軟水處理設備中操作系統的重要性
軟水處理設備在日常中使用并不是很多,在日常生活中,我們燒水用的水壺在進過長時間的反復使用后,都會在內壁形成水垢的情況,一旦自來水加熱煮沸過后,水中的鈣離子與鎂離子等都會成以鈣、鎂鹽以碳酸鹽形成沉淀出來,在水壺表面形成水垢。水垢過多后,會增加我們日常燒水的時間,降低導熱性,水中形成的白色水垢會隨著日常飲用而進入我們體內,對人體造成危害。我們家用凈水器在一定程度上降低了家用水中的鈣鎂離子,也能起到軟化的作用,但在工業生產過程中,軟化對于工業生產的意義尤為重要,我們在使用許多生產設備的過程中,由于設備長時間運轉,會產生熱量,而產生的熱量會對進入設備的水形成加熱情況,導致設備內水結垢情況頻發,一旦長時間附著在機器內的結垢情況得不到有效改善,則會使設備過熱損壞,使設備提前報廢無法使用。
一般軟水處理方式有:
石灰蘇打法
先測定水的硬度,然后加入定量的氫氧化鈣和碳酸鈉,硬水中的鈣、鎂離子便沉淀析出。
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3↓+2H2O
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O
CaSO4+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO4
磷酸鹽軟水法
對于鍋爐用水,可以加入亞磷酸鈉(NaPO3)作為軟水劑,它與鈣、鎂離子形成絡合物,在水煮沸時鈣、鎂不會以沉淀形式析出,從而不會形成水垢。此法不適合于飲用水的軟化。
離子交換法
沸石和離子交換劑雖然都不溶于水,但其中的鈉離子和氫離子可與硬水中的鈣、鎂離子發生交換反應,使鈣、鎂離子被沸石、人造沸石、離子交換劑吸附而被除去。長期使用后失效的沸石和離子交換劑可以通過再生而重復使用,故此法是既經濟又先進的軟水法。
CaCO3+2Na-R=Ca-2R+Na2CO3
Ca(HCO3)2+2Na-R=Ca-2R+2NaHCO3
MgCO3+2Na-R=Mg-2R+Na2CO3
Mg(HCO3)2+2Na-R=Mg-2R+2NaHCO3
滲源主要使用離子交換法,這也是許多廠家選擇的方向,離子交換法可以重復利用,在成本的節約上能起到很大的幫助,對比于其它幾個處理方式,這個方法是最為簡單有效。離子交換法,可以使用樹脂離子交換,也可以采用EDI電滲析技術進行處理,都能有效的將水中金屬離子置換出來,降低水中鈣鎂離子含量,在使用上尤為便利。
那么當我們采購軟水處理設備時,是不是只需要關注產品價格呢?其實在軟水處理設備上,價格基本相差不大,當設備采用的技術相似的時候,價格就體現在系統功能上,雖然設備主要作用體現在處理裝置上,但并不能否認系統數據以及運行穩定對于企業生產的重要作用,這也是許多實驗室人員所擔心的問題。
老式軟水處理系統采用單片機進行控制,容易受到干擾,穩定性差、可靠性差,而且老式系統無法進行遠程監控,當設備出現故障時,也不能及時反饋,帶來極大的操作難題,在數據記錄單元,會由于突然停電使數據丟失,若恢復運行則需要重新進行設定,加重了維護難題,所以價格低的設備所采用的系統也許并不能滿足我們日常使用,這就說明我們在購買設備時并不能一味的追求低價購買的原則。
滲源軟化水系統采用獨特PLC控制系統,彩色觸摸屏,全自動運行,并且當設備出現問題時,能及時提供報警信息,并顯示故障原因,系統可設備手動自動轉化,可根據使用要求進行切換操作方式。軟水處理系統中,可采用正反沖洗再生功能,當設備采用樹脂置換時,可對樹脂進行再生程序,延長設備使用時間,降低更換配件帶來的成本消耗。
這樣的一套程序,能很好的使設備配件功能利用率達到最大,系統可靠性更高,易于操作與維修,各項性能均能符合標準,保障了軟水的穩質與穩定供給。
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