определяется расчетным путем.
Расчет анионитных фильтров
Объем воды за цикл:
м3.
Расход едкого натра на регенерацию фильтров:
кг.
Расчет катионитных фильтров
Определяем высоту загрузки:
м.
Расход кислоты на регенерацию фильтров:
кг;
m = 1,1 г×экв/г×экв.
Расход поваренной соли на регенерацию
кг;
n = 120 кг/м3.
Программа процесса регенерации блока обессоливания для р. Днепра во времени приведена в режимной карте 7.
Время операции, |
Наименование операции |
Часовой расход воды, раствора, |
Продолжительность операции, |
Объем воды, раствора, |
Качество используемой воды |
0 - 00 |
Взрыхление |
77 |
20 |
26 |
Обессоленная |
0 - 20 |
|||||
0 - 20 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
Умягченная |
0 - 40 |
|||||
0 - 40 |
Взрыхление |
77 |
20 |
26 |
-"- |
1 - 00 |
|||||
1 - 00 |
Взрыхление |
115 |
20 |
39 |
-"- |
1 - 20 |
|||||
1 - 20 |
Пропуск 10 %-ного раствора соли (10 м/ч) |
90 |
15 |
22 |
Осветленная |
1 - 35 |
|||||
1 - 35 |
Отмывка фильтра - (по линии регенерации) |
90 |
40 |
55 |
-"- |
2 - 15 |
|||||
2 - 15 |
Доотмывка фильтра - |
90 |
40 |
55 |
-"- |
2 - 55 |
|||||
2 - 55 |
Пропуск 3 %-ного раствора кислоты (8 м/ч) |
72 |
35 |
35 |
Обессоленная |
3 - 30 |
|||||
3 - 30 |
Отмывка катионитных фильтров (10 м/ч) |
90 |
75 |
109 |
-"- |
4 - 45 |
|||||
1 - 20 |
Пропуск отработавшего раствора щелочи (12 м/ч) |
85 |
50 |
70 |
Щелочная |
2 - 10 |
|||||
2 - 10 |
Пропуск свежего 4 %-ного раствора щелочи (8 м/ч) |
56 |
20 |
19 |
Обессоленная |
2 - 30 |
|||||
2 - 30 |
Отмывка анионитных фильтров (8 м/ч) |
56 |
95 |
92 |
-"- |
4 - 05 |
Время регенерации с учетом переключений - 5,5 ч.
Расход обессоленной воды на собственные нужды - 255 м3 - 4 %.
Осветленная вода - 132 м3.
Фактическая производительность - 6645 м3.
Фильтроцикл:
ч.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
- |
обменная емкость ионита, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость катионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость катионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость анионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость анионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость предвключенного анионитного фильтра, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-противоточного анионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-противоточного анионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-ступенчато-противоточного анионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-ступенчато-противоточного анионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-противоточного катионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-противоточного катионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-ступенчато-противоточного катионитного фильтра I ступени, г×экв/м3; |
|
- |
обменная емкость двухпоточно-ступенчато-противоточного катионитного фильтра II ступени, г×экв/м3; |
|
- |
кратность расхода реагента на регенерацию, г×экв/г×экв; |
|
- |
эквивалентная масса серной кислоты, г/г×экв; |
|
- |
эквивалентная масса соляной кислоты, г/г×экв; |
|
- |
эквивалентная масса едкого натра, г/г×экв; |
|
- |
расход серной кислоты на регенерацию, кг; |
|
- |
соляной кислоты на регенерацию, кг; |
|
- |
расход едкого натра на регенерацию, кг; |
|
- |
удельный расход соли на регенерацию, кг/м3; |
|
- |
общая жесткость воды, мг×экв/кг; |
|
- |
жесткость исходной воды, мг×экв/кг; |
|
- |
остаточная жесткость воды после обработки, мг×экв/кг; |
- |
щелочность воды, мг×экв/кг; |
|
- |
щелочность исходной воды, мг×экв/кг; |
|
|
- |
остаточная щелочность воды после обработки, мг×экв/кг; |
|
- |
остаточное содержание ионов натрия в воде после обработки, мг×экв/кг; |
|
- |
избыток извести, мг×экв/кг; |
|
- |
избыток соды, мг×экв/кг; |
|
- |
доза коагулянта, мг×экв/кг; |
|
- |
доза соды, мг×экв/кг; |
|
- |
концентрация в воде анионов сильных кислот, мг×экв/кг; |
|
- |
концентрация анионов сильных кислот в исходной воде, мг×экв/кг; |
|
- |
концентрация анионов сильных кислот в осветленной воде, мг×экв/кг; |
|
- |
сумма всех анионов, мг×экв/кг; |
|
- |
сумма всех катионов, мг×экв/кг; |
|
- |
предвключенный анионитный фильтр; |
|
- |
предвключенный катионитный фильтр; |
|
- |
прямоточный катионитный фильтр I ступени; |
|
- |
прямоточный катионитный фильтр II ступени; |
|
- |
двухпоточно-противоточный катионитный фильтр; |
|
- |
двухпоточно-противоточный катионитный фильтр I ступени; |
|
- |
двухпоточно-противоточный катионитный фильтр II ступени; |
|
- |
двухпоточно-ступенчато-противоточный катионитный фильтр; |
|
- |
двухпоточно-ступенчато-противоточный катионитный фильтр I ступени; |
|
- |
двухпоточно-ступенчато-противоточный катионитный фильтр II ступени; |
|
- |
двухпоточно-противоточный анионитный фильтр; |
|
- |
двухпоточно-противоточный анионитный фильтр I ступени; |
|
- |
двухпоточно-противоточный анионитный фильтр II ступени; |
|
- |
двухпоточно-ступенчато-противоточный анионитный фильтр I ступени; |
|
- |
двухпоточно-ступенчато-противоточный анионитный фильтр II ступени; |
|
- |
декарбонизатор; |
|
- |
производительность блока фильтров, м3/ч; |
|
- |
объем воды, проходящей через анионитный фильтр за цикл, м3; |
|
- |
объем воды, проходящей через катионитный фильтр за цикл, м3; |
|
- |
фильтроцикл, ч; |
|
- |
диаметр фильтра, мм; |
|
- |
высота загрузочного слоя катионитного фильтра, м; |
|
- |
высота загрузочного слоя анионитного фильтра, м; |
|
- |
объем загрузки катионитного фильтра, м3; |
|
- |
объем загрузки анионитного фильтра, м3; |
|
- |
площадь фильтрования двухпоточно-ступенчато-противоточного фильтра I ступени; |
|
- |
площадь фильтрования двухпоточно-ступенчато-противоточного фильтра II ступени; |
|
- |
удельные приведенные затраты, коп/т; |
- |
поток обрабатываемой воды; |
|
- |
раствор кислоты на регенерацию фильтра; |
|
- |
раствор щелочи на регенерацию фильтра; |
|
- |
раствор соли на регенерацию фильтра. |
КАЧЕСТВО ИСХОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ПЕРЕД ХИМОБЕССОЛИВАНИЕМ
Для схем, представленных на рис. 6 - 9
Показатель |
Единица измерений |
р. Енисей |
р. Волга |
р. Ока |
|||
Исходная вода |
После содоизвесткования |
Исходная вода |
После содоизвесткования |
Исходная вода |
После содоизвесткования |
||
I. Жесткость |
мг×экв/кг |
1,66 |
1,0 |
3,3/4,3 * |
1,0 |
6,4/7,4* |
1,0 |
2. Щелочность |
мг×экв/кг |
1,6 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
4,7 |
1,0 |
3. Кальций |
мг×экв/кг |
1,2 |
0,6 |
2,3/2,9 * |
0,6 |
4,65/5,25 * |
0,6 |
4. Магний |
мг×экв/кг |
0,46 |
0,4 |
1,0/1,4 * |
0,4 |
1,75/2,15 * |
0,4 |
5. Натрий |
мг×экв/кг |
0,47 |
0,73 |
1,3 |
1,3 |
2,4 |
5,3 |
6. Сульфаты |
кг×экв/кг |
0,29 |
0,69 |
1,3/2,3 * |
2,7 |
2,1/3,1 * |
3,5 |
7. Хлориды |
мг×экв/кг |
0,24 |
0,24 |
1,3 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
8. Сумма анионов сильных кислот |
мг×экв/кг |
0,53 |
0,93 |
2,6/3,6 * |
4,0 |
4,1/5,1 * |
5,5 |
9. Кремнекислота |
мг/кг |
5 |
- |
8 |
- |
30 |
- |
мг×экв/кг |
- |
0,04 |
- |
0,06 |
- |
0,2 |
|
* В числителе указан показатель качества речной воды, в знаменателе - с учетом сбросных вод МН-фильтров. |
Для схем, представленных на рис. 10 - 12
Показатель |
Единица измерений |
р. Днепр |
р. Ока |
р. Уводь |
|||
Исходная вода |
После содоизвесткования |
Исходная вода |
После содоизвесткования |
Исходная вода |
После содоизвесткования |
||
1. Жесткость |
мг×экв/кг |
2,4 |
1,9 |
6,4 |
3,4 |
6,6 |
3,9 |
2. Щелочность |
мг×экв/кг |
2,2 |
1,0 |
4,7 |
1,0 |
4,4 |
1,0 |
3. Кальций |
мг×экв/кг |
1,8 |
1,7 |
4,65 |
3,2 |
2,9 |
3,7 |
4. Магний |
мг×экв/кг |
0,6 |
0,2 |
1,75 |
0,2 |
3,7 |
0,2 |
5. Натрий |
мг×экв/кг |
1,3 |
1,3 |
2,4 |
2,4 |
6,3 |
6,3 |
6. Сульфаты |
кг×экв/кг |
0,95 |
1,65 |
2,1 |
2,8 |
3,3 |
4,0 |
7. Хлориды |
мг×экв/кг |
0,55 |
0,55 |
2,0 |
2,0 |
5,2 |
5,2 |
8. Сумма анионов сильных кислот |
мг×экв/кг |
1,5 |
2,2 |
4,1 |
4,8 |
8,5 |
9,2 |
9. Кремнекислота |
мг/кг |
30,0 |
- |
30,0 |
- |
27,0 |
- |
мг×экв/кг |
- |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
0,18 |
СВОДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛОКА
ХИМОБЕССОЛИВАНИЯ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ИСХОДНЫХ ВОД РАЗЛИЧНЫХ РЕК
Показатель |
Единица измерения |
р. Енисей |
р. Волга |
р. Ока |
р. Днепр |
р. Ока |
р. Уводь |
1. Рекомендуемая схема (рис.) |
- |
||||||
2. Содержание анионов сильных кислот перед обессоливанием |
мг×экв/кг |
0,93 * |
4,0 |
5,5 |
2,2 |
4,8 |
9,2 |
3. Производительность блока |
м3/ч |
270 |
270 |
270 |
210 |
210 |
270 |
4. Объем катионита ** (СУ/НУ-2) |
м3 |
17,8/18,2 |
8,9/22,7 |
31,6/18,2 |
18,2/18,2 |
-/36,4 |
13,7/40,0 |
5. Объем анионита AH-3I/AB-I7 |
м3 |
-/29,2 |
14,6/29,2 |
14,6/29,2 |
11,4/11,4 |
11,4/26,0 |
14,6/29,2 |
6. Объем воды за фильтроцикл |
м3 |
13600 |
4550 |
5360 |
6800 |
4990 |
3200 |
7. Кратность расхода реагентов |
г×экв/г×экв |
1,5 |
1,05 |
1,05 |
1,1 |
1,05 |
1,05 |
8. Фильтроцикл |
ч |
51 |
17 |
20 |
32 |
24 |
12 |
9. Собственные нужды по обессоленной воде |
% |
1,5 |
6,9 |
7,6 |
4 |
II |
16 |
* Содержание анионов сильных кислот без учета сбросных вод от МН-фильтров. ** Объем катионита с учетом загрузки МН-фильтров. Примечание. Удельный расход соли для схем рис. 10 - 12 составляет 120 кг/м3. |
1. ФЕЙЗИЕВ Г.К., Кулиев A.M., Джалилов М.Ф., Сафиев Э.А. Пути создания высокоэффективных схем бессточного обессиливания воды химическими методами. - Химия и технология воды, 1984, т.6, №1, с.68 - 71.
2. А.с. 697170 (СССР). Способ регенерации ионитных фильтров установки для обессоливания и умягчения воды. - Б.И., 1979, №42.
3. ФЕЙЗИЕВ Г.К., Искендеров Э.А. Теплоснабжение на базе теплоэлектроцентралей и районных котельных. - Баку: АзНИИНТИ, 1979, 20 с.
4. ВОДОПОДГОТОВКА - процессы и аппараты / Под ред. О.И. Мартыновой - М.: Атомиздат, 1977, 328 с.
5. СПРАВОЧНИК химика-энергетика / Под общ. ред. С.М. Гурвича - М.: Энергия, 1972, 456 с.
6. СЕНЯВИН М.М., Рубинштейн Р.Н., Галкина Н.К. и др. Теоретические основы деминерализации пресных вод. - М.: Наука, 1975, 326 с.
7. А.с. 676311 (СССР). Способ регенерации ионитных фильтров / Г.К. Фейзиев. - Б.И., 1979, №28.
8. А.с. 814443 (СССР). Способ регенерации анионитных фильтров химобессоливающей установки / Г.К. Фейзиев - Б.И., 1981, №11.
9. А.с. 850599 (СССР). Способ регенерации анионитных и катионитных фильтров обессоливающей установки / Г.К. Фейзиев, М.Ф. Джалилов, А.М. Кулиев, И.Г. Исмайлов - Б.И., 1981, №28.
10. А.с. 643432 (СССР). Способ обессоливания воды / Г.К. Фейзиев - Б.И., 1979, №3.