Технологии противоточного ионирования
Использование противотока в одну ступень для получения минимальной остаточной концентрации катионов и анионов. Обзор систем противоточного ионирования, их особенности и специфика. Конструкция противоточного фильтра по технологиям АПКОРЕ и ПЬЮРОПАК.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 638,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Технологии противоточного ионирования
Храмов Сергей
Надежность работы энергетического оборудования электростанций непосредственно связана с качеством подпиточной воды паровых котлов. Для подпитки котлов высоких параметров в основном используется обессоленная вода, при получении которой широко применяется технология ионного обмена по схеме двух- или трехступенчатого химического обессоливания исходной воды на базе параллельно-точных ионитных фильтров.
Спецификой параллельноточного ионирования является пропуск в одном направлении исходной воды и регенерационного раствора.
Параллельноточные фильтры оборудованы только нижней щелевой дренажной системой и загружены ионитом на 2/3 полезного объема. При такой технологии, когда направления потоков обрабатываемой воды и реагента совпадают (сверху вниз), нижние, наиболее «ответственные» за глубину умягчения слои ионита регенерируются раствором с высоким содержанием удаляемых ионов и низким содержанием регенерата. В таком случае для эффективной регенерации нижних слоев ионита требуются высокие избытки регенерационного раствора. Указанные избытки реагентов в результате регенерации попадают в сточные воды, повышая тем самым их минерализацию. Допустимые скорости фильтрования на параллельноточных фильтрах не превышают 20 м/ч. Водоподготовительные установки с параллельноточными фильтрами в настоящее время из-за больших производственных затрат считаются устаревшими.
Одним из основных направлений снижения удельных расходов реагентов, сокращения металлоемкости оборудования и объемов сброса солевых сточных вод является применение технологии противоточного ионирования.
Эффект улучшения качества фильтрата и снижения расхода реагентов при противотоке достигается за счет того, что в первую очередь свежим раствором регенерируются наименее загрязненные выходные слои смолы. При этом избыток реагента в этих слоях, обеспечивающий глубину очистки воды, превышает расчетные в несколько раз. Кроме того, по мере продвижения регенерационного раствора в более истощенные слои создается равновесие между концентрацией десорбируемых ионов в растворе и слое, что исключает нежелательные повторные процессы сорбции-десорбции, характерные для параллельнотока.
Использование противотока в одну ступень позволяет получить минимальную остаточную концентрацию катионов и анионов. Причем нарастание последней идет плавно по мере истощения материала загрузки. При параллельнотоке минимальное и сравнительно высокое содержание удаляемых солей в обрабатываемой воде достигается уже при 40-60% истощения материала загрузки и далее резко возрастает.
Для реализации преимуществ противоточного ионирования необходимо обеспечить неподвижность слоя ионита во время рабочего цикла и регенерации, одновременно позволяя ему расширяться в период взрыхления. Нарушение распределения слоев смолы служит причиной серьезного ухудшения качества фильтрата и нивелирование эффекта противоточной технологии.
Имеется ряд систем противоточного ионирования, предусматривающих подачу обрабатываемой воды как сверху вниз, так и в противоположном направлении.
ШВЕБЕБЕТ. Одной из первых запатентованных противоточных технологий была технология «ШВЕБЕБЕТ» фирмы Bayer AG. Здесь обрабатываемая вода в фильтре направляется снизу вверх, регенерационный раствор - сверху вниз. Фильтр практически полностью заполняется смолой, чтобы предотвратить ее слишком большое разжижение. Часть свободного объема фильтра заполняется инертным материалом, предотвращающим засорение колпачков верхней дренажной системы мелкими частицами смолы, часть - остается свободным.
Этой технологии присущи принципиальные недостатки:
- наряду с компактностью и эффективностью серьезным недостатком данной технологии является необходимость постоянного прижатия слоя к верхней дренажной системе, т. е. поддержания постоянного расхода воды, поступающего на фильтр. В противном случае наблюдается ухудшение качества обработанной воды. Последнее весьма существенно, т. к. одной из специфических особенностей эксплуатации отечественных установок обессоливания воды является значительное колебание нагрузок в течение суток.
-необходимо регулярно производить взрыхляющие промывки, так как мелкие гранулы и загрязнения, скапливающиеся в верхней части слоя, могут быть унесены во время рабочего цикла в следующий фильтр или потребителю, если предварительно не взрыхлить и не отмыть слой ионита. Взрыхление вынужденно проводится в специальной емкости;
-при желании осуществить в одном фильтре и катионирование, и анионирование, то есть двухслойное фильтрование, требуется секционировать фильтр распределительными тарелками.
АМБЕРПАК. Система «АМБЕРПАК» по направлению движения потоков аналогична «ШВЕБЕБЕТ», но предусматривает загрузку всего объема фильтра смолой. Размеры и загрузка фильтра таковы, что смола заполняет его полностью в его существующей форме: нет необходимости осуществления давления сверху вниз или загружать инертный уплотняющий материал.
Фильтры Амберпак могут иметь многокамерную конструкцию для загрузки слабых и сильных смол в одну колонну без риска их смешивания, оставаясь при этом очень простым в эксплуатации. Камеры отделены друг от друга промежуточными колпачковыми платами. Все колпачковые платы разработаны таким образом, чтобы обеспечить необходимое распределение жидкостей как в рабочей фазе, так и в ходе регенерации, хотя скорости потоков этих процессов обычно значительно отличаются. Концепция Амберпак допускает большое разнообразие в комбинации смол.
Основным недостатком данной системы является высокая чувствительность к содержанию взвешенных веществ в исходной воде.
АПКОРЕ. Приблизительно 9-10 лет назад фирма Dow Chemical Co (США) по голландскому патенту разработала технологию противоточного ионирования UP.CO.RE. (Upfllow Courtercurrent Regeneration: противоточная регенерация восходящим потоком, далее - АПКОРЕ).
В фильтре, работающем по этой технологии, обрабатываемая вода движется сверху вниз, регенерационный раствор - снизу вверх (см.рис.1). Так как во время рабочего цикла вода движется сверху вниз, то слой ионита остается зажатым при любых колебаниях нагрузки, даже при полном прекращении подачи воды. Таким образом, хорошо регенерированный слой ионита в нижней части фильтра не разрушается.
Перед подачей в фильтр регенерационного раствора слой ионита в течение нескольких минут большим потоком воды поднимается вверх - до соприкосновения с инертным материалом. Верхнее дренажно-распределительное устройство прикрыто и как бы погружено в слой плавающего слоя инертного материала. Через этот слой свободно проходят вода, взвешенные примеси, ионитная "мелочь", а целые гранулы ионита, которые поток - в отсутствие "инерта" - мог бы унести из фильтра, задерживаются.
технология противоточный ионирование
Рис. 1. Конструкция противоточного фильтра по технологии АПКОРЕ
Регенерационный раствор пропускается снизу вверх с такой скоростью, что поднятый в предыдущей операции слой ионита остается прижатым к слою инертного материала. Две эти операции, помимо своих прямых функций, отменяют необходимость взрыхляющей промывки.
Весьма важной особенностью технологии АПКОРЕ является возможность осуществления послойной загрузки анионитов в одном фильтре без каких-либо разделяющих устройств. За счет специального подбора слабоосновного и сильноосновного анионитов с соответствующими значениями плотностей слой слабоосновного анионита всегда сохраняет свое положение над слоем сильноосновного анионита, защищая последний от отравления органическими веществами. Наконец, простота технологии, универсальность конструкции позволяют использовать стандартные параллельноточные фильтры для противоточного фильтрования, заменяя только внутренние дренажно-распределительные устройства.
Основным недостатком данной системы также является высокая чувствительность к содержанию взвешенных веществ в исходной воде.
ПЬЮРОПАК. В настоящее время компанией "Пьюролайт" предлагается реконструкция имеющегося фильтровального оборудования с переводом в режим противоточного ионирования по схеме "Пьюропак".
В данной схеме фильтрация производится снизу вверх, регенерация сверху вниз, зажатие слоев происходит между двумя ложными днищами (см. рис.2).
Рис.2. Схема работы противоточного фильтра по технологии ПЬЮРОПАК
Положительные особенности:
-сбор обрабатываемой воды и распределение регенерационного раствора происходит наиболее равномерно, поскольку фронт прохождения воды или раствора плоский (прямой), тем самым достигается максимальное использование материала;
-минимальное потребление воды на вытеснение остатков регенерационного раствора и отмывку ионитов;
-простота обслуживания.
Отрицательные особенности:
- схожи с недостатками технологий «АМБЕРПАК» и «ШВЕБЕБЕТ».
Выводы
В любом случае, при всех плюсах и минусах различных технологий выбор остается за Заказчиком, который необходимо осуществлять в сравнении применительно к каждому конкретному объекту.
В настоящее время зарубежные фирмы -производители (Ром и Хаас, Байер, Пьюролайт и Дау Кемикал ) предлагают на российском рынке свои фирменные решения противоточных технологий. Общим для этих решений является полное заполнение внутреннего объема фильтра ионообменными смолами монодисперсного класса, либо смолами и специальными инертными материалами, препятствующими расширению фильтрующего слоя в восходящем потоке.
Взрыхляющая промывка ионитов проводится через 20-30 фильтроциклов, после отгрузки части ионитов или инертных тел в специальную емкость. Для уменьшения числа взрыхляющих промывок концентрация взвеси в обрабатываемой воде должна ограничиваться величиной близкой к содержанию взвесей в водопроводной воде. Это требование вынуждает реконструировать предочистку, так как обычно концентрация взвеси перед ионообменными фильтрами в несколько раз превышает это значение.
Обычно в рекламных проспектах фирм-производителей удельные расходы реагентов для регенерации фильтрующих материалов, указываются близкими к стехиометрическим. Однако в технических предложениях применительно к конкретным водоисточникам удельные расходы кислоты и едкого натра задаются значительно выше.
Данные обстоятельства ограничивают использование данных предложений и вынуждают изыскивать технические решения, учитывающие специфику отечественных ВПУ.
В конечном счете, описанные свойства противоточных технологий и некоторые другие, здесь не упомянутые, свойства обеспечивают следующие показатели (по сравнению с параллельноточной технологией с двух- или трехступенчатого схемой):
-уменьшение количества эксплуатируемых фильтров в 1,5-2,5 раза (скорость фильтрования воды до 40-50 м/ч);
-уменьшение расхода реагентов;
-увеличение рабочей обменной емкости фильтра за счет свойств ионитов и возможности почти полностью заполнять фильтр ионитом;
-уменьшение расхода воды на собственные нужды и, следовательно, уменьшение вдвое количества сточных вод;
-нормативное качество обработанной воды, получаемое при одноступенчатом фильтровании.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Конструкция теплообменника ГДТ замкнутого цикла. Определение потери давления теплоносителя при прохождении его через аппарат. Тепловой, гидравлический расчет противоточного рекуперативного теплообменника газотурбинной наземной установки замкнутого цикла.
курсовая работа [585,3 K], добавлен 14.11.2012Основные схемы теплообмена. Схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах. Классификация рекуператоров по материалу, преимущественному механизму теплообмена и схеме движения. Описание многоходового металлического противоточного рекуператора.
презентация [867,3 K], добавлен 07.08.2013Понятие и функциональные особенности активного фильтра, его внутренняя структура и элементы, предъявляемые требования, частотные характеристики. Определение параметров и порядка фильтра-прототипа, его передаточной функции. Настройка частоты полюса.
курсовая работа [209,7 K], добавлен 29.12.2013Постановка задачи синтеза электрического фильтра. Реализация схемы фильтра низких частот. Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления фильтра. Расчет спектра последовательности прямоугольных импульсов на входе и на выходе фильтра.
курсовая работа [597,8 K], добавлен 02.06.2015Понятие электрического фильтра. Выбор варианта фильтров в соответствии с требованиями. Моделирования фильтра в среде Еlektronics Workbench. Разработка и расчет фильтра высоких частот Чебышева. Разработка и расчет полосового фильтра Баттерворта.
курсовая работа [573,1 K], добавлен 15.07.2008Нормирование фильтра низких частот - прототипа для полосового фильтра. Аппроксимация по Баттерворту и по Чебышеву. Реализация схемы ФНЧ методом Дарлингтона. Денормирование и расчет элементов схемы заданного фильтра. Расчет частотных характеристик ПФ.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.09.2012Проектирование схем LC-фильтра, ARC-фильтра, амплитудного корректора, расчет номинальных значений их параметров. Расчет характеристики ослабления проектируемых фильтров. Проверка заданной точности коррекции и других функций амплитудного корректора.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 27.02.2013Проектирование схемы фильтра. Частотное преобразование фильтром прототипа нижних частот. Определение передаточной функции фильтра. Характеристики ослабления проектируемого фильтра. Расчет параметров элементов звеньев методом уравнивания коэффициентов.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.05.2012Сведения о простейших электрических фильтрах. Комплексный коэффициент передачи, частотные характеристики фильтра нижних частот. АЧХ и ФЧХ фильтра верхних частот и полосового фильтра. Расчет величин конденсаторов и сопротивлений при заданной частоте среза.
лабораторная работа [176,2 K], добавлен 22.10.2012Назначение фильтрующих цепей в диапазоне СВЧ. Полосовой фильтр из полуволновых разомкнутых резонаторов. Возможные варианты схем фильтра-прототипа. Структура коаксиальной линии. График вероятности безотказной работы полосового фильтра, расчет допусков.
курсовая работа [567,2 K], добавлен 24.02.2014Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления фильтра. Переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа к схеме заданного фильтра. Расчет характеристик фильтра аналитическим методом. Расчет и построение денормированных частотных характеристик.
курсовая работа [444,5 K], добавлен 04.12.2021Расчет фильтра (Баттерворта), построение его амплитудно-частотной характеристики. Характер фильтра по полосе пропускания. Граничные частоты полосы пропускания и полосы задерживания. Максимально допустимое ослабление. Значения нагрузочных сопротивлений.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 06.08.2013Общая характеристика, химические и физические свойства, ГОСТы алюминия и его сырья. Конструкция электролизера для получения алюминия с самообжигающимся анодом на силу тока 74000А, особенности его обслуживания, возможные неполадки и способы их устранения.
дипломная работа [325,4 K], добавлен 24.07.2010- Физические принципы, заложенные в основу измерения концентрации вещества кондуктометрическим методом
Определение понятия концентрации как отношения числа частиц компонента системы, его количества или массы к объему системы. Характеристика методов измерения концентрации: хроматографических, электрохимических, селективных, спектроскопии и кондуктометрии.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.01.2012 Физические основы и принцип действия широкополосных фильтров. Метод расчета цепочных фильтров. Пример расчета фильтра нижних частот на заданные параметры. Построение полной характеристики затухания фильтра нижних частот. Расчет промежуточного полузвена.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.01.2011Общие характеристики и конструкция тепловой части реактора ВВЭР-1000. Технологическая схема энергоблоков с реакторами, особенности системы управления и контроля. Назначение, состав и устройство тепловыделяющей сборки. Конструктивный расчет ТВЕЛ.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.01.2013Обзор развития современной энергетики и ее проблемы. Общая характеристика альтернативных источников получения энергии, возможности их применения, достоинства и недостатки. Разработки, применяемые в настоящее время для нетрадиционного получения энергии.
реферат [4,5 M], добавлен 29.03.2011Физические свойства теплоносителей. Расчет числа Нуссельта. Определение количества тепла, получаемого нагреваемой водой. Средний температурный напор. Графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности нагрева для прямотока и противотока.
контрольная работа [199,6 K], добавлен 03.12.2012Характеристика устройств преобразования различных видов энергии в электрическую и для длительного хранения энергии. Использование мускульной силы человека для обеспечения автономного функционирования систем электрического питания при помощи велотренажера.
научная работа [270,6 K], добавлен 23.02.2013Обзор существующих методов деминерализации и выбор типа установки для получения обессоленной воды. Экономические показатели схемы получения деминирализованной воды и целесообразность её внедрения в производство на АО "Акрон" взамен существующей.
дипломная работа [904,5 K], добавлен 29.10.2009