După îndepărtarea apei din gazele dizolvate

§ 132. După îndepărtarea apei din gazele dizolvate

In majoritatea proceselor de tratare a apei necesită îndepărtarea dioxidului de carbon, oxigen, hidrogen sulfurat n. Toate cele trei gaze sunt gaze corozive agresive cauze sau procese de armare ale coroziunii metalelor. Dioxidul de carbon este, de asemenea, agresiv față de beton. Determinarea proprietatea acestor gaze și de a îmbunătăți procesele de coroziune, precum și un miros neplăcut, care a spus hidrogen sulfurat de apă, în multe cazuri, necesită îndepărtarea completă a majorității apei.

Un set de activități asociate cu eliminarea apei gazelor dizolvate, numite degazarea de apă.

Se aplică metode fizice de degazare a apei chimice și.

REZUMAT Primul este utilizarea unor reactivi care se leagă de gaze dizolvate. De exemplu, desoxigenare de apă poate fi realizată prin introducerea în ea sulfit de sodiu, dioxid de sulf gazos sau hidrazină. sulfit de sodiu, când este introdus în apă este oxidat de oxigenul dizolvat în apă la sulfat de sodiu:

2Na2SO3 + O2 -> 2Na2SO4.

În cazul dioxidului de sulf format acid sulfuros:

SO2 -f H2O - »- H2SO3,

care oxigenul dizolvat în apă este oxidat la acid sulfuric:

Reactiv chimic, cu care se poate realiza

desoxigenare substanțial completă a apei, este o hidrazină.

Atunci când a introdus în apă legarea oxigenului și izolarea de azot inert:

Metoda chimică Ultima desoxigenare a apei este cea mai perfectă, dar în același timp, cel mai scump, din cauza costului ridicat al hidrazină. Prin urmare, această metodă de aplicare în principal pentru îndepărtarea finală a oxigenului din apă după deoxigenare metodele sale fizice.

Un exemplu al unei metode chimice de îndepărtare a hidrogenului sulfurat din apa poate fi de tratare a apei cu clor:

a) oxidare la sulf:

HJS + C12 - »- S + 2HC1;

b) oxidarea sulfați cu:

H2S + 4S12 + 4H2O -> + 8HC1 H2SO4

Aceste reacții (precum și reacția de formare a intermediarului tiosul Fatov și sulfiți) procedează în paralel, în raporturi specifice care depind în primul rând de doza de clor și pH-ul. Metodele de îndepărtare a gazelor chimice are următoarele dezavantaje: a) necesitatea reactivilor, procesul de tratare a apei complicat și costisitor; b) posibilitatea de deteriorare a calității apei în reactivi violare de dozare. În consecință, metodele chimice de îndepărtare a gazelor sunt utilizate mult mai puțin fizic.

Metodele fizice de îndepărtare a gazelor dizolvate din apa se poate face în două moduri: 1) apă conținând un gaz detașabil este adus în contact cu aerul, în cazul în care presiunea parțială a gazului de eșapament din aer este aproape de zero; 2), sunt create condiții care solubilitate gaz RLP în apă devine aproape de zero.

Cu prima metodă, adică. E. cu aerare de apă, de obicei îndepărtate fără dioxid de carbon și hidrogen sulfurat, deoarece presiunea parțială a acestor gaze în atmosferă aproape de zero.

A doua metodă este de obicei necesar să se recurgă în timpul desoxigenare apei, deoarece o presiune semnificativă parțială de oxigen în aerul atmosferic de oxigen prin aerare de apă nu poate fi eliminată din acesta. Pentru a elimina oxigenul din apa este adusă la fierbere, la care solubilitatea gazelor în apă scade la zero. Apa este adusă la punctul său de fierbere sau prin încălzire (Deaeratore termice) sau prin scăderea presiunii la o valoare la care apa fierbe la o temperatură dată, sa (degazare în vid).

După îndepărtarea apei din gazele dizolvate în vodopodgotovkp proces efectuat pe orice tip de degazor că ele constructiv mișcarea naturii dispozitiv a apei și a aerului și a mediului în care procesul de degazare pot fi clasificate după cum urmează:

1) degassers Film reprezentând coloanele contaminate

conjugate variind duză (lemn, inele Raschig, etc.),

prin care apa curge cu un strat subțire. Duza este utilizat pentru a crea

contactul dezvoltat apele de suprafață și de aer fiind pompat

ventilator de apă din amonte;

2) degazorul balon, în care se deplasează încet prin patul

scheysya apa suflat cu aer comprimat;

3) degazor sub vid, în cazul în care cu ajutorul unor dispozitive speciale

(Pompe vacuum sau ejectoare) este creată o astfel de presiune

de la care apa fierbe la o temperatură dată.

Tehnica este aplicată în principal în tratarea apei degazor film și vacuum pentru deoxigenare de apă (sau termică). degassers Bubble folosit ca o excepție din cauza costurilor operaționale relativ ridicate (consum de energie pentru compresia aerului).

La proiectarea degasifiers următoarele valori trebuie definite: aria secțiunii transversale a degazorul, debitul de aer necesar, suprafața duzei necesară pentru a realiza un efect de degazare predeterminat.

Degasifiers aria secțiunii transversale se determină prin densitatea admisibilă a duzei de irigare, adică. Costurile E. apă per 1 m2 din suprafața secțiunii transversale a degazorul. Cu îndepărtarea profundă a dioxidului de carbon din apă (până la 2-3 mg / l) pe degazorul descarcat inele Raschig (25X25X3 mm), densitatea admisibilă de irigare duza 60 m3 / (m2 „h), o rată specifică a fluxului de aer 15 m3 / m3; la degazor atașamentului descarcat scândurilor, respectiv 40 m3 / (m2 „h) și 20 m3 / m3; în timpul desoxigenării apei în degazor de vid de irigare admisibilă densitatea duzei de 5 m3 / (m2 „h).

Suprafața necesară a duzelor să fie încărcate în degazorul, se determină prin formula dată în § 131. Există și alte metode de determinare a cantităților în formulă. Valorile K sunt pentru fiecare tip degasifiers grafikam1 relevante.