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离子交换除碳器工作原理

发布时间:2021-03-20 07:18:36

⑴ 脱脱碳器的作用是除去水中的什么

⑵ 除碳器原理

原理:
用鼓风脱气的方式除去水质游离 二氧化碳的设备,水自设备上部引入,经喷淋装置,流过填料层表面,空气自下部风口进入逆向穿过填料层。水中的游离二氧化碳迅速解析进入空气中,自顶部排出。在水处理工艺中一般设置在氢离子交换器和反渗透设备的后面,正常配制情况下,经除碳器脱气后,水中残留的二氧化碳不超过5mg/升。

技术要求
工作温度:15~65℃ 淋水密度:60m3/h·m2 项料:塑料多面空心球或拉西环其它:

同时提供除碳器其它辅助设备,如收水器、填料、水封管、配套风机等。

结构简述
1.进水装置:采用支管式结构,用硬聚氯乙稀管或不锈钢管制作。

2.多孔板及填料:

多孔板:小直径设备上采用硬聚氯乙稀板制作,大直径设备上采用钢板衬胶。

填料:采用Φ25×25×3陶瓷环或Φ50聚丙烯塑料空心多面球。

3.进水管管径的选择按2米/秒流速考虑。

4.本产品可根据用户不同的水质情况,按下表选取不同的填料层高度。

⑶ 混合离子交换器的工作原理是什么

阳、阴两种离子交换树脂,互相充分地混合在一个离子交换器内,同时进行阳、阴离子交换的设备。简称混床。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。

一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便。混合床离子交换法,就是把阴、阳离子交换树脂放置在同一个交换器中,在运行前将它们均匀混合,所以可看着是由无数阴、阳交换树脂交错排列的多级式复床,水中所含盐类的阴、阳离子通过该项交换器,则被树脂交换,而得到高度纯水。在混合床中,由于阴、阳树脂是相互混匀的,所以其阴、阳离子交换反应几乎同时进行,或者说,水的阳离子交换和阴离子交换是多次交错进行的,经H型交换所产生的H+和经过OH型交换所产生的OH-都不能积累起来,基本上消除反离子的影响,交换进行得比较彻底。由于进入混合床的初级纯水质较好,交换器的负载较轻,树脂的交换能力很长时间才被子耗竭。本混合床采用体内再生法,再生时首先利用两种树脂的比重不同,用反洗使用权阴、阳离子交换树脂完全分离,阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳树脂用盐酸(或硫酸)再生,阴树脂用烧碱再生。

⑷ 叙述除碳器的工作原理

天然水的大部分阴离子是HCO3-
.经过阳离子交换后,原水中的阳离子几乎都转变成H+离子,存在下列反应平衡

⑸ 离子交换除盐系统中,设置除碳器的目的如何设置

利用混合离子置换之后,进入水中的氢离子与氢氧离子就会马上形成电离度非常小的水分子,几乎没有可能变成阳离子或阴离子置换时的反离子,这样一来,置换反应进行的十分完全,因此能制取纯度非常理想的水。

⑹ 水处理设备除碳器的工作原理是什么

除碳器工作原理是水自设备上部引入,经喷淋装置,流过填料层表面,空气自下部风口进入内逆向穿过填容料层。水中的游离二氧化碳迅速解析进入空气中,自顶部排出。

在水处理工艺中一般设置在氢离子交换器和反渗透设备的后面,正常配制情况下,经除碳器脱气后,水中残留的二氧化碳不超过5mg/升。

(6)离子交换除碳器工作原理扩展阅读

主要作用

是用来除去经过H型交换器处理之后用的,由于原水中含有大量的碳酸氢盐碱度,树脂上所带的氢离子被置换到水中而成为碳酸,且当水的pH值小于4.3时,水中碳酸几乎完全以二氧化碳的形式存在。

且随着氢离子增加,即pH越低时,碳酸氢盐会进一步和氢离子发生化学反应,生成二氧化碳和水。

当水的碱度大于40mg/L时,水经除碳器后,水中的二氧化碳含量就可以小于5mg/L,每处理1立方米水需15-40立方米空气,淋水密度为60立方米/(平方米•h)。

由于除碳器的作用,可大大地减轻阴床的负担,从而提高了阴床的周期制水量,减少了再生剂的消耗。

⑺ 水处理设备除碳器的工作原理是什么

除二氧化碳器在离子交换水处理过程中的作用在于除去水中的二氧化碳,减轻阴离子交换的负荷,提高水处理系统的经济性及出水水质。该设备采用鼓风脱气方式去除水中的游离二氧化碳当进水中二氧化碳含量(碱度)大于50mg/1时,在—级复床除盐系统中设置除二氧化碳器较为经济合理。在水处理工艺中一般放在氢离子交换器的后面,只要选用合适,经除碳器后,水中残留二氧化碳≤5mg/L。

⑻ 除碳器的作用为什么要设在阳离子交换器后面和阴离子交换器的前面

1.除碳器的作用是脱除二氧化碳。
2.当原水通过阳树脂时,水中的阳离子被吸附,树脂所带版的权H+被置换到水中,使水呈酸性,当PH<4时几乎全以二氧化碳气体形式存在,经过除碳器脱除后进入到阴床,而阴离子交换柱在酸性介质中易于交换;如果不脱除,二氧化碳气体与阴树脂反应,缩短阴树脂的交换容量,缩短工作周期,增加制水成本。但也不全是这样,根据原水的碱度的大小和所用树脂的品种不同可放置在不同位置:如原水碱度大或复床用强碱性阴树脂可放在阳床前;如原水碱度不大或复床用弱碱性阴树脂时可放在阴床后。

⑼ 中间水箱脱碳塔工作原理

除碳塔原理和作用来
脱碳塔源又叫除碳塔,他是通过风机的风力来吹脱水中除去游离CO2的设备,由于水中的CO2含量较空气中的含量高,当高压高速气流通过时 形成气泡,气泡中CO2的分压较水中少,从而去除水中的CO2。一方面减小对锅炉,过滤器的腐蚀,如果水中含有一定的CO2那么CO2和水产生碳酸,而电离去的氢离子来腐蚀后面的各种容器,另外一个作用,如果用在阴阳离子交换器,可以减轻阴离子交换器的负荷,提高化学除盐工艺的经济性和出水水质在一般如果进水HCO3含量》50mg/L时,设置除碳器,其出水CO2含量<5mg/L,除碳器一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。脱气塔另外一个作用可以做为曝气装置,主要是于除铁、锰过滤器前置前,对铁、锰进行氧化处理,使锰砂过滤器更好的吸附和去掉水中的铁锰,相对管道曝气,他具有更大气流量,所以产生更好的氧化效果,相对鼓风机曝气,脱气塔曝气是采用功率小的离心风机,这种曝气大大的节省了电能,所以在实际得到更广泛的引用。

⑽ 除碳器为什么要设在阳离子交换器后面阴离子交换器前面

化学除盐系统设来备的理源论设置设置原则为原水→阳离子交换器→除碳器→阴离子交换器→除盐水。由于强碱性阴离子交换树脂交换容量低,这样可以有效的将水中HCO3-以CO2形式除去,以减轻强碱性阴离子交换器的负担和碱耗,延长阴离子交换器的工作时间,同时为阴离子树脂吸附硅酸根创造有利的条件。

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