现在,人们的生活离不开各种各样的净水设备,特别是软化水设备已经渗透到各行各业的各个方面,对于居民来说,软化水设备是他们健康用水的屏障,因此比较重视。今日就来谈谈影响软化水装置离子交换能力的因素。
通常软水设备的流速越大所需的离子交换层数越大,树脂有效利用率就会降低,而软化水设备产生水量则会增加。相反,较小的流速要求工作层较少,离子交换树脂利用率较高,但设备产水量降低。流速太慢,使原水仅与树脂表面离子交换,水无法进入树脂内。一般树脂表面的交换容量只有20%。内部的交换容量可达80%。选择合适的换流速度对于提高设备的出水量和交换能力至关重要,一般推荐运行速度控制在20~30m/h的小型装置可以适当提高。
流动速度对软化装置的影响。
随着水和树脂的接触时间的延长,单位树脂的吸水量会降低,单位树脂的吸水性降低,接触时间越短,交换越充分,单位树脂的交换容量降低,单位树脂产量增加。所以一个合适的接粗时间对软化器的经济运行至关重要。一般性建议1。0-5。
0gpm/ft3树脂或8-4bv/h。(每小时排水量为树脂装载量的八到四十倍)。
触点时间对软化装置的影响。
随着树脂层数的降低,流动速度对树脂交换容量的影响也随之增大,当树脂层高度达到762mm时,由于树脂层高度引起的流速对其交换性能的影响降低到较小。所以通常建议树脂层高度超过762mm。树脂的高度对水软化装置的影响。
入水中含盐量直接影响出水质量,但进水含盐量K值较高,Na总量对出水质量有较大影响。
例如:当我们再利用151b/ft3(240g/L)再利用151/ft3(240g/L),Na+K为零,硬度为10mol/m3。00。含盐对软化装置的影响。
原水中含盐量为500ppm,Na+K为250PPM,硬度为5mol/L接近0。如果出水量为0,则04毫摩尔/L(超出国家低压蒸汽锅炉进水要求)。低于03毫摩尔/升,必须服用(181毫克/升3,290克/升)。含盐对软化装置的影响。
增水可以同时加速内扩散,提高交换能力,不管是操作还是再生,适当提高水温对软水器是有利的。
再生剂含量越高,树脂再生度越高,泄漏出水离子的数量也越少,因此,提高再生剂纯度和采用软化水溶盐可以提高再生度。
再生剂纯度对树脂再生性能的影响。
一般情况下,再生液流量越小,再生效果越好。但是再生液流速太低,再生时间太长,容易使再生剂绕过树脂表面再生。所以通常要求再生液流量为0。25-0。
9gpm/ft3(顺洗流量4-6m/h,逆流再生2-3m/h)。
再利用液流对软水装置的影响。
利用离子平衡原理,再生液浓度增加时,可提高树脂的交换能力,但再生剂用量一定时,再生液浓度太高,会缩短再生液与树脂的接触时间,造成再生效果下降。通常盐的浓度应控制在10%左右。
再生液浓度对软化装置的影响。
在再生理论上,树脂交换为等价当量,即1mol的再生剂能恢复1mol的交换容量,甚至可以达到58mol。43的NaCl)但是,再生剂的实际消耗要远远大于理论价值。结果表明,随着再生剂用量的增加,所得到的树脂的工作交换容量增大。出水率越高。但是,随着再生剂用量的增加,工作交换能力的提高将越来越少。经济将继续下滑。所以再生耗盐,应根据原水水质的不同,再保证一定的交换容量和水质条件,尽量选择较为经济合理的耗盐。用美国通用低压锅炉软水器,用240g/l盐再生1升树脂。