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电厂树脂再生废水处理的探讨
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摘要:离子交换器是电厂水处理的重要技术设备,可对电厂的水资源进行科学有效的处理,且经济效益较好。树脂再生废水处理是电厂水资源处理的一项重要内容。废水减排是一个系统工程,电厂离子交换树脂再生过程中的运行管理应从小做起,只要合理使用再生剂、提高产水率、减少自用水量、优质水回收利用,就能达到减排的目的。
关键词:电厂;树脂;再生废水;离子交换器
电厂离子交换树脂再生废水包括:锅炉补给水处理一级除盐再生废水、混床再生废水、凝结水精处理高速混床再生废水等,这部分废水占整个电厂废水排放量的很小一部分,且为经常性非连续排放。对于这部分废水的处理,部分电厂采用一池式间断运行中和处理,达标后直接排放。但由于中和处理过程受处理水量、投加酸或碱的速度、搅拌强度、循环流量等诸多因素影响,使简单的中和处理过程变得复杂,浪费人力和物力。因此,一些电厂对这部分废水不作处理便直接排放。
一、离子交换器原理
对于离子交换技术而言,它是将液相中的离子与固相中的离子之间发生一定程度的化学反应,且这一反应具有一定的可逆性,在反应过程之中液相中的某些离子会被离子交换固体所吸附。一般情况下,离子交换技术适宜圆球形树脂为过滤原水,水中的离子会固定在树脂上的离子发生一定程度的交换,当前状况下较常使用的离子交换方法主要有硬水软化法与去离子法。在这其中,硬水软化方法往往是在反渗透处理之前进行处理,可以对水质的硬度进行一定程度的降低。而对于球状树脂的软化,主要是通过两个钠离子与一个钙离子或者镁离子进行交换的方式予以实现。离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,以氢氧根离子与阴离子交换,在这一过程中,阴阳离子交换树脂可以被分别包装在不同的离子交换床之中,可以进一步细分为阴离子交换床与阳离子交换床。除此之外,还可以对阳离子交换树脂与阴离子交换树脂进行一定程度的混合,并将之放置于同一个离子交换床之中。总而言之,无论是在何种形式的交换床之中,树脂与水中的杂质会带有一定的电荷,当与树脂上的氢离子或者氢氧根离子完成交换之后,就必须进行“再生”。对于再生而言,其程序与纯化程序完全相反,主要是对氢离子与氢氧根离子进行一定程度的利用,并在此基础之上对附着在离子交换树脂上的杂质进行交换。
二、再生废水中和处理
1、中和处理流程。首先对再生废水进行有效的收集,并将之集中于中和处理池当中,当中和处理池中积累到设计的水量时,启动罗茨风机并通入压缩空气对其进行一定程度的搅拌。然后,启动废水泵进行废水循环流程,并对废水池中液体的pH值进行测量。在检测之后如果pH值在6以下时,向废水池中进行加碱以进行中和处理;而当检测的pH值大于9时,则需要在向废水池中加入一定的酸进行中和。只有将废水池中的pH值控制在6至9的范围之内,才能进行废水排放操作。然而在实际的操作过程中,对于酸碱量的把控存在着一定的难度,因此会存在重复作业的情况,增加了废水处理的时间,造成了不必要的浪费。
2、中和用碱量。在进行离子交换树脂再生废水的中和处理中,如何有效计算出相对准确的用碱量成为十分关键的问题,当废水之中只含有某一类特定的酸时,则可以按照如下的公式对中和处理的用碱量进行计算:
式中,S主要指的是中和处理池的面积;H为中和处理池的液位高度;M为碱的摩尔质量;10-pH指的是废水之中氢离子的浓度;ω为碱的质量分数;p则指的是碱的密度。在实际操作过程中,对于处理池液位高度、碱的质量分数与密度等相关参数的精确度控制存在较大难度,因此只能以粗略计算的方式得到用碱量的大致范围,并依据此范围作出一定程度的参考。
3、再生废水处理效果的影响因素
(1)处理水量的影响:中和处理池的液位越高则废水处理量就越大,搅拌的难度也会随之增大,进而导致酸、碱的扩散速度放缓,循环周期变长,中和处理时间变长。设置2~3个废水中和池,收集再生阳树脂产生的酸性废水和再生阴树脂产生的碱性废水,二者进行中和,可减少酸碱消耗量,在环境保护方面具有一定的意义。
(2)投加酸碱的速度:从理论上来看,提高加酸或者加碱的速度,能够对中和处理所用的时间的进行一定程度的减少,然而如果控制不当的话很有可能出现酸碱过量情况的发生。因此在实际操作过程之中,应当结合实际情况合理控制酸碱的投加速度,一方面可以保证中和反应的有效进行,另一方面也可以节约酸碱的使用量。
(3)搅拌强度:为了对中和处理池中的中和反应效率进行一定程度的提升,在加入酸或者碱的同时需要搅拌废水,以此加快传质,并达到提高中和效率的目的。在这一过程之中,对废水的搅拌强度越大,中和处理所需的时间则越短。
(4)循环流量:当循环流量较大时,可以对中和处理池中废水的pH值进行较为准
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