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离子交换器去污及水处理方法
作者:an888    发布于:2023-03-08 19:00    文字:【】【】【
摘要:离子交换器去污及水处理方法 本发明公开了一种水处理装置、离子交换器去污方法以及水处理方法。其中水处理装置包括离子交换器、再生装置以及清洗装置;所述再生装置连接于所述

  离子交换器去污及水处理方法本发明公开了一种水处理装置、离子交换器去污方法以及水处理方法。其中水处理装置包括离子交换器、再生装置以及清洗装置;所述再生装置连接于所述离子交换器以用于对所述离子交换器进行再生处理。所述清洗装置具有清洗箱、清洗泵、第一管道以及第二管道,所述清洗箱通过所述第一管道连通于所述离子交换器的进液口,所述清洗泵设置在所述第一管道上,所述清洗泵用于将所述清洗箱内的清洗液泵至所述离子交换器内;所述第二管道连通在所述清洗箱以及所述离子交换器的出液口之间;所述第一管道以及所述第二管道上均上设有控制阀。该水处理装置能够有效去除物生物污染、不损坏树脂且操作简单。

  1.一种水处理装置,其特征在于,包括离子交换器、再生装置以及清洗装置;所述再生装置连接于所述离子交换器以用于对所述离子交换器进行再生处理;

  所述清洗装置具有清洗箱、清洗泵、第一管道以及第二管道,所述清洗箱通过所述第一管道连通于所述离子交换器的进液口,所述清洗泵设置在所述第一管道上,所述清洗泵用于将所述清洗箱内的清洗液泵至所述离子交换器内;所述第二管道连通在所述清洗箱以及所述离子交换器的出液口之间;所述第一管道以及所述第二管道上均上设有控制阀。

  2.根据权利要求1所述的水处理装置,其特征在于,所述清洗装置还具有流量计,所述流量计设置在所述第一管道上。

  3.根据权利要求2所述的水处理装置,其特征在于,所述清洗装置还具有取样部件以及第三管道,所述第三管道的两端分别连通于所述出液口以及所述清洗箱,所述取样部件设置在所述第三管道上以用于从所述第三管道内取样,所述第三管道上也设有控制阀。

  4.根据权利要求3所述的水处理装置,其特征在于,所述离子交换器的出液口连通有出液管,所述第一管道、所述第二管道以及第三管道均并联连通于所述出液管,所述出液管上还连通有用于排出经过所述离子交换器处理得到的净水的产水管以及用于排放再生液的排放管,所述产水管以及所述排放管上均设有控制阀。

  5.根据权利要求4所述的水处理装置,其特征在于,所述清洗箱的底部还设有排液口,该排液口连通有排液管,所述排液管上设有所述控制阀。

  (1)打开所述离子交换器的出液口,通过所述离子交换器的进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗;

  (2)关闭所述出液口,打开第一管道上的控制阀,关闭第二管道上的控制阀,通过清洗泵从清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,浸泡预定时间后从所述出液口排出清洗液;

  (3)关闭所述出液口,打开所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,清洗液在所述清洗箱以及所述离子交换器内循环流动以冲洗离子交换器;

  (4)打开所述出液口,关闭所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗,直至出液口排出的液体内无清洗液为止。

  7.根据权利要求6所述的离子交换器去污方法,其特征在于,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.2-3%的过乙酸溶液,浸泡时间为0.5-8h;

  或者,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.1-2%的甲醛溶液,浸泡时间为6-12h;

  或者,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.5-2%的次氯酸钠溶液,浸泡时间为1-3h。

  8.根据权利要求7所述的离子交换器去污方法,其特征在于,步骤(3)中所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内的流速为4-15m/h。

  9.根据权利要求8所述的离子交换器去污方法,其特征在于,步骤(1)中的冲洗时间为30min,步骤(3)中清洗液冲洗离子交换器的时间为至少60min。

  (1)待处理水通过离子交换器的进液口进入所述离子交换器内通过离子交换树脂进行吸附交换处理,所述离子交换树脂进行吸附处理后产出的净水经过出液口排出所述离子交换器;

  (2)离子交换树脂吸附饱和后,再生装置通过所述进液口向所述离子交换器内注入再生液,所述再生液对所述离子交换树脂进行再生处理;

  (3)打开所述出液口,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行置换和冲洗,直至产水指标合格后即重新投入运行;

  (5)关闭所述出液口,打开第一管道上的控制阀,关闭第二管道上的控制阀,通过清洗泵从清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,浸泡或循环预定时间后从所述出液口排出清洗液;

  (6)关闭所述出液口,打开所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,清洗液在所述清洗箱以及所述离子交换器内循环流动以冲洗离子交换器;

  (7)打开所述出液口,关闭所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗,直至出液口排出的液体内无清洗液为止;

  (8)所述再生装置通过所述进液口向所述离子交换器内注入再生液,所述再生液对去污后的所述离子交换树脂进行再生处理。

  本发明涉及水处理领域,特别是涉及一种水处理装置、离子交换器去污方法以及水处理方法。

  目前水处理工艺中应用于软化、除盐的主要工艺是离子交换法,采用离子交换法的离子交换器均为装填有离子交换树脂的过滤器罐体、配套控制管阀件、仪表以及再生装置构成。在实际工程应用中,离子交换器在罐体及辅助设施装配、离子交换树脂装填、制水、反洗、冲洗、混合、排气呼吸、再生甚至检修过程中均不可避免的受到微生物污染,且交换器内部环境也非常适合微生物大量繁殖和滋生,从而降低了树脂的有效工作交换容量;随着时间的不断推移,情况严重的甚至会造成树脂层粘连、板结,再生效果非常差。现有的对离子交换树脂除去微生物等污染时涉及的方法常常是掏出树脂填料进行单独清洗,该方法常会损坏树脂,且操作复杂。

  基于此,有必要提供一种能够有效去除微生物污染、不损坏树脂且操作简单的水处理装置。

  一种水处理装置,包括离子交换器、再生装置以及清洗装置;所述再生装置连接于所述离子交换器以用于对所述离子交换器进行再生处理;

  所述清洗装置具有清洗箱、清洗泵、第一管道以及第二管道,所述清洗箱通过所述第一管道连通于所述离子交换器的进液口,所述清洗泵设置在所述第一管道上,所述清洗泵用于将所述清洗箱内的清洗液泵至所述离子交换器内;所述第二管道连通在所述清洗箱以及所述离子交换器的出液口之间;所述第一管道以及所述第二管道上均上设有控制阀。

  在其中一个实施例中,所述清洗装置还具有流量计,所述流量计设置在所述第一管道上。

  在其中一个实施例中,所述清洗装置还具有取样部件以及第三管道,所述第三管道的两端分别连通于所述出液口以及所述清洗箱,所述取样部件设置所述第三管道上以用于从所述第三管道内取样,所述第三管道上也设有控制阀。

  在其中一个实施例中,所述离子交换器的出液口连通有出液管,所述第一管道、所述第二管道以及第三管道均并联连通于所述出液管,所述出液管上还连通有用于排出经过所述离子交换器处理得到的净水的产水管以及用于排放再生液的排放管,所述产水管以及所述排放管上均设有控制阀。

  在其中一个实施例中,所述清洗箱的底部还设有排液口,该排液口连通有排液管,所述排液管上设有所述控制阀。

  (1)打开所述离子交换器的出液口,通过所述离子交换器的进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗;

  (2)关闭所述出液口,打开第一管道上的控制阀,关闭第二管道上的控制阀,通过清洗泵从清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,浸泡或循环预定时间后从所述出液口排出清洗液;

  (3)关闭所述出液口,打开所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,清洗液在所述清洗箱以及所述离子交换器内循环流动以冲洗离子交换器;

  (4)打开所述出液口,关闭所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗,直至出液口排出的液体内无清洗液为止。

  在其中一个实施例中,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.2-3%的过乙酸溶液,浸泡时间为0.5-8h;

  或者,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.1-2%的甲醛溶液,浸泡时间为6-12h;

  或者,步骤(2)中的清洗液为质量浓度为0.5-2%的次氯酸钠溶液,浸泡时间为1-3h。

  在其中一个实施例中,步骤(3)中所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内的流速为4-15m/h。

  在其中一个实施例中,步骤(1)中的冲洗时间为30min,步骤(3)中清洗液冲洗离子交换器的时间为至少60min。

  (1)待处理水通过离子交换器的进液口进入所述离子交换器内通过离子交换树脂进行吸附交换处理,所述离子交换树脂进行吸附处理后产出的净水经过出液口排出所述离子交换器;

  (2)离子交换树脂吸附饱和后,再生装置通过所述进液口向所述离子交换器内注入再生液,所述再生液对所述离子交换树脂进行再生处理;

  (3)打开所述出液口,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行置换和冲洗,直至产水指标合格后即重新投入运行;

  (5)关闭所述出液口,打开第一管道上的控制阀,关闭第二管道上的控制阀,通过清洗泵从清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,浸泡或循环预定时间后从所述出液口排出清洗液;

  (6)关闭所述出液口,打开所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,所述清洗泵从所述清洗箱内将清洗液泵至所述离子交换器内,清洗液在所述清洗箱以及所述离子交换器内循环流动以冲洗离子交换器;

  (7)打开所述出液口,关闭所述第一管道上的控制阀以及所述第二管道上的控制阀,通过所述进液口注入去离子水对所述离子交换器内的离子交换树脂进行冲洗,直至出液口排出的液体内无清洗液为止;

  (8)所述再生装置通过所述进液口向所述离子交换器内注入再生液,所述再生液对去污后的所述离子交换树脂进行再生处理。

  上述的水处理装置,包括离子交换器、再生装置以及清洗装置;再生装置连接于所述离子交换器以用于对所述离子交换器进行再生处理;清洗装置具有清洗箱、清洗泵、第一管道以及第二管道,所述清洗箱通过所述第一管道连通于所述离子交换器的进液口,所述清洗泵设置在所述第一管道上,所述清洗泵用于将所述清洗箱内的清洗液泵至所述离子交换器内;所述第二管道连通在所述清洗箱通过以及所述离子交换器的出液口之间;所述第一管道以及所述第二管道上均上设有控制阀。上述的水处理装置,通过清洗装置的清洗液对离子交换器进行清洗杀菌,能够有效去除物生物污染,避免了对离子交换器掏出离子交换树脂填料的步骤,也不损坏离子交换树脂填料,操作简单、方便。

  上述的水处理装置,第一管道上设置流量计,便于控制清洗泵流量,确保穿过离子交换器内的树脂的滤速为4-15m/h,以期在确保树脂性能安全的情况下取得最佳消杀效果。

  上述的水处理装置,第二管道上设置取样部件,取样部件对管道内的液体取样,实时测试杀菌药剂的质量浓度和pH等水质特征,并可根据水质的变化波动来确定是否需要补充杀菌药剂或者调整pH等水质参数。

  上述的离子交换器去污方法,对离子交换器定期清洗处理,利用该清洗装置对离子交换器进行原位处理,通过现场多次试验筛选出可用于饮用水、食品、医药,且对微生物具有广谱杀菌作用的0.2%-3%质量浓度的过乙酸(分子式是C2H4O3)作为主要清洗药剂,通过清洗装置对离子交换器进行清洗、消杀处理,清洗、杀菌效率高达99.99%以上,且对离子交换树脂的交换容量及物理损坏非常小,安全、高效。由于过乙酸本身是可应用于食品、卫生和医疗行业卫生型杀菌药剂,因此适用范围广、安全性、杀菌效率高。以上所述方法不光对微生物,含细菌和致病菌等有很好杀灭效果,对藻类的控制也同样有很好效果。

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