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50m3/h純水裝置運行總結

2013-08-15 00:46:51張故軒
中國氯堿 2013年6期

張故軒,凌 輝

(開封東大化工公司 河南 開封 475003)

1 50 m3/h純水裝置工藝

中國平煤神馬集團開封東大化工公司,50 m3/h純水生產裝置2007年7月投入運行。

原水(地下水)進入原水貯罐,通過原水泵加壓進錳砂過濾器,除去固體懸浮物,再進入鈉型樹脂軟化器,除去鈣鎂等金屬陽離子。軟化器產水加阻垢劑經保安過濾器由高壓泵加壓進入反滲透系統,經反滲透分離為脫鹽水和濃水二部分,濃水直接排放至收集池,由地池泵送一次鹽水化鹽使用,脫鹽水進入脫碳塔除去二氧化碳,進入中間水箱,再由中間水泵將脫鹽水送入復床和混床,進一步除去水中所含陽離子和陰離子。最終制得電導率不高于0.5 μs/cm的高純水,送入純水貯罐,供10萬t/a離子膜電解生產裝置使用。

原水罐內設有曝氣管,目的是將地下水中易溶解的二價鐵離子氧化成三價鐵離子,生成易沉淀的三價鐵化合物,達到除鐵的目的。砂濾器內填料采用錳砂,錳砂一方面起到進一步將原水中的二價鐵氧化成三價鐵的作用;另一方面起到過濾原水中懸浮物的作用。軟化器采用001×7鈉型陽樹脂,樹脂裝填高度為1 500 mm,軟化器直徑為2 000 mm。軟化器主要作用是除去鈣鎂等易結垢的金屬陽離子,防止反滲透膜結垢。軟化器的再生藥劑采用氯化鈉溶液。保安過濾器內裝有精度為5 μm的濾芯,主要作用是過濾軟水中固體懸浮物,保護高壓泵和反滲透膜。反滲透膜殼采用3:2排列形式,即一級反滲透有3個膜殼,二級反滲透有2個膜殼,每個膜殼裝5支膜。反滲透的作用是將軟水分成2部分,脫鹽水和濃水,脫鹽率可達97%,回收率可達75%。脫碳塔的作用是除去脫鹽水中游離的二氧化碳,以減輕后續陰床的負擔。復床分為陽床和陰床,陽床內裝001×7強酸性陽樹脂,用于除去水中各種陽離子;陰床內裝201×7強堿性陰樹脂,用于除去水中各種陰離子;混床內裝001×7強酸性陽樹脂和201×7強堿性陰樹脂,陽樹脂和陰樹脂按1∶2裝填,2種樹脂充分混合在一起,運行時相當于無數個復床串聯在一起,進一步除去水中陽離子和陰離子,得到電導率小于0.5 μs/cm 的純水。

2 設備運行狀況、問題及解決措施

該裝置2007年7月投入運行。初期階段,各項運行指標均能達到設計標準,運行效果良好。軟化器再生周期為24~48 h,復床再生周期為一個月左右,混床再生周期為二周左右。投入運行1年后,出現了些問題。

2.1 軟化器內樹脂由鐵離子引起中毒

系統運行約1年之后,軟化器再生周期明顯縮短,再生周期不超過24 h。運行一年半左右,軟化器的再生周期已經縮短至10 h。原因是軟化器內樹脂表面被一層深褐色物質包裹,掏出來少量樹脂,用4%鹽酸浸泡清洗,樹脂顏色有所改變。對深褐色物質進行化驗分析,確定了該物質是鐵離子,這種現象稱為樹脂鐵“中毒”。樹脂的鐵“中毒”一般發生在以食鹽為再生劑的軟化水過程中,此現象主要有2種情況,一種是當鐵以膠體或懸浮鐵化合物的形式進入鈉離子交換器后,粘在樹脂表面,并在樹脂表面形成鐵化合物的覆蓋層,阻止了水中的離子與樹脂進行有效接觸;另一種情況是鐵以Fe2+形式進入交換器,與樹脂進行交換反應,使Fe2+占據在交換位置上。因Fe2+很容易被氧化成高價鐵化物,沉積在樹脂內部,堵塞了交換孔道,軟化器運行周期大幅度降低,形成了樹脂鐵“中毒”現象。根據廠家提供的幾種中毒樹脂的復蘇方法,該公司采用了鹽酸復蘇法,其原理是強酸性樹脂對陽離子的選擇順序為:Fe3+>Fe2+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+,在鐵“中毒”樹脂中加入 10%鹽酸后,鹽酸將樹脂表面或凝膠孔內的膠態Fe2O3·XH2O溶解成Fe3+,同時,鹽酸中的H+與樹脂上的Fe3+、Ca2+、Mg2+發生交換,使樹脂逐步轉成氫型,投入運行前再轉化成鈉型。若想充分還原鐵 “中毒”樹脂,必須將鹽酸的濃度加大到10%以上。按照相關廠家提供的方案,對中毒樹脂進行了處理,然后,用清水沖洗并裝回軟化器。投運后,效果明顯改善,運行周期可達到二十小時左右。但運行幾個月后,軟化器運行周期又開始下降。軟化器內樹脂掏出來用鹽酸浸泡清洗后效果確實很好,但既費時又費力,考慮到軟化器內防腐采用2層襯膠,能夠耐酸,因此,在純水車間增加了1條鹽酸管道,與軟化器再生射流器連接,可通過流量調節鹽酸濃度,專門用來再生軟化器,從而解決了軟化器酸洗時勞動強度大的問題。為徹底改變軟化器再生周期短的現狀,對軟化器再生系統進行了以下改造:增加曝氣氧化的空壓氣流量,充分氧化,有效除去Fe2+;在錳砂過濾器的錳砂下方加裝0.5~1.0 mm石英砂,并更換部分錳砂,提高砂濾器過濾效果,有效截留原水中懸浮物。

2.2 反滲透產水流量突然下降

該系統的核心設備是高壓泵和反滲透膜,系統的設計特別注重高壓泵和反滲透膜的保護,保護裝置除了阻垢劑加藥設備,還有過濾精度為5 μ的保安過濾器,濾芯是噴熔式聚丙烯濾芯。保安過濾器的濾芯每隔4~6個月更換1次。系統運行三年左右,在一次中班再生軟化器開車后,其中1套反滲透產水流量嚴重不足,流量為5 m3/h左右 (正常情況為25 m3/h),濃水流量不足5 m3/h,對應保安過濾器壓力正常,對應高壓泵出口壓力偏低,壓力在0.5MPa左右(正常情況為1.2 MPa)。當班人員發現異常后,擔心高壓泵出現問題,停下了該套反滲透系統,暫時維持低流量生產。之后,對系統進行了檢查。首先,對高壓泵電機進行了檢查,發現電機無燒毀和缺相現象;高壓泵出開口壓力表經測試無故障;電動慢開閥從高壓泵出口管道拆下后進行測試,開關都正常。逐個排除了高壓泵電機、高壓泵出口電動慢開閥、流量計、壓力表存在故障的可能。試著打開保安過濾器,發現里面二十多根濾芯大部分變形,且外部結垢較多,保安過濾器內還有細小固體顆粒存在,這些細小顆粒大部分是破碎樹脂。分析原因,首先,由于當時公司內1口水井水質差,鈣鎂含量嚴重超標,導致軟化器再生頻繁,再生質量得不到保證,導致濾芯表面結垢快;其次,保安過濾器只有進口壓力顯示,無出口壓力顯示,操作人員不能及時發現保安過濾器運行故障;再者,阻垢劑的作用是分散水中的難溶性無機鹽、阻止或干擾難溶性無機鹽結垢,雖然軟化水進反滲透前加了阻垢劑,但阻垢劑的加入點在保安過濾器之后,在保安過濾器內結垢傾向仍然較大。解決辦法是,更換保安過濾器濾芯;擇機在保安過濾器出口管道加裝壓力表,操作人員定時巡檢保安過濾器進出口壓力,當進出口壓力差大于0.05 MPa時,及時更換濾芯;擇機將阻垢劑的加入點移到保安過濾器之前,使在保安過濾器內降低結垢傾向。跟換保安過濾器濾芯后,該套反滲透運行恢復正常。

2.3 反滲透產水電導率升高

該系統采用海德能CPA3-LD系列反滲透膜,自2007年開車以來,運行比較穩定,回收率控制為75%,產水電導率為20 μs/cm。運行三年左右,其中1套反滲透產水電導率突然上升到50 μs/cm左右,如果維持運行,后續設備復床和混床負擔會大大增加,再生周期縮短,形成惡性循環。反滲透產水電導率升高,進水電導率不變,就可將問題的根源鎖定在反滲透膜。1套反滲透系統由5支膜殼組成,電導率儀檢測到的是5支膜殼產水混合后的電導率,所以,分別將5支膜殼斷開運行,就可檢測到出現故障的1支膜殼,找的故障膜殼,就可找到出現故障的反滲透膜。解決辦法是,停下該套反滲透,通過逐一斷開該套反滲透中的5支膜殼的辦法,發現其中1支膜殼的產水電導率異常,產水電導率為90 μs/cm以上。打開這支膜殼,對立面反滲透膜進行檢查,發現進水端的1支膜嚴重變形,一段向里凹陷,另一端向外凸起,反滲透膜已經錯層??梢钥隙▎栴}原因就在變形的這支反滲透膜,膜變形的原因是該支膜殼的止推環位置裝反。更換反滲透膜并重新更換止推環位置后,問題得到解決。

2.4 復床運行壓力高

復床電導率控制為15 μs/cm,當超過這一數值時,復床要下線再生。復床的再生周期一般為1個月左右。系統運行2年后,2臺陽床進出水壓差有所升高,進水壓力由0.25 MPa上升到0.35 MPa,出水壓力由0.22 MPa降到0.20 MPa,陽床進出口壓差由原來的0.03 MPa上升到0.15 MPa,因為系統配備的中間水泵的揚程和流量均有較大富余量,所以,產水流量還可維持為50 m3/h。此后,陽床進口壓力逐漸上升,直到半年后,陽床進口壓力達到了0.6 MPa,產水量大幅度下降,陽床的密封點也開時泄漏。出現上述問題的原因是,陽床進出水壓差升高,說明內部阻力增大。陽床內過濾裝置是濾帽形式,阻力增大的原因可能是設備內襯膠脫落或進入其他大塊物質堵塞,也可能是樹脂破碎量較多,堵塞濾帽。假如設備內部脫膠,則陽床再生時,進酸過程會腐蝕設備內壁,再生排水顏色會呈黃褐色,設備內部脫膠的可能性可以排除。復床進水來源是中間水箱,通過中間水泵加壓送至陽床,中間水箱上沒有敞開口,不可能有大塊物質,中間水泵進出口管道均采用UPVC材質。輸送過程中也不可能有大塊物質,所以,大塊物質堵塞的可能性也可排除。由以上分析可以斷定,陽床阻力增大是破碎樹脂造成的。破碎樹脂積累的原因,首先,該純水系統所有離子交換器和砂濾器均有頂部布水裝置,但布水裝置上未裝濾網,所以,離子交換柱再生時,反洗流量不能開的太大,否則樹脂會從設備頂部的布水裝置被沖出來,造成樹脂流失,反洗不徹底,使陽床內破碎樹脂不斷積累。其次,為了延長離子交換柱運行周期,增加了樹脂填充量,樹脂高度由原來的1.5 m增至2 m以上,樹脂高度的增加,使陽床過濾壓力增大;第三,在發現陽床壓力升高初期,沒有及時采取措施除去破碎樹脂,導致陽床運行進入惡性循環,壓力升高,樹脂會更加容易破碎,破碎的樹脂進一步使陽床壓力升高,最終,陽床密封點泄漏,系統無法正常運行。針對以上問題,公司安排了停車檢修,考慮到陽床進出口壓差升高的主要原因是內部阻力增加,對陽床進行了大流量反沖洗,結果沖出許多破碎樹脂,再次將陽床投運,各項指標均恢復正常,密封點也不再泄漏。

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