Химводоочистка котельных: работа аппаратчика. Химводоочистка воды
Химводоочистка
Ни для кого не является секретом, что в настоящее время экологическая обстановка стремительно ухудшается не только в нашем отечестве, но и во всем мире. Судить по этому можно хотя бы по качеству используемой нами жидкости. Ведь трудно поверить, что когда-то можно было напиться, просто зачерпнув из озера или реки. Сегодня на такое сможет решиться только очень смелый человек. Для того, чтобы можно было безопасно употреблять воду в бытовых целях, нужна предварительная химводоочистка.
Кроме того, что некачественная вода не годится для употребления, она еще и в состоянии существенный вред отопительным системам и системам водоснабжения, если не использовать предварительную химводоочистку. Ведь общеизвестно, что любая вода, даже чистая, имеет естественные органические примеси, которые в большинстве случаев являются нежелательными при использовании воды в бытовых целях, поэтому применяют химические способы очистки сточных вод и воды для бытовых нужд человека. Ведь результатом деятельности таких примесей является отложения на внутренних поверхностях трубопроводов минеральных солей (накипь), возникновение ржавчины и коррозионных процессов. Появление накипи на трубах значительно снижает коэффициент полезного действия все системы, ведь известно, что всего лишь миллиметровый слой накипи способен увеличить потребление энергии системой на десять процентов. Следовательно, вопрос об актуальности химводоочистки можно даже не обсуждать.
Химводоочистка состоит из двух основных этапов – предварительного и химического. Во время предварительного процесса происходит очистка воды с помощью фильтров механической очистки, следствием работы которых является ее умягчение и деминерализация. Если говорить о химическом этапе водоочистки, то он может быть осуществлен несколькими способами. Какой способ выбрать в настоящее время, зависит от начальных условий. Классическая химводоочистка в большинстве случаев осуществляет осветление жидкости, обработку ее посредством ионного обмена, осаждением, а также обезжелезивание и много других методов. Какое средство наиболее подходящее – зависит не только от того состояния, в котором находится вода в настоящее время, но и от того, какой результат Вы желаете получить в процессе химводоочистки.
Посредством проведения химводоочистки удается обеспечить безаварийную и безопасную работу всей отопительной системы и системы водоснабжения. Благодаря этому обстоятельству отпадает необходимость в проведении частых ремонтных работ. Кроме того, химводоочистка является прекрасным способом сэкономить материальные ресурсы:
- Не приходится выделять средства на проведение текущего или внеочередного ремонта системы водоснабжения, отопительных котлов и прочего оборудования.
- В случае отсутствия накипи и коррозионных процессов срок эксплуатации водопитающего оборудования и отопительной системы возрастает в несколько раз.
- Удается значительно сэкономить ресурсы, так как при отсутствии коррозии или накипи система водоснабжения работает с неизменным коэффициентом полезного действия.
Кроме использования воды для бытовых нужд, она также широко применяется в отопительных системах, как промышленных, так и бытовых. На первый взгляд может показаться, что ее не стоит очищать. И действительно – зачем? Ведь ее не употребляют для питья, так зачем тратить такие большие деньги на ее очистку воды для дома?
Но, оказывается, химводоочистка также необходима для технической воды, как и для питьевой, она является обязательным условием для использования любого нагревательного котла.
От того, насколько качественной будет химводоочистка, напрямую зависит не только срок эксплуатации котла, но и срок работы всей системы в целом. Следовательно, в зависимости от исходного состояния жидкости, которая поступает в отопительные приборы, необходимо определять и параметры водоочистки. Нет никакого сомнения, что правильно подобранное оборудование, вовремя проводимое обслуживание и выполнение всех необходимых условий – это гарантия длительного срока службы котлов и другого оборудования. Следовательно, химводоочистка является обязательным элементом в общей системе подготовки воды.
Смотрите также:
www.bwt.ru
Химводоочистка
О качестве воды сегодня можно слагать легенды и спорить до хрипоты, но при этом не один скептик не назовет воду чистой, кристальной и абсолютно полезной. С сегодняшними знаниями каждый человек понимает, что вода в естественном виде неприменима практически ни для чего. Сперва, придется подвергнуть ее серьезной обработке, прежде чем даже просто покупаться в ней. Есть целительные источники, но много ли человек на земле захочет туда добраться?
Химводоочистка воды не исключает химикатов
Использовать неподготовленную воду, как минимум недальновидно. Слишком много последствий могут иметь такие необдуманные решения. Причем качество воды ухудшается не только в матушке-России, оно катастрофически падает по всему миру. Достаточно, даже просто пользоваться водой, поставляемой каждому потребителю в квартиру.
Сегодня и в водопроводной воде могут быть сюрпризы. Следует немедленно предпринять меры, если в процессе работы с водой были выявлены следующие факторы:
Жидкость | Признаки некачественной воды |
Водопроводная вода | Белесый налет на поверхностях Железистый вкус Мутный цвет Белые хлористые разводы |
При такой воде с таким букетом примесей обработка видится чем-то естественным. Но, как известно, устранить лишнее можно только двумя путями, нового пока ничего не придумали:
- С помощью химических реакций;
- С помощью естественных физических процессов.
Вот о химводоочистке воды и пойдет речь. Так как не каждый человек сегодня решится на то, чтобы зачерпнуть и выпить воды даже из реки, текущей в черте города. Но хуже всего то, что не только здоровье человека будет страдать от такой воды. Под влияние попадет еще и любой бытовой прибор или же промышленное оборудование. И здесь уже расходы будут намного больше и последствия намного затратнее.
Любая вода обладает определенным составом и в ней в обязательном порядке будет органическая примесь. С таким набором применять воду куда-либо не получится. Но кроме обычной водопроводной воды, есть еще и сточные воды. И сливать их в атмосферу без какой-либо предварительной обработки не получится, можно получить значительный штраф. Потому для таких вод также массово используют химводоочистку воды. Она же помогает притормозить развитие коррозии и не дать развиться бактерицидным очагам.
Очистка воды с помощью химикатов работает и для умягчения. Но в этой сфере у нее есть значительный недостаток – кроме того, что реагент растворит накипь, он может прореагировать с другими примесями и в результате образуются новые отложения, новой природы. И растворить их будет намного сложнее. Да и к тому же придется достаточно времени потратить на эксперименты, чтобы все-таки устранить эти новые отложения.
В качестве умягчающей реагентной среды хорошо проявила себя только катионная смола. Она представляет собой гелевые шарики, которые загружаются в сменный картридж. Внутри этих шариков располагаются соли натрия, которые вступают в реакцию с солями жесткости. Они отлично друг с другом реагирую и занимают их место в гелевых шарах. Так процесс умягчения с применением реагентных солей и происходит.
Если воду хотя бы просто не умягчать, то очень быстро на нагреваемых поверхностях образуется корка известкового налета. Она обладает плохой теплопроводимостью. Из-за этого приборы начинают резко терять в коэффициенте полезного действия системы. Но это еще не самое худшее, если продолжать работать с такими поверхностями, то могут произойти необратимые процессы. Поверхности могут быть раскалены до предела и в этом случае, они просто взрываются или трескаются. Очень много было несчастных случаев на производствах, пока не появились первые системы обратного осмоса и умягчающие установки на ТЭЦ или ГРЭС. Ведь даже ручное дозирование умягчающих средств все равно может привести к подобным последствиям, т.к. реагент можно добавить не вовремя. Это кстати очень большая проблема ручной химводоочистки воды. Пока не было дозаторов, людям приходилось работать полностью вручную. И отсчитывая определенное время, люди самостоятельно добавляли умягчающие реагенты в воду. Но то ли время неправильно отсчитывали, то ли забывали о своевременной подаче реагента, и все равно время от времени случались несчастные случаи на производстве.
Последовательность действий химводоочистки на ТЭЦ
То есть химводоочистка на ТЭЦ хоть и весьма полезный процесс, но требующий тщательного контроля и внимания. Нужно постоянно следить и за состоянием реагентов и поверхностей, даже сейчас, когда появились автоматические реагентные установки. Да и конкуренция с безарегентными приборами подстегивает реагентную промышленность придумывать новые способы обработки воды и поверхностей, с целью получить чистую воду и ровные неиспорченные поверхности.
Очистная химическая процедура состоит, как правило, из двух этапов. Это предварительная подготовка и непосредственно химическая обработка. Под механической подготовкой подразумевают устранение любых твердых примесей, затем из воды устраняют бактерии и вирусы, т.к. их присутствие может привести к заражению, потом устраняют соли железа и только потом умягчают воду. На всех этапах, кроме механической чистки могут использовать химикаты. Вопрос их целесообразности каждый раз решается индивидуально.
Очень много факторов влияет на выбор любого способа очищения воды. Немалую роль здесь играет и стоимость очистки, а химическая обработка, как известно, одна из самых дешевых. Да и качество, конечный результат во многом определяет применяемый способ очищения. От химической обработки, к сожалению, часто приходится отказываться из-за остаточных явлений и в случае, если целью очистки является получение питьевой воды. Тогда однозначно придется проводить доочистку воды, чтобы получить хорошую питьевую воду.
Главным потребителем химводоочистки на ТЭЦ долгое время оставалась отопительная система. Там удобнее всего было впрыскивать в систему умягчающие средства, да и питьевого качества вода в отопительной системе не требовала. К тому же реагентное умягчение гарантировало резкую экономию на очистных работах.
Прежде всего, устранение накипного налета не важно каким способом, дает возможность значительно сэкономить на профилактических и текущих промывках и ремонтах. Да и останавливать систему не придется, чтобы ее разобрать и отмочить в растворе очистных средств. Такое оборудование будет работать намного дольше, чем то, с которого постоянно устраняют накипной налет. Как не старайся чистить поверхности качественно и быстро, они все равно будут безнадежно испорчены. Да и следы будут глубокими, туда новая накипь ляжет быстрее и надежнее. Удалить ее станет сложнее.
Что касается химической основы других процессов очистки, то первое, что приходит на ум, это естественно, хлорирование. Это самый простой способ обеззаразить воду на ТЭЦ без лишних телодвижений. И хлорсодержащие препараты работают лучше всех, но являются сильными аллергенами, это большой минус. Но в отличие от других обезжелезивателей, они в состоянии в течении еще как минимум часа сохранять свои дезинфицирующие свойства в воде. Для ТЭЦ и бассейнов общественных – это незаменимое свойство.
Есть еще такое понятие, как озонирование. Озон – это жидкий кислород. Работает на той же химической реакции. Относится к химическому воздействию, хоть и является абсолютно экологически безвредным. Так же отлично устраняет растворенные бактерии и вирусы, только без остаточных явлений. При этом отличается высокой стоимостью производства озона, который в любой ситуации придется производить на месте.
Дороговизна и неудобства не дали озонированию занять более обширную нишу на объектах ТЭЦ-12. По тому же принципу работает и обезжелезивание с помощью кислорода, который отлично окисляет соли железа в воде абсолютно безвредным способом.
filtryvodi.ru
Химия (средство) для промывки систем отопления, котлов от накипи, реагенты
От качества воды, которая используется в производстве, напрямую зависит срок службы оборудования. Основная водоподготовка, производится в двух направлениях - для потребительских нужд, то есть химводоочистка воды с помощью средства (химии) для промывки систем отопления, которая используется для бытовых целей и более сложный процесс водоподготовки для отраслей разного рода промышленности.
Какие этапы включает в себя водоподготовка?
1. Осветление. Добиться максимальной прозрачности, на первом этапе, удается путем отстаивания и фильтрации.2. Умягчение. Для бытовых нужд и для производств, нормы качества умягченной воды, разные. Главной целью, умягчения, является избавление ее от жесткости.3. Обескремнивание и обессоливание. Проводится в испарителях, путем дистилляции или же ионного обмена.4. Удаление агрессивных газов. Выполняется либо химическим, либо термическим методом.5. Очистка биологическая. Данный этап, необходим для того, чтобы очистить итоговый продукт от вирусов, бактерий и вредоносных микроорганизмов.6. Повышение органолептических качеств. На этом этапе, из воды выводятся вещества, которые могут придавать ей неприятный запах.
Промывка котлов от накипи
Одним из самых приятных моментов в зимний период, является уютное тепло в квартирах, которое дают нам батареи. Но, вот как это тепло попадает в наши дома, мы даже и не задумываемся. Итак, давайте рассмотрим какие этапы необходимо пройти обычной воде, чтобы потом в итоге попасть в квартирные батареи и согреть вас своим теплом.
На котельную, приходит обычная сырая холодная вода из центрального трубопровода, за который отвечает городской водоканал. Как только она попала в котельную, начинается процесс, который называется - химводоочистка. Для начала, сырая вода, поступает на теплообменник, где подогревается до температуры в тридцать градусов.
После предварительного подогрева, она отправляется на фильтра, в которых лишается жесткости, то есть умягчается. Наполнителями для фильтров, то есть фильтрующими веществами, как правило есть - сульфоуголь, либо катиониты.
После фильтров, ее ждет избавление от агрессивных газов. На котельных, как правило, эту функцию выполняют деаэраторы, которые бывают атмосферными и вакуумными. В атмосферном деаэраторе, который состоит из основного бака и колонки на верхней его части, избавление воды от агрессивных газов происходит следующим образом. Вода попадает в верхнюю часть колонки, оттуда она падает на тарелки, в которых находится множество дырочек и рассеивается, а вот навстречу такому душу движется пар. Вследствие такого вот сложного на первый взгляд процесса, удается избавить главный теплоноситель от ненужных газов.Дальнейшее, что произойдет с химводоочищенной водой, так это непосредственный подогрев до необходимой температуры. Кстати, котлы бывают двух видов - паровые и водогрейные. Паровые котлы, необходимы для производства пара, который используют на производствах или же для подогрева теплоносителя в паровых теплообменниках.
Качество питательной воды для парового котла должно быть самым лучшим, поскольку от него зависит работа всего котлоагрегата. Так, например, высокая щелочность, может привести к вскипанию котла, что относится к аварийным ситуациям и может привести к взрыву барабана и деформации труб внутри котлоагрегата.
Правильная водоподготовка, с соблюдением всех норм и правил и применением качественных реагентов для водоочистки, действительно продлевает срок службы. За процесс химводоочистки, отвечают лаборанты, которые регулярно, в определенное время берут анализ. Качественная химводоочистка, не приведет к загрязнению труб накипью и шламом, а это очень и очень важно. Накипь и шлам в котлах, будь то паровой или водогрейный, приводит к уменьшению производительности и перерасходу топлива. По этой причине правильная промывка котлов от накипи является важным процессом. В паровых котлах, водоподготовка, влияет и на качество производимого пара.
Далее, рассмотрим роль водоподготовки в водогрейных котлах. Водоподготовка для водогрейных котлов, происходит по тому же принципу, что и для паровых, единственной разницей здесь может стать способ деаэрации. На водогрейных котельных, используют вакуумные деаэраторы и процесс удаления агрессивных газов, несколько отличается, но итог все равно одинаков. Вода, после деаэратора, поступает в камеру водогрейного котла и принудительно циркулирует по замкнутой системе, которая состоит из потребителей, тепломагистрали и собственно самой котельной.
Довольно часто, на трубопроводах бывают разного рода, повреждения, которые появляются как от избыточного давления внутри труб, так и по причине банального износа. Для того, что бы теплоноситель продолжал поступать в квартиры потребителей, используется система тепловых сетей, то есть потерянную воду восполняют качественной химводоочищенной водой. Этот процесс, тоже происходит на котельной. Как видите, водоподготовка в котельной имеет очень важное значение. Однако, химводоочистка необходима и в других областях применения.
Химводоочистка и водоподготовка питьевой воды
Еще каких - то лет сто назад, человечество не нуждалось в столь глобальной очистке питьевой воды. Раньше, все было просто, так как главным источником живительной влаги, были колодцы, родники и прочие источники, преимущественно подземные. Воду из рек, не использовали для приготовления пищи и для питья. В водоемах, как правило стирали и купались. Огороды, поливали дождевой водой, которую предварительно собирали в большие емкости.
Все изменилось, когда придумали систему водопровода. Данную систему централизованного водоснабжения, на самом деле изобрели еще древние греки, но вот широкое применение она нашла только несколько десятилетий назад и уже сумела нанести немалый вред природе.
Что нам остается делать? Придумывать все новые и новые способы химводоочистки. Водоподготовка питьевой воды - процесс очень ответственный и происходит он в специальных установках. Химводоочистка питьевой воды, начинается с того, что ее сначала осветляют путем отстаивания, то есть она проходит первый этап, о котором было написано в самом начале этой статьи. Для того, что бы она не наносила вред, человеческому организму, ее умягчают и это является вторым этапом в процессе получения, итогового и качественного продукта. Дальнейшим этапом, есть обессоливание и обескремнивание, ликвидация и нейтрализация вредных микробов, и избавление от возможных неприятных запахов. Водоподготовка и химводоочистка питательной воды, на каждом их этапов, строго контролируется. Итоговая вода проходит самую тщательную проверку и только в том случае, если она отвечает всем стандартам, которые определены для нормы качества питьевой воды, ее подают в централизованный трубопровод.
Здесь, многие могут не согласиться, поскольку открывая кран и набирая жидкость в стакан, каждый из нас хоть раз, но усомнился в ее качестве. Было дело? Конечно было. Здесь нет вины станции, которая занимается химводоочисткой и проводит водоподготовку. Все дело в том, что чистый итоговый продукт, пока дойдет до наших квартир, действительно теряет свою привлекательность и виной тому изжившие себя системы подачи воды, то есть трубы. Большая часть трубопроводной системы, давным давно пришла в негодность, так как служит верой и правдой уже не один десяток лет. За все это время, трубы порядком поржавели и успели обрасти налетом, и всякими отложениями.
Выхода из сложившейся ситуации, напрашивается два. Первый - полностью заменить весть трубопровод в городе, но это практически не возможно, поскольку не каждый город располагает столь масштабным бюджетом. Выход второй - установить дополнительные фильтры у себя в квартире. Также, можно покупать питьевую водицу в бутылях и бутылках.Водоподготовка и химводоочистка питьевой воды, которая продается на разлив в аптеках или же реализуется уже в запакованном виде, производится более качественно. Если вы приобретаете живительную влагу на разлив, то будет вовсе не лишним, поинтересоваться количеством ступеней фильтрации. В том случае, если вам затрудняются дать ответ на столь простой вопрос, то лучше всего отдать предпочтение бутилированной водичке.
Дополнительная химводоочистка
Предприятия и обычные потребители, которым необходима дополнительная химводоочистка, часто сталкиваются с проблемой приобретения продукта реагенты для водоочистки и водоподготовки, наполнителей для фильтров и вспомогательных защитных средств. Где все это купить, чтобы основная или вспомогательная химводоочистка, не превратилась в бесполезное мероприятие.
Покупать все это, лучше всего у профессионалов, таких как ООО "Альхим". Наши консультанты, рады будут вам помочь сделать правильный выбор в пользу того или иного реагента. Специалисты, нашей компании, максимально подробно расскажут вам о том, как правильно и безопасно проводится водоподготовка и водоочистка.
Не стоит доверять собственной интуиции, поскольку даже в том случае, если вы прочитаете несколько раз инструкцию, всегда можно ошибиться и сделать не правильный выбор. Правильный выбор средств (реагентов) для химводоочистки и водоподготовки, сохранит ваше оборудование в его первозданном виде, сэкономит ваш бюджет и не нанесет вред вашему производству.
С полным перечнем, предлагаемых товаров, вы можете ознакомиться в нашем каталоге, либо связавшись с нашими менеджерами. Выберите любой удобный для вас способ связи с нами, перейдя в раздел "Контакты".
alhim.com.ua
Химводоочистка котельных: работа аппаратчика
Одной из самых восприимчивых к накипи сфер, где на сегодня обойтись без умягчающих установок не получится, является теплоэнергетика. Чтобы люди были обеспечены горячей, ровно, как и холодной водами и отоплением в стужу, и круглый год, горячей, непосредственно, нужно позаботиться и о качестве технической воды. Потому и химводоочистка котельных до сих пор удерживает главенствующее место среди доступных средств получить гладкие поверхности оборудования, без особых усилий.
В чем заключается должностная инструкция аппаратчика химводоочистки котельной?
К питьевой воде преъявляются особые требования. Об этом знают абсолютно все. Если аппаратчик хочет иметь здоровье, то он, прежде всего, должен употреблять не только качественную пищу, но и не менее качественную воду. Потому подготовка воды в любой сфере, среде, где проживают люди, неотрывно будут связаны непосредственно с водоподготовкой питьевой воды. Но какая же тут связь аппаратчика химводоочистки котельной и не только?
Потребность в воде проявляет себя не только в необходимости человека чем-то питаться и что-то пить. Вот тут и стали образовываться первые запросы на техническую воду. Есть несколько бытовых запросов по бытовой воде, которые требуют чистой технической воды, и в питьевом качестве воды особой нужды нет.
Вид воды | Сфера применения |
Техническая, для домашних нужд |
|
Есть еще отопление, которое тоже откладывает свой неизгладимый осадок на поверхности. При этом, должностная инструкция аппаратчика заключается в слежке за работой котельной и ее систем. И уже в этой сфере химводоочистка котельной, как минимум должна быть в обязательном порядке, если собственник отопительной системы не выбрал другого способа умягчить техническую воду. Для котла качественная очистка воды напрямую связана со сроком работы оборудования. И чем чище вода подается в котельную, тем дольше и качественнее такая котельная работает. Своевременная подача умягченной воды в систему означает только одно – на внутренних поверхностях не только котла и сопутствующего оборудования, но еще и на поверхностях бытовых приборов в дальнейшем не будет образовываться накипь, и значит не будет проблемы с известковым налетом, который так легко образуется и так сложно устраняется, с тяжелыми последствиями.
Химводоочистка означает умягчение:
- Это еще и антикоррозионный раствор;
- Это антибактерицидный раствор.
Как известно химикаты в воду могут добавляться по-разным запросам, и только механическая чистка воды от твердых примесей не требует их применения. Правда, сказать, что химикаты не нужны совсем, нельзя. При фильтрации в механическом очистителе могут накапливаться бактерии. Они начинают цвести и тем самым значительно снижают пропускную способность фильтрующей засыпки.
На каком этапе простейшей водоподготовительной системы могут использовать химическое очищение воды? Для котельных такие очистки применимы и возможно воспользоваться магнитным или электромагнитным облучением в качестве очистной процедуры нет пока никакой возможности.
Самая простая водоподготовительная схема всегда начинается с осветлительной части. Чтобы получить прозрачную воду, сперва следует обратиться к должностной инструкции аппаратчика, а уже потом убрать из воды все видимые твердые примеси. А поскольку котельные, особенно в частных домах могут использовать первичную воду, то осветление или механическая чистка будут в такой системе обязательным элементом. Здесь устранят все видимые примеси, делающие воду мутной.
При наличии в воде солей металлов, наступает черед устранить соли кремния, соли железа. Потом в обязательном порядке устраняются бактериальные примеси и приходит черед умягчения. Химводоочистка котельных часто подразумевает непосредственно умягчение котловой воды путем добавки туда химических реагентов. Дальше уже все зависит от вида котельной и грамотности аппаратчика, т.к. следующие этапы могут быть специфическими, например, устранение растворенных газов. Для паровой котельной такие примеси в воде губительны. Они могут привести к поломкам и скорому износу.
Любая химическая водоподготовка для котельной сопровождается образованием новых веществ, которые потом либо растворяются в воде, либо выпадают в осадок, давая, таким образом, полностью очистить воду от нежелательной примеси, без лишних затрат. Но с появлением безреагентных приборов так называемая ХВО, теряет свою актуальность.
Котельные и их очистные проблемы
Котельная вода кажется обычному потребителю чем-то естественным. Разве нужна такой воде какая-то обработка, ведь централизованная очистка полностью готовит воду к работе в такой системе. В этом случае обычный человек забывает о таком понятии, как накипь и известковые отложения на внутренних поверхностях оборудования.
К чему приводит некачественная вода дома, на даче, в частном коттедже, знает каждый не понаслышке. Поломки бойлера и частота замены чайника раз в полгода – яркие свидетельства работы некачественной воды. Для котельной процесс запущенный накипью, может вызвать более ощутимые последствия.
Главным назначением работы водоподготовки котельных установок является обеспечение города или села горячей водоподачей и теплом в домах. Для этого воду следует греть постоянно, без перерывов, круглосуточно, круглогодично. Для таких процедур, умягченная вода должна поступать в систему точно также без перебоев. Как это обеспечить? Только чисткой и подготовкой воды в режиме он-лайн, нон-стоп.
Добиться такого эффекта можно по-всякому и одна из вариаций, как раз химводоочистка котельных. В котельную вода попадает сырая, то есть мало очищенная. Во всяком случае, вопросам устранения жесткости внимания никто не уделял. Для того, чтобы передать воду дальше в систему ее следует нагреть. Чем собственно теплообменник и занимается. Это определенная сложность для работы аппратчика котельной. Сперва воду нагревают до температуры, не более 30 градусов. В таком слегка подогретом состоянии накипь только начинает формироваться, потому воду в срочном порядке дальше отправляют в умягчители, катионного типа.
Здесь воду фильтруют через катионную ионообменную смолу. Соли жесткости остаются в ней, а соли натрия уходят в новую мягкую воду.
ХВО
Данный вид очистки относится к химической, по определенным причинам. Здесь должны проходить определенные химические реакции и вид очистки считался ХВО. Но непосредственно в процессе фильтрации химические реакции происходят, но дополнительно химикаты не используются. Просто происходит замена одних ионов на другие. А вот когда забитые картриджи восстанавливают, тогда химикаты точно используют, т.к. устранить из смолы соли жесткости можно только массированной атакой сильно соленого раствора.
Что касается обычных фильтров водоочистки для дома, то по аналогии с ними были созданы дозаторы с автоматическим блоком управления. Они замеряют электропроводимость воды, спустя определенный отрезок времени. И если вода показывает высокую проводимость электричества, значит вода обладает высоким порогом жесткости. И значит пришло время примешивать в состав воды умягчающие средства и ХВО. Аналогия та же, что и при промывке с целью профилактики. Только при дозированном умягчении, соли жесткости не оседают на поверхностях, они вступают в реакцию с химикатами и выпадают в легко уносимый осадок, что очень удобно для потребителя. Правда, расходы химикатов в данном случае, назвать экономными вряд ли получится.
Химводоочистка котельных помогает быстро решить проблему образования нежелательного осадка на поверхностях оборудования. Если средств на магнитную или электромагнитную установку пока нет, то такой простой способ получить быстро мягкую воду вполне имеет право на жизнь. Точно также в котельной на даче, где использование котла непостоянное, есть смысл просчитать затраты на такую систему ХВО и полноценную электромагнитную обработку. Все-таки в российских реалиях и воровство не следует забывать. Можно потратиться на компактную магнитную установку, а ее через полгода снимут. С реагентным дозатором риск кражи ниже.
filtryvodi.ru
Очистка воды или водоочистка – что она значит для нас
Мир вокруг нас
Споры об экологическом состоянии окружающей природы ведутся уже давно, и их накал только увеличивается. Некоторые тезисы со временем опровергаются и исчезают, а некоторые только укрепляются. К примеру, от показателей состояния воды нам никуда уже не деться. Они уже давно не соответствует санитарным нормам.
Очистка воды (или водоочистка) стала необходимым сопутствием нашей жизни. Далеко не каждый отважится пить воду из природных источников. Да даже то, что попадает из водопровода, тоже оказывается под большим сомнением. Во-первых, общий фон загрязнения дошел и до артезианских вод (про реки и озера даже говорить не станем). Во-вторых, хороших современных водопроводов у нас нет в принципе, есть старые проржавевшие трубы. В-третьих, способы централизованной водоочистки легки, дешевы, но не полезны. Например, добавление хлора для очистки от микробов здоровья нам точно не прибавляет, а вода должна быть дополнительно обработана.
В общем, о водоподготовке должны думать не только владельцы дорогого промышленного оборудования, но и обычные люди. Тем более, что современные установки для очистки воды от кальция, магния, цинка и других примесей компактны и недороги. Всегда возможно найти что-нибудь по карману, а разместить под раковиной или во встроенном шкафу.
Виды обработки воды
Технологий очистки воды достаточно много – это крайне востребованная процедура. Некоторые виды обработки применяются широко, некоторые – только в особых случаях или для конкретных объектов (например, бассейнов или пищевых производств).
Система очистки представляет собой последовательную цепочку устройств, каждое из которых борется с конкретными загрязнениями. Универсальной схемы не существует – вода везде разная и концентрация опасных веществ тоже различается. Поэтому вначале требуется серьезное лабораторное исследование воды. На основании него все и формируется. Если все же попытаться выделить основные операции, то это:
- Осветление воды. Это процесс фильтрации в привычном понимании этого слова. Удаляются любые взвешенные частицы. Механическая очистка может проводиться не один раз – в самом начале (для удаления песка, ила) и в конце (для удаления осадка после других операций). Для конечной обработки используются мембранные фильтры, отсеивающие даже очень маленькие частички.
- Умягчение воды. Изначально, природная вода содержит в себе много солей магния и кальция, которые часто встречаются под земной поверхностью. Потом эти минералы образуют накипь, оседая на нагревательных элементах утюгов, посудомоечных машин, котлов и пр. Оборудование начинает хуже работать, потреблять много электроэнергии и, в конце концов, ломается. На данном этапе для очистки воды (водоочистки) можно применять ионообменное обессоливание, декарбонизацию, деаэрацию, обратный осмос, водород-катионирование и натрий-катионирование. Вообще, больше всех от жестких солей страдает энергетика. У них больше всего нагревательных устройств и трубопроводов.
- Обессоливание воды. Соли бывают не только упомянутые в предыдущем пункте. Есть ещё, например, соединения железа (в основном от ржавеющего водопровода). Здесь для водоочистки тоже подойдет обратный осмос или ионный обмен. Данные процессы позволяют решить сразу несколько задач в водоочистке.
- Обеззараживание. Остаются органические загрязнения. С ними тоже можно попытаться бороться обратным осмосом, имеющим сверхмаленький размер отверстий в мембране. Но когда речь идет о промышленных объемах чаще вспоминают высокопроизводительное и сравнительно недорогое хлорирование или озонирование. Второй способ очистки воды гораздо предпочтительнее. Он позволяет окислить все микроорганизмы и не навредить человеку. Плавать в бассейне после водоочистки озоном – сплошное удовольствие.
Есть ещё одна очень важная функция, которая встраивается в наш процесс – это насыщение воды полезными минералами. Встречается она не на каждой установке для водоочистки, но польза её подтверждена.
Очистка воды (водоочистка) это активно развивающаяся сфера. И уже вряд ли человек от этого откажемся.
Смотрите также:
www.bwt.ru
Оборудования химводоочистки № 1.
Инструкцию должны знать:
1. Начальник смены станции.
2. РCC химического цеха.
3.Аппаратчик 5р. химического цеха.
2004г.
А Н О Т А Ц И Я.
В данной работе приведено описание технологических процессов, устройств и работы оборудования химводоочистки № 1 (ХВО-1) Витебской ТЭЦ.
Настоящая работа может быть использована в качестве учебного пособия при обучении производственного персонала химического цеха.
C О Д Е Р Ж А Н И Е.
стр.
Общая часть | ||
Перечень и характеристика основного оборудования ХВО № 1. | ||
Описание технологических процессов. | ||
3.1. | Осветление на механических фильтрах. | |
3.2. | Ионитная обработка. | |
3.2.1. | Н-катионирование. | |
3.3. | Декарбонизация. | |
3.2.2. | Анионирование воды. | |
Описание конструкции и принципа работы оборудования. | ||
4.1. | Осветлитель. | |
4.2. | Фильтры. | |
4.3. | Декарбонизатор. | |
4.4. | Б а к и. | |
4.5. | Насосы. | |
4.6. | Эжекторы. | |
4.7. | Арматура | |
5. | Обслуживание оборудования химводоочистки. | |
5.1. | Обслуживание осветлителя. | |
5.1.1. | Включение осветителя в работу. | |
5.1.2. | Обслуживание осветлителя во время работы | |
5.2. | Общие правила обслуживания фильтров. | |
5.2.1. | Основные понятия. | |
5.2.2. | Обслуживание механических фильтров. | |
5.2.3. | Обслуживание Н-катионитовых фильтров I ступени. | |
5.2.4. | Обслуживание Н-катионитовых фильтров II ступени. | |
5.3. | Обслуживание декарбонизатора. | |
5.2.5. | Обслуживание анионитовых фильтров. | |
6. | Показатели работы ионитовых фильтров. | |
7. | Обслуживание установки силовой воды гидроприводов. | |
8. | Гидроперегрузка фильтрующего материала. | |
9. | Нейтрализация кислых сбросных вод. | |
10. | Обслуживание реагентного хозяйства. | |
10.1. | Обслуживание аммиачной установки. | |
10.2. | Обслуживание фосфатной установки. | |
10.3. | Обслуживание коагулянтного хозяйства | |
10.4. | Обслуживание полиакриламидного хозяйства. | |
10.5. | Обслуживание кислотно-щелочного хозяйства. | |
10.5.1. | Щелочное хозяйство. | |
10.5.2. | Кислотное хозяйство. | |
11. | Обслуживание насосов | |
12. | Обслуживание эжекторов | |
13. | КИП и автоматика. | |
13.1. | Расходомеры. | |
13.2. | Манометры | |
13.3. | Уровнемеры | |
13.4. | рН-метры. | |
13.5. | Солемеры и концентратомеры. | |
13.6. | Автоматическое регулирование |
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.
Рис.1 | Принципиальная схема ХВО № 1. |
Рис.2 | Осветлитель |
Рис.3 | Механический фильтр |
Рис.4 | Н-катионитовый фильтр. |
Рис.5 | Анионитовый фильтр |
Рис.6 | Декарбонизатор |
Рис.7 | Насос центробежный |
Рис.8 | Насос-дозатор |
Рис.9 | Регулирующее устройство насоса-дозатора. |
Рис.10 | Эжектор |
Рис.11 | Задвижка |
Рис.12 | Вентиль |
Рис.13 | Гидропривод |
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Химводоочистка №1 (ХВО-1) предназначена для выработки обессоленной воды для восполнения потерь питательной воды и пара котлов высокого давления.
Приготовление обессоленной воды для подпитки котлов высокого давления осуществляется по схеме:
коагуляция в осветлителях
¯
осветление на механических фильтрах
¯
двухступанчатое Н-катионирование
¯
декарбонизация
¯
одноступенчатое анионирование
Принципиальную схему см. на рис. 1.
Производительность обессоливающей установки 166 т/час.
Подогретая исходная вода по трубопроводам на эстакаде поступает в воздухоотделитель, где за счет резкого изменения направления движения воды (на
180 º) происходит удаление воздуха.
Из воздухоотделителя за счет давления столба жидкости вода самотеком поступает в осветлитель. В осветлитель дозируются реагенты: сернокислый алюминий (коагулянт) и полиакриламид, за счет чего происходит коагуляция воды, т.е. удаление из нее грубодисперсных и коллоидных примесей.
Коагулированная вода из осветлителя поступает в бак коагулированной воды, откуда насосами коагулированной воды подается на механические фильтры, где происходит доосветление воды, т.е. освобождение ее от механических примесей.
Осветленная вода после механических фильтров за счет давления, создаваемого насосами коагулированной воды, поступает на водород-катионитовые фильтры I ступени (Н-кат. I ст.) и далее на водород катионитовые фильтры II ступени (Н-кат. II ст.).
В Н-катионитовых фильтрах I ступени происходит обмен катионов кальция (Са2+), магния (Mq2+) и натрия (Nа+) на катион водорода (Н+). В Н-катионитовых фильтрах II ступени происходит обмен незначительного количества катионов жесткости (Са2+ , Mq2+) и главным образом катионов Nа+, проскочивших с Н-катионитовых фильтров I ступени. В процессе катионирования из карбонатных солей образуется углекислота.
Для удаления углекислоты воды после Н-катионитовых фильтров II ступени поступает в декарбонизаторы. Из декарбонизаторов декарбонизированная вода поступает в промежуточные емкости - баки декарбонизированной воды.
Из баков насосами декарбонизированной воды вода подается на анионитовые фильтры, где происходит обмен анионов сильных кислот ( SO42-, Cl - , NO3 -) и аниона кремниевой кислоты SiO22- на гидроксильный ион ОН -, содержащийся в анионите.
Из анионитовых фильтров обессоленная вода поступает в баки обессоленной воды и оттуда насосами обессоленной воды подается в котлотурбинный цех.
На водоочистке имеются склады и оборудование для хранения, приготовления, подачи и дозирования реагентов, необходимых для водоприготовления.
На основном оборудовании и трубопроводах установлена различная арматура: задвижки, задвижки с гидроприводами, вентили, пробковые краны. Все задвижки, установленные на оборудовании ХВО, имеют соответствующую нумерацию.
Для указания среды, на которой установлена соответствующая арматура, ставится одна или несколько букв.
Для различия арматуры, установленной на одноименном оборудовании, она маркируется, кроме букв, дополнительными цифрами, индексами.
В дальнейшем при описании работы оборудования вся арматура условно называется задвижками.
II. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ХВО-1.
№ п/п | Наименование | К-во | Характеристика |
Воздухоотделитель | Д=1550; Н=320; V=6 м3 | ||
Осветлитель | Q=100 т/час Д=8000 | ||
Бак коагулированной воды | V=200 м3 | ||
Фильтр механический | Д=3000, Нзагр.=1 м | ||
Фильтр Н-катионитовый I ступени | Д=2600, Нзагр.=2,0 м | ||
Фильтр Н-катионитовый II ступени | Д=2600, Нзагр.=1,0-1,1 м | ||
Фильтр Н-катионитовый I- II ступени | Д=2600, Нзагр.=2,0 м | ||
Декарбонизатор | Д1=2000, Q=100 т/час, Д2=1500 | ||
Вентилятор к декарбонизатору | |||
Бак декарбонизированной воды | V=100 м3, Д=6300, Н=4000 | ||
Фильтр анионитовый | Д=2600, Нзагр.=1,6 м | ||
Бак обессоленной воды | V=100 м3, Д=6300, Н=4000 | ||
Насос коагулированной воды 4к-6а | Q=65-120 м3/час, Н=49 м.в.с. | ||
Насос декарбонизированной воды №1 Х100-80-160 И-СД | Q=90 м3/час, Н=49 м.в.с. | ||
Насос декарбонизированной воды №2 АХ 90/49 | Q=90 м3/час, Н=49 м.в.с. | ||
Насос декарбонизированной воды №3 Х 90/33 Е | Q=90 м3/час, Н=33 м.в.с. | ||
Насос обессоленной воды 4к-8 | Q=90 м3/час, Н=55 м.в.с. | ||
Насос-дозатор коагулянта НД-630/10 | Q=630 л/час, Н=10 м.в.с. | ||
Насос-дозатор полиакриламида (щелочи) | Q=100 л/час, Н=10 м.в.с. | ||
Насос крепкой щелочи ХНЗ-6/30 | Q=30-70 м3/ч, Н=24-15,5 м.в.с. | ||
Насос эжектрирующей воды 3к-6 | Q=45 м3/час, Н=54 м.в.с. | ||
Насос щелочных вод 3к-6 №1 | Q=45 м3/час, Н=54 м.в.с. | ||
Насос щелочных вод 4к-12 №2 | Q=61-100 м3/час, Н=35-25 м.в.с. | ||
Насос кислых вод ЯНЗ-18/35 | Q=50-120 м3/час, Н=30-19,5 м.в.с. | ||
Насос раствора коагулянта | Q=25 м3/час, Н=20,5 м.в.с. | ||
Насос раствора полиакриламида Х80-65-160 №1 | Q =50 м3/час, Н=32 м.в.с. | ||
Насос раствора полиакриламида 2к-6 № 2 | Q =10-30 м3/час, Н=28,5-20 м.в.с. | ||
Насос для взрыхления механических фильтров 8к-12 | Q=220-330 м3/час, Н=33-25 м | ||
Насос раствора фосфатов 2к-6 | Q=10-30 м3/час, Н=28,5-20 м | ||
Бак взрыхляющей воды анионитовых фильтров | V=15 м3, Д=2700, Н=2800 | ||
Бак сбора щелочных вод | V=32 м3 | ||
Бак сбора кислых вод | V=32 м3 | ||
Расходный бак рабочего раствора коагулянта | V=2,3 м3 | ||
Расходный бак раствора полиакрил- амида (щелочи) | V=5 м3 | ||
Бак рабочего раствора ПАА | V=25 м3, Н=3500, Æ=3000 | ||
Бак рабочего раствора аммиака ХВО-1 | V=3 м3 | ||
Гидромешалка раствора фосфатов | V=3 м3 | ||
Фильтр раствора фосфатов | Д=1000 | ||
Цистерна для хранения концентри-рованной серной кислоты | V=32 м3 | ||
Цистерна для хранения концентри- рованной щелочи | V=32 м3 | ||
Мерник щелочи | Д=1400, Н=2600 | ||
Мерник кислоты | Д=1400, Н=2600 | ||
Регенерационный эжектор кислоты | |||
Регенерационный эжектор щелочи | |||
Эжектор разгрузки кислоты | |||
Эжектор разгрузки щелочи | |||
Гидромешалки раствора ППА | V 1 = 2,5 м3, V 2=1 м3 |
III. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
3.1.КОАГУЛЯЦИЯ В ОСВЕТЛИТЕЛЯХ.
Коагулированием называется технологический процесс обработки воды реагентами, приводящий к коагуляции ее коллоидных примесей, очистку воды от грубой и тонкой взвесей. Коагуляция –физико-химический процесс слипания (укрупнения) коллоидных частиц, завершающийся выпадением их в осадок, удаляемый осаждением или фильтрованием. Реагенты, применяемые для коагулирования, называют коагулянтами.
В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий. Последний подвергается гидролизу с образованием положительно заряженных коллоидных частиц гидрата окиси алюминия, которые взаимодействуют с отрицательно заряженными коллоидными частицами, находящимися в воде, укрупняются, адсорбируют из воды взвешенные коллоидные вещества и выпадают в осадок.
В процессе коагуляции снижается щелочность воды, содержание коллоидной кремниевой кислоты, органических веществ и железа.
При введении в воду раствора коагулянта протекают следующие реакции:
Al2(SO4)3 +6Н2О = 2Al(OH)3 + 3Н2SO4
Al2(SO4)3 = 2Al3++ 3(SO4)2-
Al3++ НОH = Al(OH) 2++ H+
Al(OH) 2+ + НОH = Al(OH)2++ H+
Al(OH)2++ НОH = Al(OH)3 + H+
Н2SO4 + Ca(НСО3)2 = СаSO4 + 2Н20 + 2СО2
Из вышеприведенных реакций видно, что щелочность воды понижается на величину, соответствующую дозировке коагулянта.
Необходимая доза может колебаться в довольно значительных пределах 0,6 - 1,2 мг-экв/л, в зависимости от качества исходной воды.
Оптимальная доза коагулянта зависит в основном от качества исходной воды: щелочности, содержания взвешенных и органических веществ, цветности и солевого состава и устанавливается опытным путем при проведении коагуляции в лабораторных условиях, а затем при проведении наладочных работ путем наблюдений за результатами обработки воды в осветлителях и равна 0,8 - 1,2 мг-экв/л.
Доза коагулянта может меняться в течение года из-за сезонного изменения качества воды. В период паводка она достигает наибольших значений.
Величина дозы коагулянта определяется по формуле:
Дк = Щсв – Щкв , мг-экв/л
где:
Дк - доза коагулянта
Щсв - щелочность сырой воды
Щкв - щелочность коагулированной воды.
Средняя доза коагулянта за смену может быть также определена по балансу между количествами израсходованного реагента и обработанной воды.
Ркоаг. = | W Вк | , мг-экв/л |
Qосв. |
где:
W - объем расходованного за смену реагента, м3;
Вк - крепость коагулянта, г-экв/м3
Qосв. - количество обработанной воды за смену, м3.
Понижать щелочность коагулированной воды ниже 0,4 мг-экв/л при титровании по метилоранжу или смешанному индикатору недопустимо, т.к. внутренние поверхности насосов коагулированной воды и трубопроводы не имеют антикоррозийных покрытий. Поэтому в паводковый период необходимо дозировать в исходную воду едкий натр (щелочь) для поддержания необходимой щелочности коагулированной воды.
Доза щелочи в период подщелачивания может быть определена по формуле:
Дщ = Дк + 0,4 - Щс.в.
где:
Дщ - доза щелочи мг-экв/л
Дк - оптимальная доза коагулянта мг-экв/л
Щс.в - щелочность сырой воды мг-экв/л.
Раствор коагулянта вводится в воздухоотделитель.
В период подщелачивания с ХВО-2 поступает исходная (сырая) вода, в которую добавляют щелочь.
Для улучшения процесса коагуляции в периоды ухудшения хлопьеобразования, а также при необходимости повышения нагрузки осветлителя, когда сравнительно мелкие хлопья начинают выноситься с коагулированной водой, применяется флокулянт - полиакриламид – высокомолекулярное соединение, образующее в воде истинные растворы.
Механизм действия полиакриламида (ППА) заключается в том, что он адсорбирует на своей поверхности различные микрочастицы, образующиеся при коагуляции. В результате образуются крупные структурные системы в виде хлопьев.
Полиакриламид вводится в конус осветлителя, несколько выше зоны ввода коагулянта. Доза ППА составляет 0,5 – 1,0 мг/л.
Для стабильного протекания процесса коагуляции необходимо поддержание постоянной температуры обрабатываемой воды. Колебания температуры не должны превышать +1ºС. Оптимальная температура для процесса коагуляции равна (30+1)º С.
infopedia.su