离子交换工艺汇总
序 号 | 树脂 类别 | 设 备 类 别 | 适用水质和使用原理 | |||
1 | 强
型
树
脂 | 固
定
床 | 顺流再生 |
⑴适用于中、低含盐量原水。 ⑵用强酸树脂除去水中全部阳离子。 ⑶用强碱树脂除去水中全部阴离子及低分子弱酸。 | ||
2 | 对流再生 (上向流再生或称 逆流再生) | 空气顶压 | ||||
3 | 水顶压 | |||||
4 | 无顶压 | |||||
5 | 低流速再生 | |||||
6 | 对流再生 (下向流再生) | 浮动床 | ||||
7 | 提升床 | |||||
8 | 对流再生 (上、下向流同时 再生) | 分流再生 | ||||
9 | 半对流再生 | 等径串联 | ||||
10 | 不等径串联 | |||||
11 | 混合床 | 强酸、强碱树脂体内再生 | ||||
12 | 强酸、强碱树脂体外再生 | |||||
13 | 三层床式 | |||||
14 | 连续床 | 移动床 | ||||
15 | 流动床 | |||||
16 | 强弱 型型 树树 脂脂 | 固定床 | 对流再生 | 双层床 | ⑴适用于中、高含盐量原水。 ⑵用弱酸树脂除去水中暂硬,用强酸树脂除去水中永硬及钠盐。 ⑶用弱碱树脂除去水中强酸阴离子,用强碱树脂除去残留的强酸阴离子及弱酸阴离子。 | |
17 | 双室床 | |||||
18 | 双室浮床 | 等径床 | ||||
19 | 变径床 | |||||
20 | 半对流再生 | 等径串联 | ||||
21 | 不等径串联 |
各种离子交换工艺的比较
顺流再生 | 对流再生 | 混合床 | 强、弱树脂联合应用 | |
离 子 排 代 过 程 特 点 | ⑴ 每周期进行大反洗,树脂层内离子分布无规律。 ⑵各种离子同时得到再生,再生效率低。 ⑶保护层中残余容量在再生时损失。 ⑷出水端树脂再生度最低。 | ⑴不需要每周期大反洗,树脂层内离子型态按交换势大小顺序分布。 ⑵再生液首先再生易于再生的树脂,并依次再生难于再生的树脂,提高了再生效率。 ⑶出水端树脂再生度高。 ⑷保留了保护层中残余容量。 | ⑴运行时反离子作用小,离子交换反应进行得彻底。 ⑵失效后经反洗分层,被再生的树脂层离子分布无规律。 ⑶各种离子同时得到再生,再生效率低。 | ⑴再生液首先再生难于再生的强型树脂,然后通过易于再生的弱型树脂,再生效率高。 ⑵强型树脂得到大剂量再生,再生度很高。 ⑶出水端树脂的再审度很高。 |
工
艺
特
点 | ⑴ 出水质量差; ⑵树脂工作交换容量低; ⑶再生比耗高;⑷只适用于低含 盐量原水; ⑸自用水率高; ⑹排出废液量大,处理量大; ⑺设备结构简单⑻操作方便,可 靠。 | ⑴出水质量高;⑵树脂的工作交 换容量高; ⑶再生比耗较低⑷适用水质范围 较宽; ⑸自用水率低;⑹排出废液量 少,易于中和处理;⑺设备结构较复 杂。 | ⑴出水质量很高⑵树脂工作交换 容量低; ⑶再生比耗高;⑷仅适用于含盐 量很低原水; ⑸自用水率高;⑹排废量大,处 理量大; ⑺设备结构复杂⑻操作复杂。 | ⑴出水质量高; ⑵强型树脂工作交换容量很高,平均工作交换容量高; ⑶再生比耗低; ⑷适用含盐量高的原水; ⑸排出废液量少,易于 中和处理; ⑹自用水率较低; ⑺设备和系统较复杂,投资高; ⑻操作较复杂,适应水质变化能力低。 |
技
术
经
济
指
标 | ⑴ 一级除盐可以达到的指标: 电导率<5μs/cm; SiO2<50μg/L; Na+50~500μg/L。 ⑵工作交换容量强酸性阳树脂 450~900mmol/L; 强碱性阴树脂 200~300mmol/L。 ⑶再生剂比耗 强酸性阳树脂 1.8~2.2(HCl); 2.0~3.0(H2SO4); 强碱性阴树脂 2.2~2.5。 ⑷自用水耗 阳树脂6m3/m3; 阴树脂12 m3/m3。 | ⑴一级除盐可以达到的指标: 电导率<2μs/cm; SiO2<30μg/L; Na+20~200μg/L。 ⑵工作交换容量 强酸性阳树脂 750~1100mmol/L; 强碱性阴树脂 250~350mmol/L ⑶再生剂比耗 强酸性阳树脂 1.3~1.6(HCl); 1.8~2.2(H2SO4); 强碱性阴树脂 1.4~1.7。 ⑷自用水耗 阳树脂2.5~5m3/m3; 阴树脂3~6m3/m3。 | 混床出水: 电导率<0.1~0.2 μs/cm; SiO2<20μg/L;
| ⑴一级除盐可以达到的指标: 电导率<1~2μs/cm; SiO2<20μg/L; ⑵平均工作交换容量 阳床: 1200~1700mmol/L; 阴床: 600~1000mmol/L ⑶再生剂比耗 阳床1.1~1.3 阴床1.1~1.3 |