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石灰石-石膏湿法脱硫技术
2021/7/17
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脱硫三维演示
2021/7/17
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脱硝系统
脱硝原理:
在金属催化剂的作用下,喷入的氨把烟气中的NOX 还 原成为N2和H2O。 反应式: 4NO+4NH3+O2 催化剂 4N2+6H2O
6NO2+8NH3 催化剂 7N2+12H2O 上述反应在没有催化剂的情况下,只在980 ℃左右很 在的温度范围内进行;但在催化剂的作用下,反应温度可 大大降低,约300 ℃~400 ℃
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谢谢!
教学资料整理
• 仅供参考,
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初识锅炉 锅炉运行原理 锅炉本体、辅助设备 锅炉操作及事故处理 脱硫工艺简介 化水
2021/7/17
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初识锅炉
锅炉外貌
2021/7/17
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锅炉整体布置图
末级过热器 屏式过热器
燃烧器 炉膛及水冷壁
冷灰斗
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高温再热器 低温再热器 一级过热器 省煤器 空预器
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• 省煤器(英文名称Economizer)就是锅炉尾部烟 道中将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受 热面,由于它吸收的低温烟气的热量,降低了烟 气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以 称之为省煤器。钢管式省煤器不受压力限制,可 以用作沸腾式,一般由外径为32~51毫米的碳素 钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传 热效果。钢管式省煤器由水平布置的并联弯头管 子(习称蛇形管)组成。锅炉省煤器是安装于锅 炉尾部用于回收余热的一种装置。
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锅炉及锅炉房设备课件

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环保要求
降低污染物排放
采取有效措施降低锅炉烟气中的污染物排放 ,如安装除尘器、脱硫脱硝设备等。
噪声控制
对锅炉房内的噪声源进行控制,如采用低噪 声设备、合理布置设备等。
余热回收利用
利用锅炉余热进行热能回收和再利用,提高 能源利用效率。
燃烧优化技术
采用先进的燃烧优化技术,降低燃料消耗和 污染物排放。
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锅炉的工作原理
总结词
锅炉的工作原理主要是利用燃料燃烧产生的热量,将 水加热变成蒸汽,同时通过热交换和压力控制等手段 ,实现能源的高效利用。
详细描述
锅炉的工作原理可以分为三个主要过程:燃料的燃烧 过程、水加热和蒸汽生产过程、热交换和压力控制过 程。在燃烧过程中,燃料与空气混合后被点燃,产生 热量和烟气;在加热和蒸汽生产过程中,热量传递给 锅筒中的水,使其变成蒸汽;在热交换和压力控制过 程中,热量通过受热面传递给水,同时对蒸汽进行控 制和调节,保持锅炉运行的安全性和经济性。
确保锅炉房设备运行安全,符 合国家和地方安全标准。
经济合理
在满足生产需求的前提下,优 化设计方案,降低投资和运行
成本。
节能环保
采用高效节能技术和环保设备 ,降低能源消耗和污染物排放

便于维护
合理布置设备,便于日常检查 和维护工作。
工艺流程设计
确定工艺流程
根据生产需求和工艺要 求,确定合理的工艺流
程。
锅炉的基本结构
总结词
锅炉由锅筒、受热面、附件等组成,各部分相互协作,共同完成加热和蒸汽生产等任务。
详细描述
锅炉主要由锅筒、受热面、附件等组成。锅筒是锅炉中用于盛水和蒸汽的主体结构,受热面则是吸收 燃料燃烧热量的部件,包括水冷壁、过热器、省煤器等。附件则是指阀门、管道、仪表等辅助设备, 用于控制和监测锅炉的运行状态。

锅炉房及锅炉设备 ppt课件

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1㎡受热面每小时产生的蒸汽量,称为锅炉受热面的蒸发率,用D/H[kg/(㎡·h)]表示。 标准蒸汽(一标准大气压下的干饱和蒸汽)相应的法定计量单位焓值为2680kJ/kg。 对于热水锅炉,采用受热面的发热率,指的是1㎡热水锅炉受热面每小时所生产的热功率,用符号Q/H
表示,单位MW/㎡。 供热蒸汽锅炉D/H一般在30~40 kg/(㎡·h),热水锅炉Q/H一般在0.02325MW/㎡。 受热面蒸发率或发热率越高,则表示传热好,锅炉所耗金属少,结构也紧凑。
四、锅炉的热效率
锅炉的热效率是表征锅炉运行的经济性指标,是指锅炉每小时有效利用于生产热水或蒸汽的热量占输 入锅炉全部热量的百分比,常用符号ηgl表示。
目前我国生产的燃煤供热锅炉,热效率在60%~85%,燃油燃气在85%~92%。
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一、锅炉的分类
1.按用途分类分为 电站锅炉 和 供热锅炉(工业锅炉) 2.按容量分类。锅炉容量用蒸发量D表示。对于电站锅炉一般认为D<400t/h为小型锅炉, D在400~670t/h之间的为中型锅炉,D>670t/h为大型锅炉。 3.按蒸汽参数分类 蒸汽参数包括压力和温度。电站锅炉通常按蒸汽压力高低分类,分为低压锅炉 (p≤2.45MPa),中压锅炉(p=2.94~4.92MPa)【工业锅炉一般为中压锅炉】,高压 锅炉(p=7.84~10.8MPa),超高压锅炉(p=11.8~14.7MPa)亚临界 锅炉,超临界锅炉等。 4.按生产产品分类为热水锅炉和蒸汽锅炉 5.按水循环方式分类为自然循环锅炉,强制循环锅炉和直流锅炉。
对于生产饱和蒸汽的锅炉,一般只需标注压力,蒸汽状态就确定了。对于生产过热蒸汽 或热水的锅炉,则必须同时标注压力和温度。
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锅炉与锅炉房设备基本知识(ppt 75页)

锅炉与锅炉房设备基本知识(ppt 75页)

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§1.2锅炉的基本结构及其工作过程
第一章
2. 烟气向水(汽等工质)的传热过程
辐射 辐射+对流
对流
高温烟气 水冷壁 过热器(凝渣管) 对流管束
对流
尾部受热面(省、空) 除尘 引风机 烟囱
3. 工质(水)的加热和汽化过程——蒸汽的生产过程
1)给水:水
省煤器 汽锅
2)水循环:汽锅 下降管 下集箱 水冷壁
如LDR0.5-0.4锅炉,表示它是立式电加热锅炉,额定蒸发量0.5t/h ,额定工作压力为0.4MPa的蒸汽锅炉。
3、电站锅炉
:表示为单锅筒纵置式,往复推动炉排 炉,额定热功率为1.4MW,允许工作压力为0.7MPa,出水温度为 95度,进水温度为70度,燃用二类烟煤的热水锅炉。
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§1.3 锅炉基本特性
第一章
2、电热锅炉
由两部分组成,第一部分表示锅炉本体形式、电加热锅炉代号(DR )的锅炉容量;第二部分表示锅炉的介质参数。
§1.2锅炉的基本结构及其工作过程
第一章
一、基本结构 1. 锅炉本体
构成锅炉的基本组成部分称为锅炉本体,由汽锅、炉子及安全附 件组成。
1)汽锅——锅炉本体中汽水系统,高温燃烧产物烟气通过受热面 将热量传递给汽锅内温度较低的水,水被加热,沸腾汽化,生 成蒸汽。
2)炉子——锅炉本体中燃烧设备,燃烧将燃料的化学能转化为热 能
3)安全附件——水位计、压力表、安全阀 二、锅炉的工作过程
1. 燃料的燃烧过程
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§1.2锅炉的基本结构及其工作过程
第一章
定义:燃料在炉内(燃烧室内)燃烧生成高温烟气,并排出灰渣 的过程 高温烟气
给煤斗
燃料(煤)
炉排面(燃烧室)

《锅炉与锅炉房设备》课件

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参考文献
1. 《锅炉原理与设备》第四版 2. 《锅炉房设计与运行》第三版 3. 《锅炉与热力设备设计》第五版 4. 《锅炉与热力设备安装与维修》第二版
《锅炉与锅炉房设备》 PPT课件
本课件旨在介绍锅炉与锅炉房设备的基本知识,包括锅炉的定义和分类,以 及锅炉房设备的概述。
锅炉的定义和分类
锅炉是指利用燃料燃烧产生的热能转化为工作介质(如水)的设备。根据用途、结构和燃料等不同分类标准, 锅炉可以分为多种类型。
1 按途分类
例如蒸汽锅炉、热水锅炉 等,根据所需的工作介质 不同进行分类。
燃料输送设备
将燃料从储存地输送至锅炉燃烧室,如输煤机、 输油泵等。
除尘设备
去除烟气中的固体颗粒,如电除尘器、袋式除 尘器等。
烟气脱硝设备
去除烟气中的氮氧化物,如SCR脱硝装置、SNCR 脱硝装置等。
烟囱和通风设备
排放燃烧产生的烟气,并保证锅炉房内的通风 通畅。
总结
锅炉与锅炉房设备在工业生产中具有重要的作用,不仅提供热能,还关系到环境保护和能源利用等诸多方面。 未来,随着科技的发展,锅炉与锅炉房设备将不断迎来新的发展趋势。
2 按结构分类
例如水管锅炉、火管锅炉 等,根据锅炉内部结构的 不同进行分类。
3 按燃料分类
例如燃气锅炉、燃煤锅炉 等,根据所使用的燃料类 型不同进行分类。
锅炉房设备概述
锅炉房是指供应热能的锅炉及其配套设备所在的场所。锅炉房设备的基本组成包括燃料输送设备、除尘设备、 烟气脱硝设备、烟囱和通风设备等。

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综合上述分析,水中硬度和碱度的内在关系可归结为以下三种情况: 1)若总硬度大于总碱度,水中必有永久硬度,而无钠盐碱度,则 HT=A HFT=H-A; 2)若总硬度等于总碱度,水中无永久硬度,也无钠盐碱度,则 H=HT=A; 3)若总硬度小于总碱度,水中无永久硬度,而有钠盐碱度,则H =HT,A-H=负硬度。 (5)相对碱度 指锅水中氢氧根碱度折算成游离NaOH的量与锅水 中溶解固形含量的比值。相对碱度是为防止锅炉苛性脆化而规定的一 项技术指标。 (6)pH值 它是表示水的酸碱性指标,指水中氢离子浓度的负对数。 呈酸性的水会对金属产生酸性腐蚀,因此锅炉给水要求pH>7;当水 的pH>13时,容易将金属表面的Fe3O4保护膜溶解,加快腐蚀速度, 因此锅水的pH值要求控制在10~12。





(二)锅水含盐量过多的危害 形成大量泡沫,严重时产生汽水共腾现象。影响蒸汽品质; (三)溶解性气体的危害 水中含有的溶解氧和二氧化碳会对锅炉的给水管路、受热 面产生化学腐蚀。 结论:要保证锅炉的安全、经济运行,必须对锅炉的给水 进行处理,其任务是: 软化:降低水中钙、镁离子的含量,防止锅内结垢。 除碱:减低碱物质含量,以减少锅炉排污量。 除氧:减少水中的溶解气体,减轻对受热面金属的腐蚀。

三、钠离子交换设备及其运行 (一)固定床离子交换器 是指运行时交换器中的交换剂层是固定而不流动的,一般原水由上而下经过交换剂层,使水得到软 化,简称固定床。 固定床交换器常用的规格用筒体的直径表示。 有φ500mm--φ2000mm等多种。交换剂层高有1.5m、2m、2.5m。 固定床离子交换按其再生运行方式不同,可分为顺流再生和逆流再生两种。 钠离子交换器 1—进水阀 2—排水阀 3—分配漏斗 4—法兰 5—环行管 6—喷嘴 7—排水阀 8—软水出水阀 9—冲洗 水进水阀 10—三通 11—泄水帽 12—集水管 13—排气管 14—排水管 15—排气阀 16—泄水管 1、顺流再生钠离子交换器及其运行 顺流式再生是指交换运行时再生液的流动方向和原水流动方向相同,一般均由上向下。 1)结构 顺流再生固定床离子交换器结构如上图所示。 它由交换器壳体、进水装置、再生液分配装置、底部排水装置和顶部排气管等组成。

《锅炉及锅炉房设备》燃烧设备课件

《锅炉及锅炉房设备》燃烧设备课件
▪ 容量较大的锅炉,均设置空气预热器,将空气加热 到预定的温度,再送入炉内与燃料混合
2.挥发物与焦炭的燃烧阶段
• 挥发物着火温度近似作为燃料着火温度
▪ 挥发分达到一定浓度和温度,着火燃烧,为 焦炭燃烧创造高温条件
▪ V多,着火温度低,燃烧完全
✓ 褐煤350~400℃、无烟煤600~700℃着火燃烧 ✓ 挥发物的大量析出,使固体颗粒中的孔隙增多,
第四章 燃烧设备
引言
• 燃烧设备基本任务——共性 ▪ 提供尽可能良好的燃烧条件——把燃料的化 学能最大限度地释放出来并将其转化为热能
• 分类——按组织燃烧过程的基本原理和特点 ▪ 层燃炉 ▪ 流化床炉(沸腾炉)——燃料在炉室中完全 被空气流所“流化”,形成一种类似于液体 沸腾状态燃烧的炉子 ▪ 室燃炉
压力式油喷嘴
• 系统简单 • 调节性能差,适用于基本负荷或负荷稳
定的锅炉
▪ 雾化质量与喷嘴进油压力(黏度/结构特性) 有关。油压下降,雾化质量下降
▪ 依靠改变油压调节油量,流量与压力平方根 成正比
回油式油喷嘴
• 油进入旋流室后,一部分由雾化片中间小孔高速旋 转喷出,另一部分则由旋流室背面的回油孔返回
War=8~10% (2) V ↓→ 着火困难,O1K面右移→ q4hz↑
V↑→ O2H面右移→ q3↑
(3)A↑→III、Ⅳ区尾部灰层高,不易燃烧→ q4hz↑ A ↓→V区灰层薄,炉排尾部易受高温→ 工作环境差 灰熔点较低→III、Ⅳ区尾部焦炭包裹在熔融灰渣中不 易燃烧→ q4hz↑
Ad≤30%,t3>1200 ℃
▪ 加煤、拨火和除渣三项主要操作部分或全部 由机械操作的层燃炉
1、链条炉的构造
• 除渣板作用
▪ 延长灰渣炉内停留时间 ▪ 减少炉排后端漏风

2024版锅炉培训教学ppt课件完整版

2024版锅炉培训教学ppt课件完整版

锅炉培训教学ppt课件完整版•锅炉基本概念与原理•锅炉安全操作规范•锅炉维护与保养知识•燃料选择与燃烧调整技巧目录•节能环保技术在锅炉应用•事故应急处理与预防措施锅炉基本概念与原理锅炉定义及分类锅炉定义锅炉分类燃烧过程传热过程水循环过程030201锅炉工作原理汽水系统燃料系统控制系统风烟系统锅炉结构组成锅炉安全操作规范安全操作规程点火前确保锅炉内无残留可燃物,检查点火系统是否正常。

按照规定的点火程序进行操作,先开通风再点火,防止爆燃。

熄火时应先关闭燃料供应,待锅炉内温度降低后再关闭通风。

点火与熄火操作根据实际情况调整燃烧器和风机的运行参数,确保燃烧充分且安全。

发现异常情况及时采取措施,如报警、停机等,并通知专业人员进行维修。

定期检查锅炉运行状况,如压力、温度、水位等参数是否正常。

运行中检查与调整锅炉维护与保养知识日常维护项目清洁锅炉外壳及附属设备检查燃烧器及燃烧情况检查水位及水质检查安全附件清洗水垢检查并更换磨损件调整燃烧系统全面检查定期保养计划常见故障排除方法缺水故障超压故障点火失败熄火故障燃料选择与燃烧调整技巧燃料种类及特性分析固体燃料液体燃料气体燃料燃烧器结构和工作原理燃烧器组成燃烧器类型喷嘴、调风器、点火器等,各部件协同工作实现燃料燃烧。

工作原理根据燃料种类和锅炉负荷调整过量空气系数,保证燃料充分燃烧。

调整过量空气系数调整燃烧器角度优化配风方式采用先进控制技术通过调整燃烧器角度改变火焰形状和分布,提高锅炉热效率。

采用合理的配风方式,如均等配风、分级配风等,提高燃烧稳定性。

引入先进的燃烧控制技术,如自动燃烧控制、智能优化算法等,实现燃烧过程的自动化和智能化。

燃烧调整策略及优化方法节能环保技术在锅炉应用节能技术介绍高效燃烧技术通过优化燃烧过程,提高燃料利用率,减少能源浪费。

余热回收技术利用锅炉排放的余热进行再利用,提高能源利用效率。

变频调速技术根据实际需求调节锅炉运行参数,降低能耗。

碳排放权交易政策通过建立碳排放权交易市场,鼓励企业减少碳排放。

锅炉及锅炉房设备 课件 第一章 基本知识

锅炉及锅炉房设备 课件 第一章 基本知识

2.热水参数
锅炉出口处热水的额定压力(表压)和温度及回水温度。
§1.3 锅炉基本特性
第一章
三、受热面蒸发率、受热面发热率 1.受热面蒸发率 每 m2 蒸 发 受 热 面 每 小 时 所 产 生 的 蒸 汽 量 , 符 号 D/H; 单 位 kg/m2· h 2.受热面发热率
每 m2 受 热 面 每 小 时 所 产 生 的 ( 热 水 ) 热 量 , 符 号 Q/H; 单 位 kJ/m2· h
1.运煤、除灰系统
2.送引风系统 3.水、汽系统(包括排污系统) 4.仪表控制系统
§1.4 锅炉房设备的组成
第一章
§1.5 锅炉发展简史
第一章
锅炉沿着两个方向发展: a) 在锅筒内部增加受热面,形成烟管锅炉系列; b) 在锅筒外部发展受热面,形成水管锅炉系列。 ——锅炉发展的一大飞跃 一、烟管锅炉 二、水管锅炉 三、快装锅炉
第一章 基本知识
§1.1 概述 §1.2 锅炉的基本结构及其工作过程 §1.3 锅炉基本特性 §1.4 锅炉房设备的组成 §1.5 锅炉发展简史 返 回
§1.1 概述
第一章
发 电 厂 锅 炉 部 分 示 意 图
§1.1 概述
第一章
一、什么是锅炉 生产蒸汽或热水的换热设备 任务:燃料(煤、油、天然气等)的化学能转化为热能
: 强制循环室燃锅炉,额定热功率为 120MW, QXS 120 0 . 8 / 130 / 80 Y 允许工作压力为 0.8MPa ,出水温度130℃,进水温度为80℃,燃料为 油。
§1.4 锅炉房设备的组成
第一章
一、锅炉房设备
包括锅炉本体及其辅助设备。 锅炉本体设备包括:汽锅、炉子、蒸汽过热器、省煤器和空气预 热器。 锅炉附加受热面:蒸汽过热器、省煤器和空气预热器 锅炉尾部受热面:省煤器和空气预热器 二、锅炉房辅助设备
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顺流再生离 子交换器操作示意图
逆流再生离子交换器 1—废再生掖出口 2—进水阀 3—冲洗水阀 4—再生掖进口 5— 排 水 6— 软 化 出 水7—排水8—小反洗 进水 9—进气管 10—排气管 11—压实层 12—中间排水装置 12—中间排水装



3)顺流再生固定床的优缺点 优点:结构简单,运行维修方便,水质适应性强。缺点:再生盐液耗量大。 2、逆流再生钠离子交换器及其运行 逆流再生是指再生时再生液的流向和原水软化运行时的流向相反。通常盐液 从交换器下部进入,上部排出。 新鲜的再生液总是先与交换器底部尚未完全失效的交换剂接触,使其得到很 高的再生程度,随着再生液继续向上流动,交换剂的再生程度逐渐降低,当 再生液与上部完全失效的交换剂接触时,再生液仍具有一定的“新鲜性”, 再生液被充分利用。 在软化运行时,水中钙、镁离子含量随着水流向下越来越少,而下部交换剂 的再生程度很高,因此,交换反应仍能持续进行下去,使交换器的出水水质 较好。 综上所述,逆流再生离子交换的优点是具有出水质量高、盐耗低等优点。所 以被广泛采用。 在逆流再生时,由于再生液是从交换剂下部进入的,当再生液流速较高时, 会使交换剂层产生扰动现象。这样,交换剂层上下层次被打乱,称为乱层。 如果发生乱层现象,就失去了逆流再生的特点。




综合上述分析,水中硬度和碱度的内在关系可归结为以下三种情况: 1)若总硬度大于总碱度,水中必有永久硬度,而无钠盐碱度,则 HT=A HFT=H-A; 2)若总硬度等于总碱度,水中无永久硬度,也无钠盐碱度,则 H=HT=A; 3)若总硬度小于总碱度,水中无永久硬度,而有钠盐碱度,则H =HT,A-H=负硬度。 (5)相对碱度 指锅水中氢氧根碱度折算成游离NaOH的量与锅水 中溶解固形含量的比值。相对碱度是为防止锅炉苛性脆化而规定的一 项技术指标。 (6)pH值 它是表示水的酸碱性指标,指水中氢离子浓度的负对数。 呈酸性的水会对金属产生酸性腐蚀,因此锅炉给水要求pH>7;当水 的pH>13时,容易将金属表面的Fe3O4保护膜溶解,加快腐蚀速度, 因此锅水的pH值要求控制在10~12。





(二)锅水含盐量过多的危害 形成大量泡沫,严重时产生汽水共腾现象。影响蒸汽品质; (三)溶解性气体的危害 水中含有的溶解氧和二氧化碳会对锅炉的给水管路、受热 面产生化学腐蚀。 结论:要保证锅炉的安全、经济运行,必须对锅炉的给水 进行处理,其任务是: 软化:降低水中钙、镁离子的含量,防止锅内结垢。 除碱:减低碱物质含量,以减少锅炉排污量。 除氧:减少水中的溶解气体,减轻对受热面金属的腐蚀。
锅炉及锅炉房设备教学课件下载-样章.ppt 第七章 工业锅炉的水处理

自然界中的各种水源都含有一些杂质,不 能直接用于锅炉给水,必须经过处理符合 水质标准后才能供锅炉使用,否则会影响 锅炉的安全、经济运行。因此,锅炉房必 须设置合适的水处理设备。
§7.1 水中的杂质和水质指标


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一、水中的杂质 天然水中的杂质是多种多样的,这些杂质按其颗粒大小可 分为三类:颗粒最大的称为悬浮物,其次是胶体,最小的 是离子和分子,即溶解物质。 1、悬浮物是指水流动时呈悬浮状态的物质,其颗粒直径 在10-4mm以上,它通过过滤就可以分离出来。主要是泥砂、 动植物残渣、工业废物等。 2、胶体物质是许多分子和离子的集合体,其颗粒直径在 10-6~10-4mm之间。水中胶体物质有铁、铝、硅的化合物, 以及动植物有机体的分解物质——有机物。 3、溶解物质主要是钙、镁、钾、钠等盐类及氧和二氧化 碳等气体。这些盐类在水中大都以离子状态存在,其颗粒 直径小于10-6mm。水中溶解的气体则是以分子状态存在的。

2)顺流再生离子交换器运行操作(见下图)。 (1)软化 目的:使原水软化。 过程:上进下出。 操作:阀门1和2开起,其余阀门关闭。 要求:应定时对水质进行化验;当出水硬度超过规定的允许值时,应立即停止软化。 (2)反洗 目的:①松动软化时被压实了的交换剂层,为还原创造条件。 ②带走交换剂表层的污物和破碎的交换剂颗粒。 过程:下进上出。顺流再生离 子交换器操作示意图 操作:阀门3和5开起,其余阀门关闭。 要求:反洗强度以不冲走完好的交换剂颗粒为宜,一般为15m/h,反洗时间一般为10~15min。 (3)再生 目的:使失效的交换剂恢复交换能力。 过程:再生液上进下出。 操作:阀门4和6开起,其余阀门关闭。 要求:再生流速一般为4~8m/h。 (4)正洗 目的:清除交换剂中残余的再生剂和再生产物。 过程:废盐液放尽后,开始正洗,上进下出。 操作:阀门1和6开起,其余阀门关闭。逆流再生离子交换器 1—废再生掖出口 2—进水阀 3—冲洗水阀 4—再生掖进口 5—排水 6—软化出水7—排水8—小反洗进水 9—进气管 10—排气管 11—压实层 12—中间排水装置 12—中间排水装 要求:正洗水耗通常为3~6m3/m3树脂,正洗速度为6~8m/h,正洗时间为30~40min,正洗后期阶段的含盐分的正洗水可送入反洗水箱贮存起来,供下次 反洗使用,以节省用水量和耗盐量。正洗结束后,又可开始软化。




(二)水质指标常用的单位 1、每升水中含杂质的量。(mg/L) 2、水质指标中硬度和碱度的单位采用毫摩尔/升 (mmol/L)。在数值上与过去的毫克当量/升相符。 分子的当量=分子量/化合价 毫克当量数=物质的重量(mg)/分子的毫克当量 3、德国度(°G): 一升水中含有硬度或碱度物质的总 量相当于10mgCaO时称为1°G。 4、百万分之一单位(ppM):用一百万份(1L)水溶液 中杂质的量相当于1mg碳酸钙(CaCO3)的量来表示,称 为百万分之一单位。(1ppM) 换算关系:1mmol/L=2.80G;1mmol/L=50.1ppM; 10G=17.9ppM。



为了防止乱层,逆流再生交换器在结构上有一些相应的措施。 ①在交换剂表面层设有中间排水装置,如图7-3,使向上流 动的再生液或冲洗水能均匀地从中间排水装置排走,而不使交换剂层发生扰动。 ②在交换剂表面 铺设150~200mm厚的压实层。 压实层:25~30目的聚乙烯白球或直接用失效树脂作为压实层。压实层还可以起过滤的 作用,把水中带进的悬浮物挡住,保护交换剂。 压缩空气顶压法是从交换器顶部送入0.03~0.05MPa 气顶压法逆流再生操作示意图 a)小反洗 b)排水 c)顶压 d)再生 e)逆流冲洗 f)小正洗 g)正洗 的压缩空气,这是防止乱层的理想措施,但需增加空压机 设备。 压缩空气顶压法逆流再生操作步骤如下: (1)小反洗 目的:冲去积聚在表面层(压实层)及中排装置以上的污物。 方法: 交换剂失效时停止运行,反洗水从中排装置引进,经进水装置排走。 要求:反洗流速控制在5~10m/h,时间3~5min。如图a所示。




二、水质指标和水质标准 (一)水质指标 用来表示水中杂质含量的指标称为水质指标。水质指标用 以表明水的品质,主要指标如下: 1、悬浮物 表示水中不溶解的固态杂质含量,即将水样过 滤后分离出的固形物。其含量通常用mg/L表示。 2、溶解固形物 将滤出悬浮物后的水样进行蒸发和干燥后 所得的残渣。其含量用mg/L表示。 3、硬度(H) 指溶解于水中能够形成水垢的钙、镁盐类 的总含量。其含量用mmol/L表示,硬度又可分为碳酸盐 硬度和非碳酸盐硬度。




1)碳酸盐硬度(HT):溶解于水中的重碳酸钙Ca(HCO3)2、重碳酸镁 Mg(HCO3)2和钙、镁的碳酸盐形成的硬度称为碳酸盐硬度。这些盐类很不稳 定,在水加热至沸腾后可分解生成沉淀物析出,即 Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+ H2O + CO2↑ Mg(HCO3)2 =MgCO3↓+ H2O + CO2↑ MgCO3 + H2O = Mg(OH)↓+ H2O + CO2↑ 所以又称其为暂时硬度。 2)非碳酸盐硬度(HFT):指水中的氯化钙CaCl2、氯化镁MgCl2、硫酸钙 CaSO4、硫酸镁MgSO4等非碳酸盐的含量。这些盐类在加热至沸腾时不能立 即沉淀析出,只有在水不断蒸发后使水中所含的浓度超过饱和极限时才会沉 淀析出,所以又称为永久硬度。 因此,总硬度=暂时硬度+永久硬度=碳酸盐硬度+非碳酸盐硬度 即 H = HT + HFT。






(4)碱度(A) 指水中碱性物质的总含量。例如,氢氧根OH-、碳酸 根CO32-、重碳酸根HCO3-及其他一些弱酸盐类都可以用酸中和,都 是水中常见的碱性物质。碱度的单位用mmol/L表示。 水中所含的各种硬度和碱度,有着内在的联系和制约。, 注(1)水中不可能同时存在氢氧根碱度和重碳酸根碱度,因为二者 会发生化学反应,即 HCO3- + OH- → CO32- + H2O 注(2)水中的暂时硬度是钙、镁与HCO3-及CO32-形成的盐类,也属 于水中的碱度。当水中含有钠盐碱度时,就不会存在非碳酸盐硬度 (永久硬度),即 CaSO4 + Na2CO3 === CaCO3↓+ Ba2SO4 由上列化学反应方程式可见,水中不可能同时存在钠盐碱度和永久硬 度,所以常将钠盐碱度称为负硬度。



(7)溶解氧(O2) 指溶解于水中的氧气含量,单位为mg/L。水 中溶解氧会腐蚀锅炉设备及金属管路,所以水中的溶解氧必须除去。 (8)磷酸根(PO43-) 天然水中一般不含磷酸根,但有时为 了消除给水带入锅内的残余硬度或为了防止锅炉内壁苛性脆化,可向 锅内加入一定量的磷酸盐。因此,磷酸根也作为锅水的一项控制指标。 (9)亚硫酸根(SO32-) 给水中的溶解氧可用化学除氧方法除去,常 用的化学药剂为亚硫酸钠,给水中亚硫酸钠相对于氧的过剩量越多, 则反应速度越快越完全,此时,亚硫酸根也是一项控制指标。 (10)含油量 天然水中一般不含油,可是蒸汽的凝结水或给水在使 用过程中可能混入油类,因此也规定了锅炉给水含油量的指标,其单 位为mg/L。含油量只作为定期检测项目。
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