[发明专利]双室离子交换器就地再生工艺、装置以及水处理系统在审
申请号: | 201910967649.3 | 申请日: | 2019-10-12 |
公开(公告)号: | CN110548548A | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
发明(设计)人: | 唐可 | 申请(专利权)人: | 唐可 |
主分类号: | B01J49/53 | 分类号: | B01J49/53;B01J49/57;C02F1/42;C25B1/46;C25B9/08 |
代理公司: | 61211 西安智邦专利商标代理有限公司 | 代理人: | 唐沛;王少文 |
地址: | 710049 陕西省西安市*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 再生工艺 双室离子交换器 强酸强碱 制备 离子交换水处理 水处理系统 腐蚀设备 树脂再生 稀碱溶液 稀酸溶液 影响人体 采购 运输 健康 | ||
本发明属于离子交换水处理领域,具体涉及一种双室离子交换器就地再生工艺、装置以及水处理系统,解决了现有技术进行双室离子交换器再生工艺时,强酸强碱会腐蚀设备、影响人体健康、造成环境污染以及前期强酸强碱运输和采购成本高等问题。该再生工艺的主要步骤是:1、制备浓度为6~11%的稀酸溶液和稀碱溶液:2、制备更低浓度的Hcl溶液和NaOH溶液:3、树脂再生。
技术领域
本发明属于离子交换水处理领域,具体涉及一种双室离子交换器就地再生工艺、装置以及水处理系统。
背景技术
在电力、化工、治金、轻纺多种工业领域的水处理中,其纯水的制备主要是应用离子交换树脂或反渗透物理等方式,把水中含有的阳、阴离子去除到要求的含量,这种去除水中溶解盐类的技术,是从上世纪50年代开始,但是由于当时我国技术基础差,大都沿用了美国、日本、德国的离子交换技术进行水处理工作。
自上世纪80年代我国成功研发出双室离子交换器以后,我国也有了自主创新的先进水处理设备,且该设备具有独特的一项自洁净功能,即树脂再生时,不需要像其它工艺那样,进行一次或二次反洗操作。
由于取消了反洗操作,就能节省5%的自用水量和节省11%的树脂损耗量。节省了5%的自来水量意味着不需要再对5%的废水进行处理。因为所用的自用水最终都是会变成废水的。与其它除盐水处理工艺相比,它的自用水量、树脂损耗量和操作程序最少,运行流速最高,投资费用和运行费用最低。
但双室离子交换器运行一段时间后会存在树脂失效问题,目前解决树脂失效问题的办法是使用强酸(Hcl)溶液和强碱(NaOH)溶液对树脂进行再生;
但是这一解决办法存在一定的问题:
1、强酸(Hcl)溶液和强碱(NaOH)溶液均属于危险性运输品,采购时,需经有关部门审批,才能用特种的防护车辆运输到现场,存放在酸碱贮存罐内由此可见采购强酸和强碱,手续复杂,并且运输成本很高,运输风险较大。
2、由于强酸(Hcl)溶液和强碱(NaOH)溶液浓度都比较高,会对人体和设备造成腐蚀,尤其是强酸(Hcl)溶液在使用时会挥发出Hcl气体,从而影响着人体健康和环境的污染。
发明内容
为了解决现有技术进行双室离子交换器再生工艺时,强酸强碱会腐蚀设备、影响人体健康、造成环境污染以及前期强酸强碱运输和采购成本高等问题,本发明提供了一种双室离子交换器再生工艺。
同时还设计出一套结构简单、合理的双室离子交换器再生装置以及一套水处理系统。
为了解决所存在的问题,本发明提出的具体技术方案是:
本发明提供了一种双室离子交换器就地再生工艺,包括以下步骤:
步骤【1】制备浓度为6~11%的稀酸溶液和稀碱溶液:
步骤【1.1】向双极膜电渗析器持续供给Nacl料液;双极膜电渗析器分离出浓度为6~11%的Hcl溶液和NaOH溶液;
步骤【1.2】通过管道将Hcl溶液和NaOH溶液分别输送至稀酸罐和稀碱罐;
步骤【2】制备更低浓度的Hcl溶液和NaOH溶液:
将稀酸罐内的浓度为6~11%的Hcl溶液通过管道依次输送至酸计量箱和酸喷射器进行二次稀释,得到更低浓度的Hcl溶液;
同时,将稀碱罐内的浓度为6~11%的NaOH溶液通过管道依次输送至碱计量箱和碱喷射器进行二次稀释,得到更低浓度的NaOH溶液;
步骤【3】树脂再生:
将步骤2得到的更低浓度的Hcl溶液通过管道进入阳双室离子交换器的底部,自下而上依次对阳双室离子交换器下、上室内的阳性树脂层进行再生;
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