Արդյունաբերական քիմիական ջրի մաքրում կաթսայատների համար. Ժամանակակից ավտոմատացված սարքավորումների վրա հիմնված կաթսայատան համալիրների նախագծման և շահագործման փորձ

Ջուրը լավ լուծում է տարբեր նյութեր և դրանց հետ մտնում միացությունների մեջ, ուստի բնության մեջ քիմիապես մաքուր ջուր չկա։ Ջրի կեղտը լինում է երկու տեսակի՝ մեխանիկական (ավազ, կավ և այլն) և քիմիական (կալցիումի, մագնեզիումի աղեր և այլն)։ Կախված ջրի մեջ քիմիական կեղտերի պարունակությունից՝ ջուրը բաժանվում է փափուկ և կոշտ։

Փափուկ ջուրը պարունակում է քիչ քանակությամբ կալցիումի և մագնեզիումի աղեր, կոշտ ջուրն ավելի շատ է պարունակում։ Տեխնոլոգիայում ջրի որակը գնահատելու համար ներդրվել է դրա կարծրության հայեցակարգը: Տարբերում են ջրի ժամանակավոր, մշտական ​​և ընդհանուր կոշտություն։

Ջրի (կամ կարբոնատի) ժամանակավոր կարծրությունը պայմանավորված է դրանում կալցիումի Ca (HCO3) g բիկարբոնատային աղերի և մագնեզիումի Mg (HCO3) g-ի առկայությամբ, որոնք սբ. 70 °C քայքայվում և նստվածքից դուրս գալիս տիղմի տեսքով: Ջրի մշտական ​​կարծրությունը (կամ ոչ կարբոնատային) պայմանավորված է ջրի մեջ քլորիդների, սուլֆատների, սիլիկատների և կալցիումի և մագնեզիումի այլ աղերի առկայությամբ (CaSO 2, MgSO 3, CaCl 3, MgCI2, CaSC 3 և այլն): Այս աղերը, երբ ջուրը տաքացնում են, լուծույթներից դուրս չեն նստում, ուստի այդ ջուրը կոչվում է մշտական ​​կարծրությամբ ջուր:

Ջրի ընդհանուր կարծրությունը ժամանակավոր և մշտական ​​կարծրության գումարն է: 1952 թվականից կարծրության միավորը միլիգրամի համարժեք է 1 լիտր ջրի դիմաց (մգ-համարժեք/լ): Ցածր կարծրությունը (կոնդենսատ, թորում) չափվում է mcg-eq/l-միկրոգրամի համարժեքի հազարերորդականներով:

Նախկինում կարծրության միավորը կարծրության աստիճանն էր, որը համապատասխանում էր 1 լիտր ջրի մեջ 10 մգ կալցիումի օքսիդի (կրաքարի) պարունակությանը։ Միավորը (մգ-էկ/լ) 2,8 անգամ ավելի է, քան կարծրության աստիճանը։
ԳՕՍՏ 6055 86-ի համաձայն, կարծրության միավորը կլինի մեկ մոլ խորանարդ մետր(մոլ / մ 3):

Կարծրության թվային արժեքը՝ արտահայտված մոլերով մեկ խորանարդ մետրի վրա (մոլ/մ3), հավասար կլինի կարծրության թվային արժեքին, որը արտահայտված է մեկ կգ-ի կամ լիտրի համար համարժեք միլիգրամով (մգ-էկ/կգ կամ մգ-էկ/լ): Մեկ մոլը մեկ խորանարդ մետրի համար համապատասխանում է կալցիումի իոնների (1/2 Ca 2 -G) 20,04 գ / մ 3 և մագնեզիումի իոնների 1/2 մգ) համարժեքների զանգվածային կոնցենտրացիայի 12,153 գ / մ 3:

Չուգուն կամ պողպատե կաթսաներով ջեռուցման կաթսաներից ջերմամատակարարման համակարգերում անխուսափելիորեն տեղի է ունենում ջրի արտահոսք, որը պետք է համալրվի քիմիական ջրի մաքրման կայաններում (CWT) նախկինում մշակված դիմահարդարման ջրով, որը բաղկացած է մաքրողներից և կոագուլյացիայի սարքերից և ջրի փափկեցնող զտիչներ. Հստակեցնող սարքերը նախատեսված են ջրից կախված նյութերը հեռացնելու համար: Կալցիումի և մագնեզիումի աղերը, որոնք առաջացնում են թեփուկների ձևավորում, տեղայնացված են ջրի փափկեցնող ֆիլտրերում:

Որպես կանոն, ջեռուցման կաթսաները ջրով մատակարարվում են ջրամատակարարումից, որը մաքրման կարիք չունի: Ջուրը միայն փափկվում և գազազերծվում է: Ծորակի ջուրը պարունակում է լուծված աղեր և գազեր, տաքանալիս աղերը նստում են կաթսաների ներքին պատերին՝ թեփուկի տեսքով։ Կաթսաների պատերին դնելը նվազեցնում է ջերմության փոխանցման գործակիցը և, հետևաբար, հանգեցնում է վառելիքի չափազանց մեծ սպառման: Վառարանի մասում մասշտաբները կարող են առաջացնել պատի գերտաքացում և կաթսայի խափանում: Ջրի գազերի, թթվածնի և ածխածնի երկօքսիդի մեջ լուծված լինելը մետաղի կոռոզիա է առաջացնում։ Չուգունի կաթսաները կոռոզիայից այնքան էլ ենթակա չեն, ուստի թթվածինը և ածխաթթու գազը վտանգավոր են հիմնականում պողպատե կաթսաների և տաք ջրի համակարգերի համար:

Կաթսաներում թեփուկների առաջացումից խուսափելու համար պետք է օգտագործել որոշակի կարծրության ջուր կամ ենթարկվել փափկացման և գազազերծման: Ջեռուցման և կաթսայատներում ջրի գազազերծումն իրականացվում է վակուումային օդազերծման միջոցով:

Կերի և դիմահարդարման ջրի նորմերը. Հարկ է նշել, որ գոլորշու և տաք ջրի թուջե կաթսաների համար կերային և հարդարման ջրի որակի միասնական ստանդարտներ չկան: Այսպիսով, ավելի վաղ. ենթադրվում էր, որ թուջե գոլորշու կաթսաների համար սնուցման ջրի ընդհանուր կարծրությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 300 մկգ-էկ/լ: Նորմալացված է լուծված թթվածնի և այլ կեղտերի պարունակությունը։ Ըստ կանոնների տեխնիկական շահագործումԿաթսայատուն բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների համար, թողարկված MZHKH RSFSR 1 1973 թ.: Գոլորշի թուջե կաթսաների համար կերակրման ջրի բաղադրությունը պետք է լինի ոչ ավելի վատ, քան հետևյալը.

  • pH արժեքը 7-ից ոչ պակաս
  • Կարծրություն, mcg-eq/.t ոչ ավելի, քան 20(7)
  • Բովանդակությունը, մկգ/լ, ոչ ավելի, քան՝ թթվածին, ածխաթթու գազ, նատրիումի սուլֆիտ։

Համաձայն թուջե տաք ջրի կաթսաների համար նախապես սահմանված ստանդարտների, ջեռուցման ցանցերի սնուցման ջուրը ժ. փակ համակարգջերմամատակարարումը պետք է ունենա կարբոնատային կարծրություն և 700 մկգ-էկ/լ-ից բարձր: Դիմահարդարման ջրի ընդհանուր կարծրությունը և թթվածնի պարունակությունը ստանդարտացված չեն:

Ցածր հզորության կաթսայատների ջեռուցման համար օգտագործվող կաթսայատների ջրի մաքրումը ռեագենտի խոնավ պահեստով միաստիճան նատրիումի կատիոնացված միաստիճան նատրիումի պարզեցված սխեման է:

Կատիոնացված նատրիումի դեպքում ջրում վատ լուծվող աղերը վերածվում են բարձր լուծվող աղերի, որոնք նույնիսկ ջրի մեջ բարձր պարունակության դեպքում չեն նստում: Ընդ որում, աղերի ընդհանուր քանակը չի նվազում։ Որպես կատիոնափոխանակիչ՝ օգտագործվում են գլաուկոնիտ միներալը, սուլֆոնացված քարածուխը և սինթետիկ խեժերը։ Երբ կատիոնափոխանակիչը սպառվում է (ինչպես վկայում է փափկված ջրի կարծրության բարձրացումը), ֆիլտրը վերականգնվում է: Կատիոնափոխանակիչը վերականգնվում է 10% լուծույթի հակադարձ հոսքով սեղանի աղ NaCl. Վերականգնումը բաղկացած է կատիոնիտի թուլացումից, նատրիումի քլորիդի լուծույթի միջով անցնելուց և լվանալուց: Վերականգնման ընթացքում նատրիումի իոնները կլանված կալցիումի և մագնեզիումի իոնները տեղահանում են կատիոնափոխանակիչից, որոնք անցնում են լուծույթի մեջ։ Այս կերպ մշակված կատիոնափոխանակիչը հարստացվում է նատրիումի կատիոններով և վերականգնում կոշտ ջուրը փափկացնելու հատկությունը։ Վերականգնման արտադրանքները և նատրիումի քլորիդի լուծույթի մնացորդները հեռացնելու համար կատիոնափոխանակիչը լվանում է:

Na-catnonite բույսի ամենապարզ սխեման ներկայացված է նկ. 54. Փափկեցված ջուրը մտնում է կատնոնիտի ֆիլտր, որտեղ կարծրության աղերը փոխազդում են կատիոնափոխանակիչի հետ: Փոխանակման հզորությունը վերականգնելու համար կատիոնափոխանակիչը պարբերաբար մշակվում է աղի լուծիչից ֆիլտր մտնող սովորական աղի լուծույթով:

Ռեագենտի (սովորական աղի) խոնավ պահպանման եղանակն այն է, որ աղը պահվում է բետոնե տանկերում: Որի ստորին հատվածում փոքր քանակությունը գտնվում է լուծարված վիճակում (խտությունը՝ մոտ 25%)։ Այս լուծույթը մղվում է աղաջրային ֆիլտրի մեջ, այնուհետև հատուկ տանկերի մեջ, որտեղ այն նոսրացվում է մինչև -10% վերականգնող լուծույթի կոնցենտրացիայով և սպառվում ըստ անհրաժեշտության:

Կաթսայատների ջրի մաքրումը օգտագործում է հիմնական սարքավորումը` կատիոնիտ;

Նկ. 54, Na-ka thiomnome ամենապարզ տեղադրման սխեման, ֆիլտրերը ցույց են տրված նկ. 55. Ֆիլտրի պատյանը նախատեսված է 392-585 կՊա (4-6 ատմ) աշխատանքային ճնշման համար: Նրա ստորին հատվածում տեղադրված է ջրահեռացման սարք՝ ֆիլտրի հատվածի վրայով անցնող ջրի միասնական բաշխման համար։ ջրահեռացման սարքամրացված է բետոնե բարձի մեջ և բաղկացած է կոլեկտորից և խողովակային համակարգից: Ջուրը խողովակների մեջ մտնում է խողովակների վերին մասում եռակցված կցամասերի միջոցով: Կցամասերի վրա պտտվում են վեցանկյուն պլաստիկ գլխարկներ, որոնցից յուրաքանչյուր կողմում մի քանի անցք կա: Դրենաժային կափարիչներով բետոնի մակերևույթի վրա դրված է 10-ից 1 մմ հատիկի չափով քվարցային անկողին: Հացահատիկի չափը նվազում է ներքեւից վերեւ: Քվարցային բարձիկը կանխում է կատիոնային նյութի հեռացումը դրենաժային համակարգի միջոցով: Անկողնու վերևում դրված է կատիոնափոխանակիչ, վերևում տեղադրված է ջրի բարձ: Վերին դիտահորը օգտագործվում է քվարցի և կատիոնափոխանակիչի բեռնման համար, իսկ ստորին դիտահորը՝ սկզբնական բեռնման ժամանակ քվարցի լվացման ժամանակ ջուրը ցամաքեցնելու համար։

Ներկայումս ամենատարածված կատիոնափոխանակիչը սուլֆոնացված ածուխն է, որը ստացվում է շագանակագույն կամ կարծր ածուխը գոլորշիացնող ծծմբաթթվով մշակելուց հետո: Երբ ֆիլտրը աշխատում է, 1-ին և 4-րդ փականները բաց են, մնացածը փակ են: Վերականգնման համար ֆիլտրի նյութը սկզբում թուլանում է 3-րդ և 6-րդ փականները բացելով: Սովորաբար աղաջուրը թուլացնում են լվացքի բաքից, որի մեջ այն կուտակվում է լվանալուց հետո: Այնուհետև նատրիումի քլորիդի լուծույթը լցվում է ֆիլտրի մեջ, բացվում են 2-րդ և 5-րդ կափույրները: Վերականգնումից հետո ֆիլտրը լվանում է աղբյուրի ջրով, որպեսզի հեռացվեն մնացորդային Ca և Mg քլորիդները և նատրիումի քլորիդի ավելցուկային լուծույթը: Միևնույն ժամանակ բացվում են 1 և 3 փականները:

ողողում աղի ջուրհավաքված է լվացման բաքում՝ հաջորդ վերականգնման ժամանակաշրջանում թուլացման գործընթացում օգտագործելու և աղի սպառումը խնայելու համար: Լվացող բաքի բացակայության դեպքում լվացվող ջուրը թափվում է արտահոսքի մեջ, որի դեպքում բացվում են 1-ին և 5-րդ փականները:Նմուշառման համար օգտագործվում են փոքր տրամագծերի խողովակաշարեր: Վերջին նմուշների ֆիլտրերում ջուրը մատակարարվում է վերին ներքևի կենտրոնով, իսկ ելքը ներքևի կենտրոնով է ելքային խողովակի անցումով բետոնե բարձիկի միջով:

Կատնոնիտի ֆիլտրի վերականգնումը սովորաբար կատարվում է օրական երկու-երեք անգամ: Բոլոր գործողությունները սովորաբար տևում են մինչև 1,5 ժամ, ուստի տեղադրվում է պահեստային զտիչ: Բացի գոլորշու կաթսաների առաջին փուլի պահեստային զտիչից, տեղադրվում են նաև հաջորդաբար միացված երկրորդ փուլի արգելապատնեշներ։ Խոչընդոտող զտիչներն ապահովում են բաց թողնված ջրի խորը փափկացում և մշտական ​​կարծրություն:

Բացի կատիոնիտային ֆիլտրերից, կաթսայատների ջրի մաքրումը ներառում է պոմպեր, աղաջրերի ֆիլտրեր, լվացքի ջրի և թաց աղի պահեստավորման տանկեր, տարբեր չափիչ տանկեր և այլն:

SNiP P-35-76-ի համաձայն, չուգունի գոլորշու կաթսաների, ինչպես նաև պողպատե գոլորշու կաթսաների համար նախատեսված կաթսայատներ, որոնք թույլ են տալիս ջրի մաքրումը կաթսայի մեջ, թույլատրվում է օգտագործել մագնիսական ջրի մաքրում ջրի աղբյուրի կարծրությամբ -9000: μg-eq/l և երկաթի պարունակությունը -300 μg/l:

Ըստ ԱՀՀ-ի նրանց. K. D. Pamfilova, մագնիսական բուժումը խորհուրդ է տրվում չուգուն և պողպատե հատվածային կաթսաների համար, որոնց ջեռուցման մակերեսի ջերմային բեռը չի գերազանցում 24,4 հազար Վտ / մ; 21 հազար կկալ / (մ * ժ) ջրի կարբոնատային կարծրությամբ 9000 կկգ-էկ/լ-ից ոչ ավելի:

Հակամագնիսական սարքի տեղադրման սխեմա հետ մշտական ​​մագնիսներ PMU-1-ը ներկայացված է նկ. 56. PMU-1-ի աշխատանքի սկզբունքը (նկ. 57) հետևյալն է. Երբ հարդարման ջուրն անցնում է որոշակի ուժգնությամբ և բևեռականության մագնիսական դաշտով, դրանում լուծված աղերը փոխում են իրենց կառուցվածքը և չեն նստում կաթսայի պատերը, բայց նստվածք է նստում տիղմի տեսքով, որը հանվում է տիղմի բաժանարարի միջոցով:

Ներկայումս մշակվել են ջեռուցման կաթսայատներում ջրի մագնիսական մաքրման նոր սարքեր՝ AMP-5 մագնիսական հակամաշտաբային սարք և AFLM-40 մագնիսական բարբարիում ֆերիտ սարք։ Թվերը համապատասխանում են սարքերի արտադրողականությանը m:, / h:

Պողպատե կաթսաներում ջրի մագնիսական մաքրման համար միջին կատարողականությունհաստատությունների էլեկտրամագնիսներով կայանքներ և փոփոխական հոսանք. Սարքերը տեղադրվում են սնուցման բաք կամ գազազերծող աղբյուրի ջրի գծի վրա:

Վակուումային օդազերծում. Ջրում լուծված թթվածինը և ածխաթթու գազը առաջացնում են կաթսայի պատերի կոռոզիա։ Լուծված գազերը և օդը հեռացվում են ջրից գազազերծման միջոցով։ Ջրից լուծված գազերը հեռացնելու (դեաերացիայի) մի քանի եղանակ կա՝ ջերմային օդազերծում, վակուումային օդազերծում։

Տաք ջրի ջեռուցման կաթսաներում, որտեղ գոլորշի չկա, խորհուրդ է տրվում գազազերծել ջուրը՝ օգտագործելով վակուումային օդազերծում: Վակուումային օդազերծման համար մոնտաժի շահագործման սկզբունքը հետևյալն է. պահեստային բաքից ջուրը մատակարարվում է դիմահարդարման պոմպի միջոցով դեպի էժեկտոր: Էժեկտորը դեզերատորի գլխում անհրաժեշտ վակուում է ստեղծում։ Էժեկտորից հետո ջուրը թափվում է բաց տանկի մեջ (գազի բաժանարար), որտեղ գազերի մի մասն անջատվում է ջրից։ Ինտենսիվ գազազերծման համար դեզերատորի ջուրը տաքացնում են մինչև 50-60°C:

Օդազերծում պողպատե մասնիկների և մագնում-զանգվածի ֆիլտրերի, ինչպես նաև էլեկտր քիմիական միջոցներովդիմում չի գտել:

Կաթսայատների ջրի մաքրումը ներառում է կաթսաների քիմիական մաքրում մասշտաբով: Այս մեթոդը միակ հնարավորն է թուջե և պողպատե սեկցիոն կաթսաների կեղտազրկման համար: Մաքրումն իրականացվում է աղաթթվի լուծույթով։ Այս նպատակով ավելի քիչ են օգտագործվում ֆոսֆորը, քրոմը և ծծմբաթթու. Այնուամենայնիվ, չնայած թթվային մաքրումը շատ արդյունավետ է, դրա հաճախակի օգտագործումը պետք է ամեն գնով խուսափել մետաղի հնարավոր կոռոզիայի պատճառով: Կաթսաների քիմիական մաքրման համար օգտագործվում են մինչև 10% կոնցենտրացիայով աղաթթվի թույլ ջրային լուծույթներ՝ թթվային կոռոզիայի արգելակիչի ավելացմամբ։ որը չի խանգարում մասշտաբի քայքայմանը, այլ նվազեցնում է մետաղի կոռոզիան (տեխնիկական ուրոտրոֆին, LB-5, PB-6 ապրանքանիշերի դանդաղեցնող նյութեր, ատաղձագործություն և ծածկույթի սոսինձ): Աշխատանքը պետք է կատարվի որակյալ անձնակազմի կողմից՝ հատուկ հագուստով (բրեզենտե կոստյում, կոշիկ, ռետինե ձեռնոցներ և ակնոցներ)՝ խստորեն պահպանելով հրահանգները 15-25°C ջերմաստիճանում: Մաքրումից առաջ կաթսան անջատվում է ջեռուցման համակարգից: , դրանից հանվում են կցամասերը, խողովակաշարերում տեղադրվում են փայտյա խցաններ։ Լուծույթում աղաթթվի տոկոսը սահմանվում է կաթսայի կշեռքի 1 մմ շերտի դիմաց % թթվի չափով: Եթե ​​սանդղակի հաստությունը 10 մմ-ից ավելի է: Կաթսայի քիմիական մաքրումն իրականացվում է երկու կամ երեք փուլով. Շերտի հաստությունը որոշելու համար սանդղակի երկու կտոր զգուշորեն կտրվում են ծայրամասային հատվածների վերին և ստորին խուլ անցքերի միջով՝ հաշվի համար վերցնելով ավելի մեծ հաստությամբ կտոր: Թթվային լուծույթ պատրաստելու համար օգտագործեք փայտե կամ մետաղական տակառներ 100-500 լիտր տարողությամբ։ Թթվային լուծույթը կաթսայի ներքևից գրավիտացիայի միջոցով սնվում է կաթսայի մեջ, ուստի տակառները տեղադրվում են այծերի վրա կամ թաղված կաթսայատան հետ՝ երկրի մակերեսին։

Երբ լուծումը մատակարարվում է կաթսա, մասշտաբի քայքայումը անմիջապես սկսվում է ածխածնի երկօքսիդի և փրփուրի մեծ արտազատմամբ, որոնք գուլպանի միջոցով թափվում են նստեցման տակառի մեջ: Սուղ կաթսայատանը օդափոխության բացակայության դեպքում հատակին պետք է տեղադրել վառված կերոսինի լամպ կամ լապտեր՝ ածխաթթու գազի կուտակումը վերահսկելու համար: Երբ լամպը մարում է, աշխատանքը պետք է դադարեցվի, մինչև սենյակը օդափոխվի:

Մաքրման գործընթացը տևում է 1-1,5 ժամ և ավարտվում է ածխաթթու գազի և լենայի արտանետումների դադարեցմամբ։ Ռեակցիայի արդյունքում թթվային լուծույթը թափանցիկ կանաչից դառնում է պղտոր շագանակագույն, քանի որ այն պարունակում է ավելի քան 90% մասշտաբ, մնացած մասշտաբը նստվածքի մեջ է տիղմի տեսքով։ Մաքրումից հետո կաթսան լվանում են ջրով, օգտագործելով կոր խողովակ: Տեղադրված է հատվածների խուլ անցքերի մեջ և աստիճանաբար տեղափոխվում է կաթսայի ներսում՝ յուրաքանչյուր հատվածը լվանալու համար: Լվացումը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև ջուրը սկսի հոսել կաթսայից: մաքուր ջուր. Լվացումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել, ​​թե ինչպես է կաթսան մաքրվում՝ այն 12 Վ-ից ոչ բարձր լարման շարժական լամպով լուսավորելով խուլերի միջով:

Կաթսան ջրով լվանալուց հետո այն ալկալացվում է, որն ամբողջությամբ չեզոքացնում է կաթսայի թթվային մնացորդները և նպաստում վերականգնմանը։ պաշտպանիչ ֆիլմթթվի ազդեցությամբ քայքայված մետաղի մակերեսին։ Ալկալիզացումն իրականացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի 1%-անոց լուծույթով։ 2% սոդայի մոխրի լուծույթ կամ 2% տրինատրիումի ֆոսֆատի լուծույթ: Կաթսան ալկալային լուծույթով լցնելուց հետո վերջինս տաքացնում են մինչև եռման աստիճանը, որից հետո միացնում են պոմպը և 3 ժամով կաթսան ալկալացնում են (լուծույթի շրջանառությունը), սառչելուց հետո ալկալային լուծույթը քամում են և կաթսան։ կրկին մանրակրկիտ լվանում է տիղմից: Հետո ծախսել հիդրավլիկ փորձարկումկաթսա՝ հայտնաբերելու հնարավոր արտահոսքերը, որոնք նախկինում թաքնված էին մասշտաբով և երբեմն սխալ կերպով վերագրվում էին մետաղի վրա թթվի գործողությանը: Դրանից հետո սահմանված ձևով ակտ է կազմվում։ Կաթսաները մաքրվում են կշեռքից՝ օգտագործելով շարժական միավորտեղադրված է մեկ առանցքով տրեյլերի վրա:

Կաթսայատուն Energia-SPB-ն արտադրում է ջրի մաքրման տարբեր մոդելներ.

Ջրի մաքրման և այլ օժանդակ կաթսայատան սարքավորումների տեղափոխումն իրականացվում է ավտոմոբիլային, երկաթուղային գոնդոլային վագոններով և գետային տրանսպորտով։ Կաթսայատան արտադրամասը արտադրանք է մատակարարում Ռուսաստանի և Ղազախստանի բոլոր շրջաններին։

Գործընթացի ինտենսիվացման պարտադիր մեթոդ է նախկինում նստեցված տիղմի (տիղմի) օգտագործումը որպես կոնտակտային միջավայր։ Ներքևից վերև շարժվող ջուրը պահում է տիղմի մասնիկները կախված վիճակում և շփվում դրանց մակերեսի հետ: Ջրի մաքրման ժամանակ առաջացած քիչ լուծվող նյութերը հիմնականում արտազատվում են ոչ թե ջրի ծավալով, այլ նստում են տիղմի մասնիկների մակերեսին։

Տիղմի տեխնոլոգիական հատկությունները բարելավելու համար, բացի կրաքարից և կոագուլանտից, մաքրված ջրի մեջ խորհուրդ է տրվում ներմուծել նաև ֆլոկուլանտ: Պոլիակրիլամիդը (PAA) կամ ներմուծված ֆլոկուլանտները կարող են օգտագործվել որպես ֆլոկուլանտներ: Ֆլոկուլանտի գործողության մեխանիզմն այն է, որ այս պոլիմերի մոլեկուլները կլանում են ջրի մեջ պարունակվող տարբեր միկրոմասնիկներ, որոնք ձևավորվել են կրաքարի և կոագուլյացիայի գործընթացում: Ֆլոկուլանտի օգտագործումը սովորաբար բարելավում է ջրի մաքրումը, բայց չի ուժեղացնում այլ կեղտերը հեռացնելու ազդեցությունը: Ֆլոկուլանտի սովորական չափաբաժինը 100% արտադրանքի առումով 0,2-1,0 մգ/լ է: Ֆլոկուլանտը սովորաբար ջրի մեջ ներմուծվում է ավելի ուշ, քան կրաքարն ու կոագուլանտը, կամ կոագուլանտի և ֆլոկուլանտի լուծույթը ներմուծվում է համատեղ։

Մեկը կրիտիկական գործոններՀստակեցման մեջ ջրի նախնական մշակման հոսքը ռեակտիվների դոզավորման կայունությունն է:

Կրաքարի փոփոխական մատակարարումը, ավելցուկով կամ պակասով, անընդունելի է. կրաքարային ջուրը պարզվում է, որ անկայուն է, քանի որ դրանում շարունակվում է կարծրության նվազեցման գործընթացը, և կա մեխանիկական ֆիլտրերի ֆիլտրի նյութի վրա կարբոնատային նստվածքների առաջացման վտանգ: .

Օդային անջատիչի շահագործման խախտումն անընդունելի է, քանի որ. Ջրի մեջ մնացած օդային պղպջակները կպչում են տիղմի մասնիկներին, դարձնում դրանք ավելի թեթև, ինչը հանգեցնում է տիղմը մաքրիչից հեռացնելուն։

Հստակիչում մշակված ջուրը նույնիսկ իր բնականոն աշխատանքի ընթացքում պարունակում է որոշակի քանակությամբ մեխանիկական կեղտեր, որոնք տարբեր աստիճանի ցրվածության մեջ կախված մասնիկների տեսքով են։ Հստակեցնողի աշխատանքային ռեժիմների խախտման պահերին կատարված տիղմի պատճառով կեղտերի քանակությունը կտրուկ ավելանում է։

Կախովի նստվածքը հեռացնելու համար, որը մտնում է կրաքարի կոագուլյացված ջուրը, այն զտվում է մանրացված անտրացիտով բեռնված մեխանիկական ֆիլտրերի միջոցով:

Հստակեցրած ջրի մեջ պարունակվող կասեցված նյութերը, ֆիլտրի նյութի միջով շարժվելիս, պահվում են դրանով, և ջուրը մաքրվում է։ Ջրից մեխանիկական կեղտերի արդյունահանումը ֆիլտրի նյութի հատիկներին դրանց կպչման պատճառով տեղի է ունենում սոսնձման ուժերի ազդեցության ներքո: Ֆիլտրի շերտում կուտակվող նստվածքն ունի փխրուն կառուցվածք և քայքայվում է հոսքի հիդրոդինամիկական ուժերի ազդեցությամբ, նախկինում կպած մասնիկներից մի քանիսը մանր մասնիկների տեսքով պոկվում են հատիկներից և տեղափոխվում հաջորդ շերտերը։ բեռը. Ժամանակի ընթացքում, երբ նստվածքը կուտակվում է ֆիլտրի շերտում, նրա վերին շերտերի դերը նվազում է, իսկ հագեցումից հետո դրանք դադարում են մաքրել ջուրը։ Սա մեծացնում է հետագա շերտի աղտոտումը և այլն: Երբ բեռի ամբողջ հաստությունը բավարար չէ ջրի մաքրման պահանջվող ամբողջականությունն ապահովելու համար, ֆիլտրատում կասեցված նյութի կոնցենտրացիան արագորեն կբարձրանա:

Ֆիլտրի նյութի միջով շարժվելիս ջուրը հաղթահարում է ֆիլտրի նյութի հատիկների մակերեսի դեմ իր շփման արդյունքում առաջացած դիմադրությունը, որը բնութագրվում է այսպես կոչված գլխի կորստի արժեքով:

80 տ/ժ հզորությամբ ջրի մաքրման կայանը (ՋԹ) ապահովում է խորը փափկեցված ջրի պատրաստում՝ կաթսայատան մեջ գոլորշու և կոնդենսատի կորուստը փոխհատուցելու համար։ ցածր ճնշումթմբուկային կաթսաներով GM-50/14.

Ջրի մաքրումն իրականացվում է նատրիումի երկաստիճան կատիոնացման սխեմայի համաձայն՝ մեխանիկական զտիչների վրա նախնական պարզաբանմամբ։ Ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրը Նևա գետն է։

Ջուրը մատակարարվում է WLU-ին հիմնական մասնաշենքից՝ նախապես տաքացված մինչև 30 0 C ջերմաստիճանի:

Կաթսայատան ջրամատակարարման սխեման թույլ է տալիս ջուր մատակարարել HVO-ին CHP կրկեսային համակարգից (հրդեհային ջրամատակարարման սխեման):

Ջեռուցվող ջուրը մատակարարվում է մեխանիկական ֆիլտրերին (MF), ապա դեպի

Na-cationite զտիչներ 1-ին և 2-րդ փուլերում: Փափկեցված ջուրը 2-րդ փուլի Na-cationite ֆիլտրից հետո մատակարարվում է անմիջապես կաթսայատան դեզերատորի գլխին (DSA) կամ քիմիապես մաքրված ջրի բաքին (CWW) և այնտեղից քիմիապես մշակված ջրի պոմպերով:

(NHOV-1, 2) DSA-ում:

ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ HVO KND

KND CWT սարքավորումները ներառում են մեխանիկական և Na-cation զտիչներ,

տանկերի սարքավորումներ և պոմպային սարքավորումներ, խողովակաշարերի և ալիքների համակարգ, ինչպես նաև դրա շահագործման մոնիտորինգի և կառավարման միջոցներ՝ ապահովելով աղբյուրի ջրի մաքրման անհրաժեշտ տեխնոլոգիան և որակը:

Մեխանիկական զտիչներ (MF):

CPV HPC-ի վրա տեղադրված են ճնշման տիպի 3 ուղղահայաց մեխանիկական զտիչներ (MF-1, MF-2, MF-3), որոնք նախատեսված են աղբյուրի ջուրը կախովի պինդ նյութերից (Æ - 3000 մմ, մակերեսը) մաքրելու համար: խաչաձեւ հատվածը-7,1 մ 2, աշխատանքային ճնշումը ոչ ավելի, քան 6 կգֆ / սմ 2, ֆիլտրման արագությունը շահագործման ընթացքում - 5 ¸ 6 մ / ժ, 35 ¸ 42 մ 3 / ժ):

Կառուցվածքային առումով MF-ը ուղղահայաց պողպատե գլան է, որի գնդաձև հատակները եռակցված են վերևից և ներքևից: Վերևն ու ներքևը տեղադրված են ֆիլտրի ներսում: անջատիչներ(VDRU, NDRU): VDRW-ն ապակի է, որից 12 ճառագայթներ տարածվում են շառավղով ( պոլիէթիլենային խողովակներ), ունենալով մի շարք անցքեր Æ 15 մմ երկարությամբ: NDRU-ն տեղադրվում է ցեմենտով բետոնով լցված ստորին հատակին և հանդիսանում է կենտրոնական կոլեկտոր՝ տրամագծով:

219 մմ, որից երկու կողմից ճառագայթները շեղվում են ամբողջ երկարությամբ։ Յուրաքանչյուր ճառագայթ ունի մի շարք անցքեր Æ 6 մմ, որոնք փակված են չժանգոտվող պողպատից պատյանով, 0,4 ± 0,1 մմ բացվածքներով: Ֆիլտրի պատյանում պատրաստվում է երկու լյուկ՝ վերինը՝ ստուգման, ստորինը՝ վերանորոգման։ Բնակարանի ստորին հատվածում կա ֆիլտրի նյութի հիդրավլիկ ծանրաբեռնվածության կցամաս: Ֆիլտրի ներքին մակերեսն ունի հակակոռոզիոն պաշտպանություն՝ տեսքով ներկագործությունհիմնված էպոքսիդային ծեփամածիկի վրա (EP 0010): Խողովակաշարերը տեղադրվում են ֆիլտրի պատյանով անջատիչ փականներ:

հում ջրի մատակարարում ֆիլտրին փականով (z.1);

զ.2-ից մաքրված ջրի հեռացում ֆիլտրից;

· ջրամատակարարում z.3-ից թուլացնելու համար;

վերին ջրահեռացում z.4-ից;

ցածր ջրահեռացումներ z.5-ից;

· սեղմված օդի մատակարարում z.6-ից թուլանալու համար.

Զտիչները հագեցված են երկու նմուշառման կետերով, որոնց վրա միացված են ճնշման չափիչները աղբյուրի և մաքրված ջրի խողովակաշարերի վրա: Ֆիլտրի շահագործման ընթացքում բեռը վերահսկելու համար մաքրված ջրատարի վրա տեղադրվում է հոսքաչափ: Զտիչները հագեցած են օդափոխիչներով, որոնք անհրաժեշտ են դրանց շահագործման ընթացքում ֆիլտրի ծավալից օդը պարբերաբար հեռացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործվում են ֆիլտրի պահպանման ժամանակ (թուլացում, վերածնում, վերանորոգում և այլն):

Na-cationite ֆիլտրեր.

HPC-ի HPC-ի վրա տեղադրված են 1-ին աստիճանի երկու Na-cationite զտիչներ և 2-րդ փուլի մեկ Na-cationite ֆիլտրեր: 1-ին փուլի Na-cationite ֆիլտրերի խողովակաշարի սխեման նախագծված է այնպես, որ յուրաքանչյուր զտիչ կարող է աշխատել ինչպես 1-ին, այնպես էլ 2-րդ փուլում:

Ջրի Na- կատիոնացման ժամանակ տեղի են ունենում հետևյալ ռեակցիաները.

2NaR + Ca (HCO 3) 2 ↔ CaR 2 + 2NaHCO 3;

2NaR + Mg (HCO 3) 2 ↔ MgR 2 + 2NaHCO 3;

2NaR + CaCl 2 ↔ CaR 2 + 2NaCl;

2NaR + CaSO 4 ↔ CaR 2 + Na 2 SO 4;

2NaR + MgCl 2 ↔ MgR 2 + 2NaCl;

2NaR + MgSO 4 ↔ MgR 2 + Na 2 SO 4:

որտեղ NaR, CaR 2 և MgR 2 կատիոնափոխանակիչի աղի ձևերն են:

Վերոնշյալ ռեակցիաներից երևում է, որ մաքրված ջրից հեռացվում են Ca 2+ և Mg 2+ կատիոնները, և Na + իոնները մտնում են մաքրված ջուր։ Ջրի անիոնային բաղադրությունը չի փոխվում։

Կառուցվածքային առումով, Na-cation փոխանակման բոլոր զտիչները դասավորված են MF-ի նման: 1-ին փուլի Na-cationite ֆիլտրի մարմնի վրա տեղադրված են փակող փականներով խողովակաշարեր.

զ.1-ից մաքրված ջրի մատակարարում ֆիլտրին;

Na- կատիոնային ջրի մատակարարումը զտիչին z.1A-ով;

· Na-cationic ջրի հեռացում ֆիլտրից z.2-ից;

· Na-cationic ջրի հեռացում z.2A-ից;

վերին ջրահեռացում z.4-ից;

ցածր ջրահեռացում z.5-ից;

2-րդ փուլի Na-cationite ֆիլտրի մարմնի վրա տեղադրված են փակող փականներով խողովակաշարեր.

Na-կատիոնային ջրի մատակարարումը զտիչին z.1-ից;

· ֆիլտրից քիմիապես մաքրված ջրի հեռացում z.2-ից;

· ջրի մատակարարում z.3-ից թուլացման համար;

վերին ջրահեռացում z.4-ից;

ցածր ջրահեռացում z.5-ից;

ֆիլտրին աղի լուծույթի մատակարարում z.7, 7A.

Հիդրո-ծանրաբեռնված ֆիլտր (FGP):

KND-ի CPV-ում տեղադրված է FGP, որն օգտագործվում է իրականացնելու համար վերանորոգման աշխատանքներֆիլտրերի վրա՝ դրանցից ֆիլտրի նյութի բեռնաթափմամբ։

Կառուցվածքային առումով ֆիլտրը նախագծված է Na-cationite ֆիլտրի 1-ին փուլի նմանությամբ: FGP-ի կապակցումը թույլ է տալիս այն օգտագործել որպես Na-cation exchanger ֆիլտր

1 քայլ.

Տանկային տնտեսություն.

Կաթսայատանը HVO KND ֆիլտրերի և կաթսաների պահպանման համար կան տանկեր.

Քիմիական մաքրված ջրի բաք (BHOV):

Օգտագործվում է DSA-1, DSA-2 կաթսայատուն կերակրելու համար, ինչպես նաև աղբյուրի ջրատարում ցածր ճնշման դեպքում։

Մեխանիկական ֆիլտրերի թուլացնող բաք (BVMF):

Տանկը նախատեսված է մեխանիկական ֆիլտրերի լվացումները թուլացնելու համար։

Թուլացնող բաք Na-cationite ֆիլտրերի համար (BVKF):

Տանկը նախատեսված է Na-cation փոխանակման ֆիլտրերի լվացման ջրերի հավաքման համար՝ վերածննդի ժամանակ՝ դրանց հետագա օգտագործման համար՝ թուլացնող լվացումների համար:

Բոլոր տանկերը (BVMF, BKhOV, BVKF) ունեն 60 մ 3 ծավալ և հագեցած են համապատասխան ջրամատակարարման և արտանետման խողովակաշարերով, ջրահեռացման, վարարման և լողացող մակարդակի չափիչով: Տանկերի ներքին մակերեսն ունի հակակոռոզիոն պաշտպանություն՝ հիմնված էպոքսիդային ծեփամածիկի վրա (EP 0010):

Թաց աղի պահեստավորման բաք (BMHS):

Երկու BMHS-ներ տեղակայված են HVO UWC-ում և նախատեսված են CHPP-ին մատակարարվող սովորական աղը ստանալու և պահելու համար: Պատրաստված են երկաթբետոնից՝ ջրամեկուսացումով և թաղված մինչև Ñ - 1,2 մ մակարդակ, յուրաքանչյուր տանկի աշխատանքային հզորությունը 50 մ 3 է։ Տանկերը հագեցված են ջրամատակարարման խողովակաշարերով, սեղմված օդով՝ աղը խառնելու և լուծարելու և վարարումների համար։

3.4.6. Մաքուր աղի լուծույթի բաք (BCRS):

Տանկը գտնվում է HVO HVO-ի վրա, որն օգտագործվում է որպես լուծույթ պատրաստելու տարա

անհրաժեշտ կոնցենտրացիայի աղ. Տանկի ծավալը 50 մ 3 է։ Տանկը հագեցած է վարարներով, լողացող մակարդակի չափիչով, BMHS-ից աղ մատակարարելու խողովակաշարերով և մաքրված ջրով: Տանկի խողովակաշարը թույլ է տալիս վերադարձնել աղի լուծույթը ցանկացած BMHS: HVO HVO ֆիլտրի նյութի աղ-ալկալիային մշակումներ կատարելու համար բաքն ունի ալկալային մատակարարում (NPSH-1, 2-ից) և գոլորշի լուծույթը տաքացնելու համար:

Տանկերը (BMHS, BCHRS) ունեն հակակոռոզիոն ծածկույթ, որը հիմնված է էպոքսիդային ծեփամածիկի վրա (EP 0010):

Պոմպերի սարքավորումներ.

Զտիչները սպասարկելու և մաքրված ջուրը կաթսաներին մատակարարելու համար տեղադրվում են հետևյալ պոմպերը.

Քիմիական մաքրված ջրի պոմպ (NKhOV):

4K-12 տիպի երկու պոմպ (աշխատանքային և սպասման) (Q = 60 - 100 մ 3 / ժ, P = 3,5 կգֆ / սմ 2) նախատեսված են օդափոխիչը BHOV-ից կերակրելու համար: Պոմպերը հագեցված են սպասման պոմպի (ATS) ավտոմատ միացման համակարգով՝ աշխատողի խափանման դեպքում։ ԱԹՍ-ի ստուգումը տրված է Հավելված 3-ում և կատարվում է դեպքում մշտական ​​աշխատանքՆՀՈՎ.

Թուլացնող պոմպ Na-cationite ֆիլտրերի համար (NVKF):

Պոմպի տիպը 4K-90 (Q \u003d 90 մ 3 / ժ, P \u003d 2 կգֆ / սմ 2) նախատեսված է թուլացնելու համար

Na-cationic ֆիլտրեր.

Թուլացնող պոմպ մեխանիկական ֆիլտրերի համար (NVMF):

Պոմպի տիպը 8K-18 (Q = 260 մ 3 / ժ, P = 1,5 կգֆ / սմ 2) օգտագործվում է մեխանիկական ֆիլտրերը թուլացնելու համար:

Էլեկտրական ջրի պոմպ (NVS-3):

Պոմպի տիպը 2K-20/30 (Q = 20 մ 3 / ժ, P = 3 կգֆ / սմ 2) օգտագործվում է ստեղծելու համար պահանջվող ճնշումհիդրավլիկ շարժիչներով փականների կառավարման համակարգում:

Մաքուր աղի լուծույթի պոմպ (NCRS):

X20-31LS տեսակի պոմպը (Q = 20 մ 3 / ժ, P = 3,1 կգֆ / սմ 2) տեղադրված է HVO HVO-ի վրա և նախատեսված է 6-8% կոնցենտրացիայով աղի լուծույթ մատակարարելու համար BChRS-ից անմիջապես դեպի HVO KND-ի կատիոնափոխանակման ֆիլտրերը:

Աղի լուծույթի պոմպ (НРС-2).

HVO HVO-ի վրա տեղադրվում է X20-31LS տիպի պոմպ (Q = 20 մ 3 / ժ, P = 3,1 կգֆ / սմ 2) Ñ - 1.2 նշանով; նախատեսված է աղի լուծույթ մատակարարելու բջիջներից (BMHS) BCHRS:

Տաք ջրի կաթսաները չեն կարող երկար ժամանակ աշխատել նորմալ ռեժիմով ծորակից ջուր. Առանց ջրի քիմիական մաքրման, դրա կազմը կարող է արագ անջատել սարքավորումները: PromService-ն առաջարկում է հատուկ ռեակտիվներ և տեխնոլոգիաներ դա կանխելու համար:

Ջրի քիմիական մաքրումը արդյունաբերական մասշտաբի ջրի ջեռուցման սարքավորումների համար պարտադիր գործընթաց է: Ապահովված է տեխնիկական պահանջներգործառնական պայմաններին:

Կաթսայատանը ջրի քիմիական մաքրումը նախատեսված է.

  • ջրի մաքրման համար աղերից և երկաթից;
  • ավելորդ թթվածնի կապում, ինչը մեծացնում է կոռոզիան;
  • Կաթսայատան համար HVO-ն ծառայում է շրջակա միջավայրի ալկալայնությունը շտկելուն.
  • ստեղծելով պաշտպանիչ շերտ, որը կանխում է մետաղական սարքավորումների ոչնչացումը:

Քիմիական ջրի մաքրումը կարող է ունենալ 1 կամ 2 փուլ։ Առանձնատների և քոթեջների համար բավարար է ջրի փափկման մեկ փուլը։ Ջրի մաքրման երկու փուլերն էլ անհրաժեշտ են աղի պարունակությունը հնարավորինս նվազագույնի հասցնելու համար: Այս գործընթացը կարող է լինել շարունակական կամ ընդհատվող:

Կաթսայատանը ջրի քիմիական մաքրումը խնայում է գումար

  1. Արտահերթ վերանորոգման համար գումար հատկացնելու կարիք չկա.
  2. Կրճատվել է սարքավորումների պլանային սպասարկման ստուգումների քանակը.
  3. Կաթսայատան համար HVO-ն, հեռացնելով մասշտաբները և նվազեցնելով կոռոզիան, մեծացնում է ջեռուցման սարքավորումների արդյունավետությունը: Սա նշանակում է, որ մուտքային ռեսուրսների թիվը կարող է կրճատվել։
  4. Քիմիական ջրի մաքրումը նաև զգալիորեն երկարացնում է սարքավորման ընդհանուր կյանքը:

Քիմիական ջրի մաքրում կաթսայատանում PromService-ի հետ

Մեր ընկերությունը վաճառում է միայն ամենաարդյունավետ ագրեգատները: HVO և կաթսայատան քիմիական նյութերը թույլ կտան սարքավորումներն ավելի երկար օգտագործել՝ դրանով իսկ բարձրացնելով ջեռուցման համակարգի ընդհանուր արդյունավետությունը:

Զանգիր հիմա. Մենք ապահովում ենք արդյունավետ, ծախսարդյունավետ ջրի մաքրում:

Պարբերական գործողության քիմիական ջրի մաքրում ցածր հզորության տաք ջրի կաթսաների համար

Արտադրողականություն - 0,8-1,0 մ3 / ժ

SR 20-63M DC SP 61506
485$ 445$

AQUAFLOW SR 20-63M առաքման հավաքածու.





CWB-ի շարունակական շահագործում միջին հզորության տաք ջրի կաթսաների համար

Արտադրողականություն - 0,8 մ3 / ժ

SR 20-63M DC SP 61506
910$ 445$

Առանց ԱԱՀ-ի։ Վճարում ռուբլով Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի փոխարժեքով առանց լրացուցիչ հետաքրքրություն. Մոսկվայի պահեստից. Մանրածախ գներ, մշտական ​​հաճախորդների համար՝ զգալի զեղչեր։


2. բազմակողմ հսկիչ փական ջրի հոսքի ավտոմատ կարգավորմամբ;
3. աղաջրային տանկի հավաք:

AQUAFLOW DC SP 61506 առաքման հավաքածու.

1. դոզավորման պոմպ LCD էկրանով և մակարդակի սենսորով;
2. զարկերակային ելքով ջրաչափ;
3. աշխատանքային լուծույթի փակ տարա՝ ավարտական։

Ջրի մաքրում գոլորշու կաթսաների համար 0,8-1,0 մ3/ժ (Na-cation 2 փուլ)

Արտադրողականություն - 0,8 մ3 / ժ

910$ 450$ 410$
SR 020/2-73 SR 20-63T DC SP 606

Առանց ԱԱՀ-ի։ Վճարում ռուբլով Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքով առանց լրացուցիչ տոկոսների: Մոսկվայի պահեստից. Մանրածախ գներ, մշտական ​​հաճախորդների համար՝ զգալի զեղչեր։

AQUAFLOW SR 20/2-73 առաքման հավաքածու.

1. երկու զտիչներ՝ լրացված կատիոնիտով և դրենաժային բաշխիչ սարքերով.
2. բազմակողմ հսկիչ փական ջրի հոսքի ավտոմատ կարգավորմամբ;
3. աղաջրային տանկի հավաք:
1. զտիչ՝ ամբողջական կատիոնիտով և դրենաժային բաշխիչ սարքերով;

3. աղաջրային տանկի հավաք:
1. դոզավորման պոմպ LCD էկրանով և մակարդակի սենսորով;

AQUAFLOW SR 20-63T առաքման հավաքածու.

AQUAFLOW DC SP 606 առաքման հավաքածու.

Գոլորշի կաթսաների ջրի մաքրում 1.0 մ3/ժամ (հակադարձ օսմոզով աղազերծում)

Արտադրողականություն - 0,8 մ3 / ժ

Առանց ԱԱՀ-ի։ Վճարում ռուբլով Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքով առանց լրացուցիչ տոկոսների: Մոսկվայի պահեստից. Մանրածախ գներ, մշտական ​​հաճախորդների համար՝ զգալի զեղչեր։

AQUAFLOW DC SP 606 առաքման հավաքածու.

1. դոզավորման պոմպ LCD էկրանով և մակարդակի սենսորով;
2. աշխատանքային լուծույթի փակ տարա՝ ավարտական։

AQUAFLOW RO 40-1,0-L-PP առաքման հավաքածու.

Շրջանակային կառուցվածք, որի վրա տեղակայված են հետևյալ տեխնոլոգիական բլոկները.

1. նուրբ մաքրման միավոր;
2 .բարձր ճնշման պոմպ;
3. թաղանթային բլոկ;
4. քիմիական լվացման միավոր.

Գործիքավորումների հավաքածու (ճնշաչափեր, հոսքաչափեր, հաղորդիչ և ճնշման սենսորներ, հսկիչով կաբինետ):

AQUAFLOW SR 20-63 T առաքման հավաքածու.

1. զտիչ՝ ամբողջական կատիոնիտով և դրենաժային բաշխիչ սարքերով;
2. բազմակողմ հսկիչ փական ավտոմատ ժմչփի կարգավորմամբ;
3. աղաջրային տանկի հավաք:

Ջրային միջավայրի հետ շփվող ցանկացած սարքավորման արդյունավետ և երկարակյաց աշխատանքի նախապայմանն այն է բարձրորակ. Կոպիտ ջրի մաքրման մեթոդներն ի վիճակի չեն ամբողջությամբ վերացնել վնասակար կեղտեր. Նման իրավիճակներում անհրաժեշտ է կազմակերպել ջրի քիմիական մաքրումկամ ինչ էլ որ այն կոչվի ջրի քիմիական մաքրում- ջրի մաքրման հատուկ տեխնոլոգիաների օգտագործումը, որոնք շտկում են դրա քիմիական բաղադրությունը.

Այսպիսով, ջրի մաքրման քիմիական մեթոդների օգնությամբ հնարավոր է վերացնել այն նյութերը, որոնք կարող են առաջացնել կոռոզիա և, հետևաբար, հանգեցնել սարքավորումների տարրերի և սառը և տաք ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի կոտրմանը: Ջերմամատակարարման համակարգերում ջրի քիմիական մաքրումը թույլ է տալիս պաշտպանել գոլորշու կոնդենսատորի ուղու բոլոր տարրերը, ինչպես նաև մաքրել ջերմափոխանակման սարքավորումներ. Քիմիական ռեակտիվները կարող են օգտագործվել նաև տարբեր աղերի նստեցման գործընթացները արգելակելու համար ինչպես սարքավորումների, այնպես էլ իոնափոխանակման կայանքներում:

Մեր կողմից տեղադրված քիմիական ջրի մաքրման համակարգերի որոշ օրինակներ

TOVP կաթսայատուն Սանկտ Պետերբուրգ


«Plant ATI» ՍՊԸ


«Ցիտոմեդ» ԲԲԸ


HVO Մարիինյան թատրոնի համար

Ջեռուցման, օդորակման, վերամշակման ջրամատակարարման և կաթսայատների սարքավորումները բավականին թանկ են, բայց երկար ժամանակ տևելու համար ջրի պրոֆեսիոնալ քիմիական մաքրումը և ջրի քիմիական մաքրումը (որոշակի պահանջներին համապատասխան ջրի որակի բարելավում), կրճատ՝ HVP կամ HVO, անհրաժեշտ է: Նման միջոցառումներից հետո կաթսայատները 10-20 տարի ավելի երկար կծառայեն, իսկ էներգիայի սպառումը 20-40%-ով ավելի խնայող կլինի։

Ջրի քիմիական մաքրման կիրառման արդյունքում արտադրողականությունը մեծանում է, սարքերի ծառայության ժամկետը երկարացվում է, ջրամատակարարման համակարգում վթարային իրավիճակները կանխվում են։

TOVP-ի շրջանակը

Ջրի քիմիական մաքրումը արդյունաբերության և առօրյա կյանքում ջրի մաքրման ամենատարածված մեթոդներից մեկն է: Այսպիսով, ամենից հաճախ ջրի քիմիական մաքրման համակարգի օգտագործման անհրաժեշտությունը առաջանում է հետևյալ դեպքերում.

  1. Գոլորշու և տաք ջրի կաթսաների շահագործման ժամանակ:
  2. օդորակման համակարգերում.
  3. ջեռուցման ցանցերում.
  4. Ջրի վերամշակման համակարգերում.
  5. Արդյունաբերությունում, որտեղ պահանջվում է բարձր մաքրված ջրի միջավայր:

Տիպիկ TOVP լուծումներ տաք ջրի և գոլորշու կաթսաների համար

Քիմիական ջրի մաքրման և ռեակտիվների փուլերը

TOVP-ի էությունը տարբեր նյութերից ջրային միջավայրի մաքրումն է քիմիական մեթոդով հատուկ ռեակտիվների միջոցով, որոնք կամ կատարում են. հիմնական գործառույթըՔիմիական ջրի մաքրման և ջրի մաքրման մեջ (օրինակ՝ կատիոնափոխանակիչներ, կոագուլանտներ, ֆլոկուլանտներ) կամ օգտագործվում են որպես օժանդակ բաղադրիչ, որը մեծացնում է հիմնական մեթոդի արդյունավետությունը (հակասկալանտներ հակադարձ osmosis համակարգերի համար):

Ջրի քիմիական մաքրման ցանկացած համակարգ պահանջում է ջրի նախնական մաքրում կոպիտ մեխանիկական կեղտերից, ինչը թույլ է տալիս ջրի հետագա քիմիական մաքրումն ավելի արդյունավետ իրականացնել: Անկախ ջրի մաքրման նպատակից և նպատակից, այն պետք է ներառի.

  • Կարծրության մակարդակի իջեցում - այս տեսակի CVP-ի համար օգտագործվում են ջրի փափկեցնող հատուկ զտիչներ, որոնց սկզբունքը հիմնված է կատիոնային իոնափոխանակման խեժերի վրա.
  • Demineralization-ը տարբեր աղերի կոնցենտրացիայի նվազում է։ Առավել արդյունավետ են հակադարձ osmosis բույսերը, որոնք ապահովում են ջրի ծայրահեղ նուրբ մաքրում: Այնուամենայնիվ, ջրի սպառման մեծ ծավալների դեպքում հիմնականում օգտագործվում են էժան տեխնոլոգիաներ.
  • Ուղղիչ հակակոռոզիոն քիմիական ջրի մաքրում - թույլ է տալիս կանխել ինչպես թթվածնի, այնպես էլ ածխածնի երկօքսիդի կոռոզիան փակ պայմաններում ջեռուցման համակարգերև հովացման սխեմաներ;
  • CWT՝ «աշխատանքային» մակերեսները տարբեր նստվածքներից (երկաթի միացություններ, կարծրության աղեր և այլն) մաքրելու և դրանց հեռացման արագությունը բարձրացնելու համար.
  • Փակ համակարգերում միկրոօրգանիզմների աճի արգելակում, ներառյալ շրջանառվող ջրամատակարարումը: Այդ նպատակով դրանք օգտագործվում են քիմիական մեթոդներջրի մաքրում բիոիդներով. հատուկ միջոցներովախտահանիչ հատկություններով, որոնք կարող են արգելակել բակտերիաների աճը, լուծարել կենսաբանական թաղանթը ներքին մակերեսըխողովակներ և սարքավորումներ, արգելակում են կոռոզիան;
  • Կատիոնափոխանակիչների վերականգնում, որոնք օգտագործվում էին երկաթի հեռացման և փափկացման համար։ CVP արտադրանքները հեռացնում են երկաթի աղերի իոնները և կարծրությունը իոնափոխանակման խեժերի մակերևույթից, խնայում են աղի վերականգնման լուծույթի սպառումը, մեծացնում են զտման հզորությունը և ֆիլտրի ցիկլի տևողությունը:

Քիմիական ջրի մաքրման համար ռեակտիվների ճշգրիտ չափաբաժինների համար օգտագործվում են հատուկ դոզավորման պոմպեր և համակարգեր, իսկ ռեագենտների տանկերը՝ պատրաստված CVP լուծույթները պահելու համար:

Ջրի մաքրման ո՞ր մեթոդն ընտրել:

HVO համակարգի ընտրությունը բավականին աշխատատար գործընթաց է, որը պահանջում է հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ: Բացի այդ, համար ճիշտ ընտրությունԿոնկրետ դեպքում ջրի քիմիական մաքրման համար անհրաժեշտ սարքեր և տեխնոլոգիաներ, անհրաժեշտ է տեղեկատվություն դրա սկզբնական որակի մասին: Այսպիսով, ջրի քիմիական մաքրման մեթոդ և ռեակտիվ ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ջրային միջավայրի pH-ը (ալկալայնության բարձրացման դեպքում փափկացման գործընթացում օգտագործվում են հատուկ ռեակտիվներ), կարծրության աղերի տեսակը և նյութը. որը պատրաստված է ջրի մակերեսի հետ շփվող սարքավորումից (պղինձ, արույր, չժանգոտվող կամ ածխածնային պողպատից):

Ruswater ընկերությունը իրականացնում է ջրի քիմիական մաքրման և քիմիական մաքրման համակարգերի նախագծում՝ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներև որակյալ եվրոպական ռեակտիվներ: Կապվելով մեր մասնագետների հետ՝ դուք կարող եք մեկ կազմակերպությունում անցնել բոլոր փուլերը՝ սկսած ցուցանիշների ուսումնասիրությունից քիմիական բաղադրությունըջուր և, վերջացնելով ընտրությամբ անհրաժեշտ մեթոդներ HVO, սարքերի և ռեակտիվների ընտրություն:

Բեռնվում է...Բեռնվում է...