离子交换器再生水回收及利用_李学志

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离子交换树脂再生废水回收和利用的模拟试验_王晓晖

离子交换树脂再生废水回收和利用的模拟试验_王晓晖

Total No. 204 2012 , Number 12
离子交换树脂再生 废水回收和利用的模拟试验
王晓晖, 李玉银
( 河北钢铁集团 邯钢公司 技术中心, 河北 邯郸 056015 ) 摘要: 离子交换树脂再生过程会产生大量的含盐废水, 在原离子交换系统的基础上增加一个废水回收处 理系统, 在高盐废水中分别投加镁沉淀剂和钙沉淀剂, 经分步沉淀处理后去除废水中的钙镁离子, 清液 作为再生剂回用的同时得到钙盐和镁盐两种副产品, 既节能减排又降本增效 。 关键词: 离子交换树脂; 再生废水; 回用; 利用; 模拟试验 中图分类号: X703 文献标识码: B 文章编号: 1006 - 5008 ( 2012 ) 12 - 0024 - 04
2. 2
工艺流程改进
在原有工艺流程的基础上, 设想在离子交换系 将废水回收利用, 减少外排 统中增加一个回收系统,
图2Fig. 2废水回用处 Nhomakorabea工艺流程
Process flow of waste water reuse treatment
3
3. 1
试验部分
反应机理
× 10 - 6 , K sp 值越小越易生成沉淀, 因此, 投加氢氧 化钠沉淀剂 后 生 成 的 沉 淀 物 为 Mg ( OH ) 2 。 同 理, CaCO3 的 K sp 值为 8. 7 × 10 - 9 , MgCO3 的 K sp 值为 3. 5 × 10 - 3 , 因此投加碳酸钠沉淀剂后生成的沉淀物 为 CaCO3 , 反应式为: Mg2 + + 2OH - →Mg( OH) 2 ↓ Ca2 + + CO3 2 - →CaCO3 ↓
SIMULATION TEST OF WASTE WATER RECOVERY AND UTILIZATION IN REGENERATION OF ION EXCHANGE RESIN

离子交换剂再生的方法

离子交换剂再生的方法

离子交换剂再生的方法离子交换剂是一种常用于水处理和废水处理的材料,它可以通过交换阳离子或阴离子来去除水中的杂质离子。

然而,离子交换剂在使用一段时间后会被吸附的离子饱和,需要进行再生。

离子交换剂的再生方法主要有物理方法和化学方法两种。

物理方法是指通过温度、压力或流速等物理因素来滞后离子交换剂上的吸附离子,使其从交换剂上脱附下来。

常用的物理方法有热再生、脱盐再生和压力冲洗等。

1.热再生:通过将交换剂置于高温环境中,离子交换剂上的吸附离子会因为高温而失去吸附力,从而使其脱附下来。

热再生可以分为直接热再生和间接热再生两种。

直接热再生是指将交换剂直接加热至高温,通过热胀冷缩的原理使吸附在交换剂上的离子脱附下来。

这种方法适用于一些温度稳定的离子交换剂。

间接热再生是指通过引入热载体或热介质来加热离子交换剂。

这种方法对温度不稳定的离子交换剂更加适用。

2.脱盐再生:通过将吸附在交换剂上的盐类离子溶解在水中,然后通过水流冲洗的方式将这些溶解的盐类离子从交换剂上冲走。

这种方法通常适用于处理水中的盐类和有机物。

3.压力冲洗:通过对交换剂施加一定的压力,使得水流通过交换剂,从而冲洗掉吸附在交换剂上的离子。

这种方法适用于有机物和碱性离子的再生。

化学方法是指通过化学物质来改变交换剂上吸附离子的性质,使其从交换剂上脱附下来。

常用的化学方法有酸再生、氧化还原再生和盐酸再生等。

1.酸再生:通过使用酸性溶液来改变交换剂上吸附离子的性质,使其变为可溶性盐,从而使离子从交换剂上脱附下来。

这种方法适用于处理酸性溶液中的阳离子。

2.氧化还原再生:通过使用氧化剂或还原剂来改变交换剂上吸附离子的性质,使其发生氧化还原反应,从而使离子从交换剂上脱附下来。

这种方法适用于处理氧化还原性物质的离子。

3.盐酸再生:通过使用盐酸溶液来改变交换剂上吸附离子的性质,使其变为可溶性的盐,从而使离子从交换剂上脱附下来。

这种方法适用于处理碱性溶液中的阴离子。

总结来说,离子交换剂的再生方法主要包括物理方法和化学方法。

离子交换树脂的电再生原理及应用

离子交换树脂的电再生原理及应用

离子交换树脂的电再生原理及应用电厂水处理论文题目:离子交换树脂的电再生原理及应用离子交换树脂的电再生原理及应用摘要:离子交换树脂电再生是一项国际独创、市场前景广阔、经济和环保效益极好、社会迫切需求的高新技术。

它是从EDI 技术工作原理中引申的应用技术,依据EDI 净水装置中阴阳离子交换树脂在运行过程中能自行再生,而不需酸碱化学药剂再生就能长期运行的事实而发明的。

电再生法所消耗的是电能和水,不用酸碱等化学品,操作简便,既能够减少废物排放和对水体的污染,又可以降低生产成本,提高现场的技术水平。

因此,电再生法可望产生良好的经济效益和环保效益。

一、引言目前,离子交换水处理已成为发电、电子、制药和化工等行业制备高纯水除盐水处理系统中的主导关键工艺。

在离子交换水处理工艺中,通常采用阴、阳离子交换树脂。

离子交换树脂失效后,需要用酸和碱来再生,为使逆反应尽可能的安全,还需要采用过量的酸和碱。

因而再生时形成大量废酸碱,严重污染环境。

随着人们环境意识的提高,迫切需要一种对环境无污染的再生方法,譬如说,+-能不利用逆反应产生H 和OH 离子来再生,即利用水作为再生剂。

如此,树脂再生时就不污染环境了。

利用水作为再生剂再生离子交换树脂是一个富有吸引力的令人感兴趣的方法。

人们对此已作了不少研究,有的用高温水进行树脂的+-热再生,有的用靠电极反应由水产生H 和OH离子来再生,还有人将阳极插入阳树脂和阴极插入阴树脂来再生,并作了中试试验。

也有借助于离子交换膜对+-H与OH离子的选择透过性,而不让树脂与电极接触。

这种方法再生耗电量大,电极腐蚀严重,树脂再生不均匀,未能得到推广使用。

在研究电去离子净水技术时发明了一种将水电离来再生失效离子交换树脂的新方法,这种再生方法利用水作为再生剂,只消耗电能,称为离子交换树脂的电再生法。

二、离子交换树脂的电再生原理1.水的电离水的电离度很小,加强其电离,需要很小一点能量。

稍提高温度,就能大大加强。

离子交换器再生废水回收利用的实验研究

离子交换器再生废水回收利用的实验研究
Ab s t t 。 a c t :I nt h e p l o c e s s e l p l e p a r a t i o n o t ’ i o n e x c h a n g c t s o f t e n i n g wa t e r . i t i si n t r o d u c e d a g r e a t d e a l e l 、 p r o d u c t i o n a s t e r , a t e r c o n t a i n i n g s a l i n e Ca a n dMg : On c e t h e、 、 a s t e '  ̄ a t e l I s d 1 s c h a r g c d . i t 、 、 i 1 l c a t l s e S O l ’ i o t l s e l l \ i t ‘ O l l l l l e n t a l p cl l u t i o n o n s o i l 、 wa t e r . e t c At i e r t h e c h e mi c a l p r e c i p i t a t i o n p r o c e s s t h e h a r d n e s s l o n s c a n b e F e n ) o  ̄ e d f i ' o l l l t h e a s t e  ̄a t e r , s t )a S t O l ’ c a I z c t h e r C t l S O【 ) r r e c l a i ee r d x + a t e r T b e e l f ;  ̄ c t s o r l 。 c a c t i o n t i me .p H a n d t i l e d o s a g e of Na 2 CO b a s e o n t h e c h e mi c a J

电石生产中的节水与水资源回收利用技术研究

电石生产中的节水与水资源回收利用技术研究

电石生产中的节水与水资源回收利用技术研究摘要:电石生产是一个对水资源需求较高的行业,因此节水和水资源回收利用技术的研究具有重要意义。

本文介绍了在电石生产中应用的节水技术和水资源回收利用技术,并探讨了其在提高水资源利用效率和减少环境污染方面的作用。

通过采取这些技术,电石生产可以降低对自然水资源的消耗,提高水资源的利用效率,并减少对环境的影响。

关键词:电石生产;节水技术;水资源回收利用引言:电石生产是一种重要的工业过程,但电石生产的过程中对水资源的需求量较大,给环境造成了一定的压力。

为了减少对自然水资源的消耗、提高水资源利用效率并降低环境污染,研究节水和水资源回收利用技术在电石生产中的应用具有重要意义。

1.节水技术在电石生产中的应用1.1 循环冷却水系统的建设与优化循环冷却水系统是电石生产过程中的重要用水系统之一。

其作用是将热量带走,并降低设备温度,从而保证正常运行。

在循环冷却水系统的建设和优化中,可以采取以下措施来实现节水。

其一,设计合理的冷却塔:通过合理设计冷却塔的结构和尺寸,可以提高冷却效率,减少冷却水的消耗。

其二,优化冷却水循环:通过改进冷却水的流动路径、增加循环泵的效率等方式,减少冷却水的损失和浪费。

其三,使用高效换热器:采用高效换热器能够提高热交换效率,减少对冷却水的需求。

1.2 污水处理和回用技术电石生产会产生大量的污水,其中含有悬浮物、有机物和重金属等污染物。

为了减少对自然水资源的需求和降低环境污染,可以采用以下污水处理和回用技术。

其一,生物处理:通过利用微生物降解有机物和去除污染物,将污水处理成符合排放标准的水质。

其二,深度处理:采用生物膜反应器、活性炭吸附等技术对生物处理后的污水进行进一步处理,以提高水质的处理效果。

其三,高级氧化:利用氧化剂如臭氧、过氧化氢等进行高级氧化处理,可有效降解有机物和去除难降解的污染物。

1.3 高效喷淋系统的应用电石生产中常常需要进行喷淋作业,传统的喷淋系统存在较大的水量浪费。

离子交换树脂再生废水的回收利用

离子交换树脂再生废水的回收利用

石家庄 经济技 术开发 区 东方热 电有 限公司化 学车间 是 以地 下水 为制水水 源 ,共有 三套一 级单 元式制 水系 统 ,一套 回收循环 冷却 水 的反渗透 系统 ,车
间制水量 为 4 0 / 5 t h。
1目酋再生 过 程中 存在 的 问置 在制 备 除盐 水 过 程 中 ,交 换器 中 的 离子 交 换 树脂 需 要 进行 再 生操 作 , 树 脂再生 过程产 生大 量的冲 洗废 水, 这些冲 洗废 水全部 排入 中和池 进行 中和 , P 值 达 6— 9 H ,满足 排放 标准 后排 下水 道 。 我车 间现 在采 用 的再 生 工艺 是 无顶 压逆 流再 生 法 ,具体 排放 水 量见 表 l 。再 生一套 阴 、阳离子 交换器 系统 需排 放 28 9吨 ,废水排 放量 较大 。 8.
的。
பைடு நூலகம்
我 厂 自来水 水质 主要 指标 为 标准 ) ,电导 率 < 1 0 u / l O O Cl 根 < 2 m / s l ,氯 7 g L ,钠 离 子 < 3 m / 。 4 g L 针对 树 脂清 洗 水水 质 的问题 ,就如 何 提 高树 脂清 洗 水质 量 这 个主 题 , 提 出了三 种清洗 水 回收方案 :a 、回收全 部排放 水 ,b 、回收 除去进再 生液 与 置 换 外全 部 排放 水 ,c、对 再 生清 洗水 按 不 同 步骤 中 不 同时 间进 行 回 收 。 2 1回收 全部排 放水 . () 1 根据 单套 阴、 阳床 的总 排放 量一 览表进行 统 计回收 量单 套阴 、阳床 的总排放 量统计 表 ,经 过统计 得 出:单套 阳床 回收水量 为 1 0 8 ,单套 阴 4. 吨 床 回收水 量 为 i 8 i吨 ,合计 2 8 9吨 。 . 4 8. () 回收水 进行化 验 分析 ,总回收水 水质 D 2对 D> 1 0 s c ( 5 0 u / m 自来 水 水质 D D< 1 0 s c ) 氯离 子 C 一 3 0g 1 ( 00 u /m , L > 5 m / 自来 水 c 一 2 g 1, L < 7m/ ) 钠 离子 N 2 O g 1 ( a > 0 m/ 自来 水 N < 3 r / ) a 4 g 1。 a 经 比较 ,此 方案 虽然 能 达 到最 高 回收水 量 ,但水 质 品质 严重 超标 。如 按此 方案 回收清洗 水 ,回收水 水质 严重超 标 ,势必 造成 再生用 工业盐酸 和液 碱 的 浪 费 ,所 以 此方 案 不 可采 用 。 2 2 回收除去 进再生 液与 置换外 全部排放 水 . 在 再生 的整个 过程 中,再 生液 与树脂 的交换过 程 以及逆洗 过程产 生的废 液里 废弃 离子 含量最 高,因此 我们 回收 除去进 再 生液与 置换 外全 部排 放水 。 ( ) 据单 套 阴、阳床 回收 水量 一览 表进 行统 计 回收量 见表 2 i根 ‘ 过统计 得 出:单套 阳床回 收水量 为:l 1 8 , 通 O . 吨 单套 阴床 回收水量 为: 1 5 1吨,合计 2 6 9 。 1. 1. 吨 () 2 对回 收水进行 化验 分析 ,总 回收水 水质 D = 2 0 U / m 自来水 水质 D 16 S C ( D D< i 0 s c) 氯离子 C 8 m / ( 00u/m , L= 5 g l 自来水 c < 2m / ) L 7 g 1 ,钠离子

浅谈离子交换除盐再生废水的回收及利用

浅谈离子交换除盐再生废水的回收及利用

2 阴离 子 交 换 器 再 生 时各 步 骤 及 耗 水 量
阴离 子交换 器再 生 时各步 骤及 耗水 量见 表 2 :
表 2
备 除盐 水所 需耗 用 的再生 剂 ,再 生使用 不 完 的 回
收水 可送 回水处 理系 统 中重新制 水 。 我公 司现 有 6 5 t / h逆 流 再 生 固定 床 阴 阳离 子 交换器三 台 , 1 5 0 t / h的体 内再 生 混 合 离 子 交 换 器 两 台 .除盐 水处 理流 程采 用 阳离 子交换 器 一 除碳 器 一 阴离子 交换 器一 混合离 子交 换器一 除盐水 。
操 作 步 骤 流 速 ( r n / h ) 时 间 / m i n 耗 } 秉 星
后再 生 除外 ) 可剩 余 回收 水 量 1 6 . 6 5 t / 次。 将 这 部
分水储 存 调节供 阳离子交 换 器再 生使 用 .富余 的
收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 4 —1 6
回收水 可送 回系统制 水 。 丽等 浅谈 离子 交换 除盐再 生废 水的 回收及 利 用 1 8 1 2 6 t / a , 再生 耗用 回收 水量 约 1 0 6 8 7 t / a 。
( 3 )阴离 子 交换 器 再 生 耗用 回收 水 量 约 1 2 1
操 作 步 骤
流 速 ( h )n  ̄ N / m i n
秉 星
量 1 3 9 8 1 5 t / a 。
( 3 ) 系统 再 生 耗 用 的 回 收水 量 : 阳离 子 交 换
器 7 3 6 5 9 t / a ; 阴离 子 交 换 器 5 3 8 9 3 t / a ; 混 合 离 子 交 换器 1 0 6 8 7 t / a ; 系统 耗 回收水 量 1 3 8 2 3 9 t / a 。

废弃物能源回收中的水资源回收与利用技术研究

废弃物能源回收中的水资源回收与利用技术研究

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离子交换纯水器制备纯水方法的改进

离子交换纯水器制备纯水方法的改进

离子交换纯水器制备纯水方法的改进
高丽红;寇志华;孔丽君
【期刊名称】《职业与健康》
【年(卷),期】2006(22)8
【摘要】目的改进离子交换纯水器的再生方法,提高纯水质量。

方法对离子交换
器的阴离子交换树脂(简称阴树脂)依次进行酸洗、碱洗。

结果与原再生方法比较,改进再生法1周期可得比电阻(5.0×10^6-≥8.0×10^6)Ω·cm去离子水
450L,而原再生法1周期可得比电阻(0.25×10^6-8.0×10^6)Ω·cm离子水约150L。

由于阴树脂得以彻底清洗,水的纯度和产量都有很大提高。

结论对离子
交换纯水器的阴树脂依次进行酸洗-碱洗步骤,方法简便,可有效提高纯水质量。

【总页数】2页(P588-589)
【关键词】阴树脂;酸洗;碱洗;再生
【作者】高丽红;寇志华;孔丽君
【作者单位】河南省许昌市疾病预防控制中心
【正文语种】中文
【中图分类】R115
【相关文献】
1.70型离子交换纯水器树脂再生方法的探讨 [J], 廖建萍
2.离子交换纯水器树脂再生方法的改进 [J], 谭小艳
3.离子交换纯水器树脂再生方法的改进 [J], 谭小艳
4.离子交换法制备纯水实验的改进 [J], 任有良;孙楠;曹宝月;郭晋邑
5.离子交换纯水器再生方法的探讨 [J], 陈惠琴;张亚平
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离子交换除盐系统自用水率计算方法

离子交换除盐系统自用水率计算方法

离子交换除盐系统自用水率计算方法
李学志;张晨霞;刘强
【期刊名称】《工业用水与废水》
【年(卷),期】2007(38)6
【摘要】离子交换除盐系统自用水率多采用手册推荐的经验数据(β)-值,选择不当,会造成除盐水系统设计处理水量与实际需求不符,设备处理能力有时偏大,或偏小.采用倒推法计算离子交换除盐系统的自用水率,有利于合理选择处理设备.给出了以长江水水质一级复床+混合床工艺,采用倒推法计算系统自用水率的实例.
【总页数】3页(P60-62)
【作者】李学志;张晨霞;刘强
【作者单位】中国纺织工业设计院,北京,100037;中国纺织工业设计院,北
京,100037;中国纺织工业设计院,北京,100037
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.32
【相关文献】
1.全膜法水处理与离子交换除盐系统的比较 [J], 马书强
2.固定床离子交换除盐系统的运行优化 [J], 江莉;高万飞
3.电厂反渗透及离子交换除盐系统去除水中有机物的试验 [J], 周仲康;陈鸽;郑敏聪;刘前进
4.固定床离子交换除盐系统的应用探究 [J], 杨魁
5.核电站离子交换除盐系统的设计探讨 [J], 赵文鸽
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我国再生水利用法律制度的完善--基于生态安全的视角

我国再生水利用法律制度的完善--基于生态安全的视角

我国再生水利用法律制度的完善--基于生态安全的视角
才惠莲
【期刊名称】《湖北社会科学》
【年(卷),期】2015(0)3
【摘要】再生水利用是我国水资源开发利用的重要组成部分,生态安全是再生水资源利用法律制度的重要价值追求。

从生态安全视角出发,再生水利用法律制度完善涉及自然生态安全、经济生态安全和社会生态安全领域。

完善再生水利用自然生态安全法律制度,应提升再生水利用规划的法律地位,强化再生水风险评价制度;完善再生水利用经济生态安全法律制度,应确立再生水优先使用原则,将再生水水权纳入现行水权体系、明确再生水水权转让制度;完善再生水利用社会生态安全法律制度,应健全再生水水质标准制度,细化公众参与制度;从而实现再生水利用自然系统、经济系统和社会系统生态安全的统一。

【总页数】6页(P142-147)
【作者】才惠莲
【作者单位】中国地质大学公共管理学院,湖北武汉 430074
【正文语种】中文
【中图分类】D922.66
【相关文献】
1.论我国反拐刑事法律制度的完善路径--基于儿童被害人保护的视角 [J], 兰立宏
2.我国物流法律制度的嬗变与完善——基于传统物流向现代物流转变的视角 [J],
张卉芳
3.浅谈我国电子商务税收法律制度的完善——基于电子商务税收法律制度的国际比较 [J], 王捷
4.关于完善我国再生水利用价格体系的措施与建议 [J], 刘洪先
5.论我国产品责任法律制度的完善——基于外国公司对中国消费者的行为视角 [J], 任海伦;徐丽枝
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② 混 合 离 子 交 换 器 年 回 收 水 量 约 16 128 m3,
表 4 混合离子交换器再生时各步骤及耗水量
序号 1 2

4 5 6 7 8
操作步骤
反洗分层 酸预喷射 碱预喷射 酸再生液喷射 碱再生液喷射
酸置换 碱置换 正洗( 阴树脂)
正洗 最终正洗 备用床投产前排水
流速 / ( m·h-1)
Vol . 37 No . 4 Aug., 2006
m3 /次。 ② 再生回收水量 19.71 m3 /次。再生( 大反洗后
再生除外) 可 剩 余 回 收 水 量 8.69 m3 /次 , 将 这 部 分 回收水储存调节供再生使用, 富余的回收水可送回 系统制水。
③ 本 软 化 水 系 统 可 回 收 水 量 约 13 009 m3 /a。 再生耗用回收水量约 8 015 m3 /a( 其中大反洗后再 生耗用回收水量约 1 400 m3 /a) , 富余回收水量 约 为 4 994 m3 /a。
李学志, 张英才: 离子交换器再生水回收及利用
② 正常运行时再生需耗水量 139.25 m3 /次, 其 中 耗 用 回 收 水 量 33.27 m3 /次 。 十 几 个 周 期 后 进 行 大反洗, 大反洗后要增加 50% 的再生剂, 再生耗 水量 165.5 m3 /次, 其中耗回收水量 59.52 m3 /次。
·49·

小反洗
10
15 17.66

大反洗
10
15
17.66

预喷射
3.79 1
0.45
再生液喷射
3.79

再生液喷射( 大反洗后) 3.79
25.21 37.82
11.27 16.90

置换
3.79 30
13.41

小正洗
10
10 11.78

正洗( 排放)
15
10 17.66

正洗( 回收水)
15
25 44.16
阳离子交换器
阴离子交换器 除二氧化碳塔
混合离子交换器
排水 顶压用压缩空气
原水 除盐水 混合用压缩空气
回用水泵
回用水箱
中间水站 中间水泵
大反洗水泵 阳床用酸 计量槽
阳床用碱 计量槽
混床用碱 计量槽
混床用酸计量槽
再生水泵
图 2 除盐水处理流程
以产水量 400 m3 /h 的 二 级 除 盐 水 系 统 为 例 分 析再生时各步骤耗水情况。设备和运行条件如下:
8.18
再生耗用回收水量约 10 536 m3 /a。 3 系统回收水量平衡
以除盐水系统为例: ① 系统运行大反洗按 每 11 个 周 期 进 行 一 次 , 再生剂增加 50%。 ② 系统回收正洗水量: 阴离子交换器 101 684 m3 /a, 混 合 离 子 交 换 器 16 128 m3 /a, 系 统 回 收 水 量 117 812 m3 /a。 ③ 系统再生耗用的回收水量: 阳离子交换器 60 418 m3 /a; 阴 离 子 交 换 器 44 810 m3 /a; 混 合 离 子 交 换 器 10 536 m3 /a; 系 统 耗 回 收 水 量 115 764 m3 /a。 ④ 系统回收水量平衡: 年富余回收水量 2 048 m3 /a。 4 经济效益估算 由于采用回收水配制再生液和反洗交换器, 节 省了大量成品软化水或除盐水, 同时也节省了大量 再生剂。以 产 水 量 400 m3 /h 的 二 级 除 盐 水 系 统 为 例 , 可 节 省 31% 的 HCl 约 127 m3 /a( 147 t /a) ; 节 省 30% 的 NaOH 约 40 m3 /a( 53 t /a) ; 年 节 省 费 用 约 121 万元。由于增加回收水箱、回用水泵、管道 系统和控制系统等建设投资约 160 万元, 初步估算 在 1 年半内可得到补偿。
① 阳离子交换器和阴离子交换器均为 Φ3 m ( 3 用 1 备) , 树脂装填高度 2.4 m。阳离子交换树 脂 再 生 采 用 31% 的 HCl 溶 液 经 喷 射 器 配 制 成 4% 的再生液进入离子交换器, 再生剂流速 5 m/h; 阴 离子交换树脂再生采用 30% 的 NaOH 溶液经喷射 器配制成 2% 的再生液进入离子交换器, 再生剂流 速 4 m /h。交换器的工作周期均为 15 h。
② 混合离子交换器 Φ2.5 m( 2 用 1 备) , 阳离 子交换树脂装填高度 0.5 m, 阴离子交换树脂装填 高 度 1 m。 阳 、 阴 离 子 交 换 树 脂 的 再 生 分 别 采 用 31% 的 HCl、30% 的 NaOH 溶 液 经 喷 射 器 配 制 成 4% 的再生液进入离子交换器, 再生剂流速 4 m /h。 再生采用对流方式。工作周期为 61 h, 以阴离子交 换树脂计算确定。
INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
工业用水与废水
Vol . 37 No . 4 Aug., 2006
离英才
( 中国纺织工业设计院, 北京 100037)
摘要: 在离子交换法制备软化水、除盐水的生产中, 再生离子交换树脂时要排出大量的废水, 在排出废水中 的正洗水为含有少量再生剂的不合格水, 通常做法是作为生产废水排弃。文章提出的回收正洗水作为再生用水的 技术方案, 可节省成品水耗量和再生剂耗量, 以产水量为 100 m3 /h 的一级钠离子交换法制备软化水为例, 年节约 费用 6.6 万元; 以产水量为 400 m3 /h 的二级除盐水为例, 年节约费用 121 万元。
本软化水系统利用回收水再生钠离子交换器可 节省成品软化水 8 015 m3 /a, 同时可节省工业用食 盐约 2.6 t /a, 折算费用约 6.6 万元 /a, 并减少废水 的排放量。 2 除盐水系统
以逆流再生固定床阳、阴离子交换器和体内再 生混合离子交换器为例, 除盐水处理流程采用阳离 子交换→除 CO2 塔→阴离子交换→混合离子交换, 见图 2。
③ 阳离子交 换 器 再 生 耗 用 回 收 水 量 约 60 418 m3 /a( 其中用于大反洗后约 9 168 m3 /a) 。 2.2 阴离子交换器再生时各步骤及耗水量
阴离子交换器再生时各步骤及耗水量见表 3。
表 3 阴离子交换器再生时各步骤及耗水量
序号
操作步骤
流速 / 时间 / 耗阳床出 耗回收 ( m·h-1) min 水量 /m3 水量 /m3
10 3.53 3.69 3.53 3.69 3.53 3.69 20 20 20 20
时间 / 耗阴床出 耗回收 min 水量 /m3 水量 /m3
15
12.27

0.29

0.30
14.11
4.07
21.57
6.51
27.46
7.92
20
6.04
30 49.06
20 32.71
30 49.06

5.60

再生液喷射( 大反洗后) 4.13 47.94
8.39

置换
4.13 30
5.25

小正洗
10
10 4.24

正洗( 排放)
15

4.45

正洗( 回收水)
15
23 14.62
9 备用床投产前排水
15

5.09
1.1 回收水和耗水量情况分析 ① 正常运行时再生需耗水量 41.54 m3 /次, 其
关键词: 软化水; 除盐水; 再生; 回收水 中图分类号: TQ085 文献标识码: B 文章编号: "1009 - 2455( 2006) 04 - 0047 - 03
离子交换法制备软化水、除盐水广泛应用于电 力、石化、纺织、医药等行业。当离子交换器工作 周期到终点时, 离子交换树脂失效, 需要对离子交 换树脂进行再生处理。再生离子交换树脂时要排出 大量的废水, 在排出的废水中正洗水为含有少量再 生剂的不合格水, 通常的做法是将这部分水作为生 产废水排弃。如果在离子交换系统中增加一个回收 系统, 将正洗水收集起来作为再生用水, 可节省配 制再生液所需的成品水量, 并同时可节省制备成品 水所需耗用的再生剂。再生使用不完的回收水可送 回系统中重新制水。回收系统由切换阀、管道、回 用水箱和回用水泵组成。下面分别讨论软化水系统 和除盐水系统再生时正洗水的回收和利用。 1 软化水系统
流程为例分析再生时各步骤的耗水情况。设备和运 行条件如下:
① 钠离子交换器 Φ 1.8 m( 2 用 1 备) , 树脂装 填高度 1.8 m。
② 采 用 逆 流 再 生 , 再 生 时 由 25% 的 NaCl 饱 和溶液经喷射器配制成 5% 的再生液进入钠离子交 换器, 再生剂流速 5 m/h。
中 耗 用 回 收 水 量 11.02 m3 /次 。 十 几 个 周 期 后 需 要 进行大反洗, 大反洗后要增加 50% 的再生剂, 再 生 耗 水 量 53.88 m3 /次 , 其 中 耗 用 回 收 水 量 23.36
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INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
工业用水与废水
作 者 简 介 : 李 学 志 ( 1954- ) , 男 , 山 东 城 武 人 , 给 水 排 水 专 业 总 工 , ( 电 话 ) 010 - 68395244 ( 电 子 邮 箱 ) lixuezhi@ctiei.com; 张 英 才 ( 1937- ) , 男 , 湖 南 炎 陵 人 , 院 技 术 顾 问 , ( 电 话 ) 010- 68395249 ( 电子邮箱) zhangyingcai@ctiei.com。
2.1 阳离子交换器再生时各步骤及耗水量 阳离子交换器再生时各步骤及耗水量见表 2。
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