សេចក្តីផ្តើមនៃដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជា។ បទដ្ឋាននៃរបបបច្ចេកវិទ្យា

អាយុកាលសេវាកម្មជាមធ្យមនៃការបំពេញទឹកសម្រាប់ការបន្ទន់ទឹកគឺប្រហែល 5 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះវាត្រូវបានទាមទារ ការជំនួសឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cationបាត់បង់ដំណើរការរបស់វា។

សម្រាប់អាយុកាលសេវាកម្មដ៏វែងបំផុតរបស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation វាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដោយត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំបូង និងធានានូវការព្យាបាលទឹកបឋម។

គុណភាពទឹកដែលត្រូវការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសូដ្យូម cation

ភាពរឹងទូទៅ - រហូតដល់ 20 mg.eq./l

បរិមាណអំបិលសរុប - រហូតដល់ 1000 មីលីក្រាម / លីត្រ

ជាតិដែកសរុប - មិនលើសពី 0,3 មីលីក្រាម / លីត្រ

សីតុណ្ហភាពទឹក - 5-35 ° C

ពណ៌ - មិនលើសពី 30 ដឺក្រេ។

ផលិតផលប្រេង - ទេ។

ស៊ុលហ្វីត និងអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត - ទេ។

ដំណាក់កាលនៃការជំនួសឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation នៅក្នុងប្រព័ន្ធសូដ្យូម cationization

មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារវាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយឆ្លងកាត់ឧបករណ៍បន្ទន់តាមរយៈខ្សែផ្លូវវាង។ បិទច្រកចូលទឹក និងច្រកចេញទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបន្ទន់។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោយដៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដាក់អង្គភាពគ្រប់គ្រងតម្រងទៅក្នុងរបៀបបង្កើតឡើងវិញ ដើម្បីបន្ថយសម្ពាធ។ បន្ទាប់មកប្តូរទៅរបៀបធ្វើការ។ បន្ទាប់មក de-energize ប្រព័ន្ធបន្ទន់ទឹក និងទទួលយកការងារចម្បង។

1. ផ្តាច់ចេញពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ផ្តាច់អង្គភាពបញ្ជាពីបំពង់ធារាសាស្ត្រ និងផ្តាច់ខ្សែបន្ទាត់ brine នៃធុង reagent ។

2. ពីមុន ការជំនួសឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cationដោះវីសដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវសន្ទះត្រួតពិនិត្យ។

3. ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចលំនៅដ្ឋានតម្រង សូមដោះលែងវាពីសំណល់នៃទឹក និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ដែលបានចំណាយ។

4. លាងជម្រះឱ្យបានល្អ ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន មាប់មគផ្នែកខាងក្នុងនៃលំនៅដ្ឋាន។

5. ដំឡើងរាងកាយនៅលើកន្លែងធ្វើការអចិន្រ្តៃយ៍។

6. វីសបិទសន្ទះគ្រប់គ្រងចុះក្រោម ហើយកំណត់វានៅកន្លែងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់។

7. បនា្ទាប់ពីជ្រើសរើសទីតាំងល្អបំផុត សូមដកសន្ទះបិទបើកចេញពីស៊ីឡាំងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

8. កំឡុងពេល ផ្នែកខាងក្នុងលំនៅដ្ឋាន, បញ្ចូលប្រព័ន្ធចែកចាយកណ្តាលជាមួយនឹងមួករន្ធដោត។ ចលនាបង្វិលដំឡើងមួកដែលមានរន្ធនៅក្នុងកៅអីនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស៊ីឡាំង។

9. ការបើកខាងលើនៃបំពង់ចែកចាយកណ្តាលត្រូវតែបិទជាមួយនឹងដោតឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលនឹងការពារការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រពីការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយក្នុងអំឡុងពេល backfilling ។ លក្ខខណ្ឌតែមួយគត់នៅពេលដែល backfilling ដោតមិនគួរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់កណ្តាល, នេះអាចបិទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។

10. បំពេញប៉េងប៉ោងដោយបរិមាណទឹកតិចតួចប្រហែល ¼ បរិមាណ។ បរិមាណនេះនឹងរារាំងការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រដែលកំពុងផ្ទុក។

11. បញ្ចូលចីវលោចូលទៅក្នុងកញ្ចឹងកនៃស៊ីឡាំងដែលនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលបំពេញឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ។

12. ចាក់បរិមាណក្រួសដែលត្រូវការតាមចីវលោ។ បន្ទាប់ពីការបំពេញដោយក្រួសរួច ប្រអប់ចែកចាយកណ្តាលមិនត្រូវទាញចេញពីស៊ីឡាំងទេ ដូចជាប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមដាក់វានៅនឹងកន្លែង អ្នកអាចធ្វើឱ្យខូចគម្របរន្ធដោតទាប។

13. ផ្ទុកតម្រងជាមួយនឹងបរិមាណដែលត្រូវការនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ។

14. យកចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវចីវលោដែលតាមរយៈសម្ភារៈតម្រងថ្មីត្រូវបានបន្ថែម។

15. ដកឌុយ ឬឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់បិទបាំងរន្ធនៅផ្នែកខាងលើនៃបំពង់ចែកចាយកណ្តាល។

16. ដកធូលី និងសម្ភារៈចម្រោះដែលនៅសល់ចេញពីក និងខ្សែស្រលាយ។

17. រុញសន្ទះបិទបើកដែលមានរន្ធដោតខាងលើដាក់លើបំពង់ចែកចាយកណ្តាល។

18. វីសប្រអប់បញ្ជាតាមទ្រនិចនាឡិកាចូលទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានតម្រង។

19. ភ្ជាប់អង្គភាពបញ្ជាទៅកណ្តាល បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក។និងថាមពលវាឡើង។

20. ភ្ជាប់ខ្សែ brine reagent ទៅប្រអប់បញ្ជា។

21. បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារទាំងអស់វាចាំបាច់ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ការដំឡើងនិងបញ្ចេញខ្យល់ដែលនៅសល់ពីលំនៅដ្ឋានតម្រង។

22. ពិនិត្យមើលការកំណត់ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអនុវត្តការបង្កើតឡើងវិញបឋមដើម្បីលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation

ពាក្យបច្ចេកទេស។ ឧបករណ៍ផ្ទុកតម្រងក្នុងបរិមាណច្រើន។ ការដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីយកអំបិលរឹងចេញពីទឹក។ ទម្រង់ - ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង, ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation មូលដ្ឋានរឹងមាំ។ ស្ដារឡើងវិញនូវលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការច្រោះនៅពេលលាងសម្អាតជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអំបិល (NaCl)។

តំបន់សំខាន់បំផុតនៃការអនុវត្តឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation (ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង) គឺការព្យាបាលទឹក។ តម្រងការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រដែលនៅក្នុង reagent សំខាន់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបាន ទឹកដែលគ្មានជាតិរ៉ែសម្រាប់រោងចក្រថាមពលចំហាយ ដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជា និងតម្រូវការគ្រួសារ។ ដំណើរការមួយក្នុងចំណោមដំណើរការដែលការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រគឺមិនអាចខ្វះបានគឺការបំប្លែងសារធាតុទឹក។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ Anion ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបន្សុត ការទាញយក ការប្រមូលផ្តុំ និងការបំបែកសារធាតុ សម្រាប់គោលបំណងវិភាគ និងក៏ជាកាតាលីករក្នុងការសំយោគសរីរាង្គផងដែរ។

ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអ្នកផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងសំយោគ និងដើរតួនាទីឈានមុខគេក្នុងកម្មវិធីរបស់វា។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង គឺជាវត្ថុធាតុដែលរលាយបានតិចតួច ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង ពោលគឺឧ។ ចំពោះការស្រូបយក "+" ឬ "-" អ៊ីយ៉ុងពីអេឡិចត្រូលីត និងការបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងផ្សេងទៀតជំនួសវិញ ដោយមានការចោទប្រកាន់នៃសញ្ញាដូចគ្នា។

ប្រភេទនៃជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង - ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង

ការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រ - ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរអាតូមត្រូវបានបែងចែកជាៈ

  • ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងអាសុីតខ្លាំងដែលផ្លាស់ប្តូរ cations នៅក្នុងដំណោះស្រាយនៅ pH ណាមួយ។
  • ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងអាសុីតខ្សោយដែលមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរ cation នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល់កាឡាំងនៅ pH > 7 ។

សេណារីយ៉ូ៖

  • KU-2-8
  • KU-2-8chs
  • KU-23

CATION EXCHANGE RESINS (ប៉ូលីអាសុីត ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរអាសុីត) សំយោគ។ ប៉ូលីមែរបណ្តាញដែលមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរ cations នៅក្នុងទឹក និង water-org ។ ដំណោះស្រាយអេឡិចត្រូលីត។ នៅក្នុងម៉ាទ្រីសវត្ថុធាតុ polymer (ក្របខ័ណ្ឌ) K. s. ក្រុម ionogenic ត្រូវបានជួសជុល ដែលមានសមត្ថភាពបំបែកទៅជា polyanions និង mobile cations (counterions) ដែលទូទាត់សងសម្រាប់ការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេ ឧទាហរណ៍។ (សម្រាប់ក្រុមមួយ) P-SO3HDP-SO3-+H+ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជាមួយ decomp ។ cations ផ្សេងទៀត។ អាស៊ីតនៃជ័រត្រូវបានកំណត់ដោយគីមី។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុម ionogenic ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation depleted អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនៃ calcium chloride ឬ calcium hydroxide (ទឹកកំបោរ) ។

ការបង្កើតឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation depleted (sulfonated coal) កំឡុងពេល MH4-"cationization" ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនៃ ammonium sulfate ដែលផ្តល់ឱ្យ ammonium cation exchanger (sulfonated coal) depleted cation exchangers ហើយខ្លួនវាទទួលបាន calcium និង magnesium cation exchangers ។ ដំណោះស្រាយជាលទ្ធផលនៃកាល់ស្យូមស៊ុលហ្វាត និងម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលហ្វាត ត្រូវបានយកចេញទៅបង្ហូរ។

ការស្ដារឡើងវិញនូវសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation depleted ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើដំណោះស្រាយ 2% នៃអាស៊ីត sulfuric; ក្នុងករណីនេះ អ៊ីដ្រូសែននៃអាស៊ីតបានឆ្លងចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ហើយកាល់ស្យូម និងម៉ាញេស្យូមដែលទទួលបានពីទឹកចំណីជំនួសអ៊ីដ្រូសែន ហើយបង្កើតជាកាល់ស្យូមស៊ុលហ្វាត និងម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលហ្វាត ដែលត្រូវបានយកចេញទៅបង្ហូរ។

ធម្មជាតិនៃការចែកចាយ Ca2+ ដែលស្រូបចូល (និង Mg2+) នៅក្នុងស្រទាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation depleted និង អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន នៅក្នុងស្រទាប់នៃសម្ភារៈដែលបង្កើតឡើងវិញជាធម្មតា (ដោយអាស៊ីតលើសធម្មតា) កំឡុងពេល H-cationization គឺដូចគ្នាទៅនឹងអំឡុងពេល Na-cationization ។ កម្រិតនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ H-cation ក៏អាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃ cation ស្រូបយក។ ដូច្នេះសូដ្យូមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយអ៊ីយ៉ុង H+ យ៉ាងងាយស្រួលជាង Ca2+ ។ សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ទាបសម្រាប់ cation ដែលបានផ្តល់ឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវ cation exchanger saturated ជាមួយវា។

ការបង្កើតឡើងវិញនៃតម្រងនីមួយៗត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ reagent សមស្របនៃកំហាប់ជាក់លាក់មួយ។ របៀបនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation depleted ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាល្អបំផុត ប្រសិនបើនៅការប្រើប្រាស់អប្បបរមានៃភ្នាក់ងារបង្កើតឡើងវិញ ការបន្ទន់ទឹកយ៉ាងជ្រៅត្រូវបានផ្តល់នៅសមត្ថភាពការងារខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ។ ជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃតម្រង Na-cationite ដំណោះស្រាយ 6 ... 8% ត្រូវបានឆ្លងកាត់វា។ តារាង​អំបិលក្នុងល្បឿន 4.6 m/h ។ ការស្ដារឡើងវិញនូវសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ H-cation ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកជាមួយនឹងកំហាប់ 1 ... 1.5% ក្នុងល្បឿនយ៉ាងហោចណាស់ 10 ម 3 / ម៉ោង ដើម្បីជៀសវាង "ការ gypsum" នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ។ ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់នៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិកសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញគឺអាស្រ័យលើមាតិកាសរុបនៃក្លរួនិងស៊ុលហ្វាតអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងទឹកដែលបន្ទន់ហើយគឺ 75 ... 225 ក្រាម / ក្រាម - eq សម្រាប់តម្រងនៃដំណាក់កាលទី 1 និង 70 ក្រាម / ក្រាម - eq សម្រាប់តម្រងនៃ ដំណាក់កាល I ។ ដើម្បីរក្សាទុកសារធាតុ reagents ជាធម្មតាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញ (ផ្នែកចុងក្រោយ) ត្រូវបានបង្វែរទៅធុង ហើយប្រើសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណោះស្រាយ Reagent ត្រូវបានរៀបចំនៅលើតម្រងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗនៃតម្រង។ រយៈពេលនៃការផ្គត់ផ្គង់ដំណោះស្រាយគឺ 15 ... 30 នាទី។

សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ NH4-cation ល្បឿនទឹក និងការប្រើប្រាស់របស់វាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិជ្ជាកំឡុងពេលថែទាំតម្រងអាចត្រូវបានគេសន្មត់ថាដូចគ្នាទៅនឹង Na-cationization ។ ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation depleted ដំណោះស្រាយអំបិល ammonium chloride (NH4C1) ឬដំណោះស្រាយអំបិល ammonium sulfate [(NH4)2SO4] ត្រូវបានប្រើ។ ជាទូទៅដំណោះស្រាយអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត 2-3% ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញព្រោះវាមានតម្លៃសមរម្យ និងថោកជាង។ កំហាប់ខ្ពស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដើម្បីជៀសវាងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ gypsum នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ។ ដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញនៃ ammonium sulfate គួរតែត្រូវបាន alkalized ជាមួយ soda, សូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែនឬអាម៉ូញាក់ទៅនឹងប្រតិកម្មអាល់កាឡាំងខ្សោយជាមួយ phenolphthalein ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការភ្ជាប់សំណល់អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក។

នៅក្នុងដំណើរការនៃ Na-cationization មិនមានការថយចុះនៃបរិមាណអំបិលសរុបនៃទឹកដែលបន្ទន់នោះទេ។ នៅពេលដែលទឹកត្រូវបានបន្ទន់ សារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវអស់ ហើយដើម្បីស្តារឡើងវិញ វាត្រូវតែបង្កើតឡើងវិញ ពោលគឺដំណោះស្រាយនៃក្លរួ sodium ត្រូវបានឆ្លងកាត់ស្រទាប់នៃសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation depleted ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ជាតិសូដ្យូម cations ផ្លាស់ទីលំនៅបានស្រូបយកកាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម cations ពីមុនពីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ហើយសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation ដែលសំបូរទៅដោយ cations sodium ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានមកវិញនូវសមត្ថភាពក្នុងការបន្ទន់ទឹក។

ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរនៃសម្ភារៈផ្លាស់ប្តូរ cation សូដ្យូមដែលបាត់បង់នោះ វាត្រូវបានទទួលរងនូវការព្យាបាលជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក្លរួ sodium 5-10% ។ តាមរយៈដំណើរការនេះ ហៅថាការបង្កើតឡើងវិញ ស៊ីស្យូមសូដ្យូមនៃអំបិលធម្មតា បំប្លែងជាតិកាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម ស៊ីស្យូម ចេញពីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរស៊ីអ៊ីតដែលរលាយអស់។ ក្រោយមកទៀតបានចូលទៅក្នុងដំណោះស្រាយក្នុងទម្រង់ជាកាល់ស្យូមក្លរួ និងម៉ាញ៉េស្យូមក្លរ ហើយត្រូវបានយកចេញដោយទឹកលាងសម្អាតទៅបង្ហូរ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ដែលសំបូរទៅដោយ cations sodium ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ទទួលបានសមត្ថភាពក្នុងការបន្ទន់ទឹករឹង។

ឥទ្ធិពលស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយការប្រឆាំងនៅក្នុងដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញ។ នៅពេលឆ្លងកាត់តម្រង ដំណោះស្រាយ NaClកំហាប់នៃ Ca2+ និង Mg2^ cations ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation កើនឡើងនៅក្នុងវា ហើយវាក្លាយជា depleted នៅក្នុង Na+ ions ។ ការកើនឡើងនៃកំហាប់នៃការប្រឆាំង (Ca2+ និង Mg2+) នៅក្នុងដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញរារាំងការបំបែកនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation depleted និងធ្វើឱ្យដំណើរការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងចុះខ្សោយ ពោលគឺវារារាំងការបង្កើតឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង។ ជាលទ្ធផល នៅពេលដែលដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញផ្លាស់ទីទៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោម បរិមាណជាក់លាក់នៃ Ca2+ និង Mg2+ cations នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះការបង្កើតឡើងវិញនៃសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation ដំណើរការតិចជាងទាំងស្រុង។ ដើម្បីលុបបំបាត់គុណវិបត្តិនេះ វាអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់អំបិល ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការ។ ហេតុផលជាច្រើនទៀតគឺការប្រើប្រាស់ cationization ប្រឆាំងចរន្ត ដែលលុបបំបាត់ការរៀបចំមិនអំណោយផលនៃអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងស្រទាប់ ចាប់តាំងពីទឹកដែលបន្ទន់ មុនពេលចាកចេញពីតម្រង នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រទាប់ cationite ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងល្អបំផុត ដែលធានាការបន្ទន់ទឹកកាន់តែជ្រៅ។ វិធីសាស្រ្តនៃ cationization countercurrent អាចកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវការប្រើប្រាស់ reagents សម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញនៃ cation exchanger, ខិតជិតសមាមាត្រ stoichiometric ។

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរ cations នៅក្នុងតម្រង កើតឡើងរហូតដល់ សារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានអស់ ពោលគឺឈប់បន្ទន់ទឹក។ ដើម្បីស្តារសមត្ថភាពនេះឡើងវិញ វាចាំបាច់ក្នុងការដក cations ដែលរក្សាដោយវាចេញពី cation exchanger ដែលធ្វើឡើងដោយ regeneration (recovery) នៃ cation exchanger ។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយឆ្លងកាត់ស្រទាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation depleted: ក) ជាមួយនឹង cationization សូដ្យូម - ដំណោះស្រាយនៃអំបិលធម្មតា; ខ) ជាមួយអ៊ីដ្រូសែន cationization - sulfuric ។

ទំព័រ 12 នៃ 39

នៅលើរុក្ខជាតិ desalination តម្រង H-cationite ត្រូវបានផ្ទុកដោយ cationite នៃថ្នាក់ផ្សេងៗ។ បរិមាណនៃ cationite ស្ងួតដែលផ្ទុកទៅក្នុងតម្រងគួរតែត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើកម្ពស់ដែលត្រូវការនៃស្រទាប់តម្រងនៃ cationite ក្នុងស្ថានភាពហើម។
នៅក្នុងតម្រងផ្លាស់ប្តូរ H-cation នៃដំណាក់កាលទី 1 ស្រទាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation សើមត្រូវតែមានកម្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណនៃ cation exchanger កើនឡើងប្រហែល 50% កំឡុងពេលបន្ធូរ។ នៅក្នុងតម្រង H-cationite នៃដំណាក់កាល II និង III វាត្រូវបានណែនាំឱ្យមានស្រទាប់នៃ cationite សើមដែលមានកម្ពស់ពី 1.0-1.5 m នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា។
បន្ទាប់ពីបញ្ចូលទៅក្នុងតម្រង ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទឹកសម្រាប់ការហើមរយៈពេល 10-12 ម៉ោង។ បន្ទាប់ពីការហើម ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានទឹកនាំទៅពីការចម្លងរោគដោយស្ទ្រីមទឹកពីបាតឡើង។ ធ្យូងថ្ម sulfonated ចាប់ផ្តើមត្រូវបានបន្ធូរក្នុងអត្រាកើនឡើងនៃទឹក 7-8 m/h ហើយត្រូវបាននាំមក 12-15 m/h នៅពេលដែលទឹកលាងបានច្បាស់លាស់។
បន្ទាប់ពីលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation តម្រងត្រូវបានបើក ស្រទាប់ខាងលើនៃការផាកពិន័យត្រូវបានយកចេញដោយដៃ (កម្រាស់របស់វាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation) ដោយបន្ថែមឬដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation កម្ពស់ស្រទាប់ត្រូវបានកែតម្រូវទៅតាមការគណនា។ បន្ទាប់ពីនោះកម្ពស់នៃស្រទាប់ cationite នៅក្នុងស្ថានភាពហើមត្រូវបានវាស់។
ការរៀបចំឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ស្រស់សម្រាប់ការងារត្រូវបានអនុវត្តដោយការបង្កើតឡើងវិញរបស់វាជាមួយនឹងបរិមាណលើសនៃដំណោះស្រាយអាស៊ីត។ នៅពេលបោកគក់ ភាពរឹង និងអាស៊ីតនៃទឹកបោកគក់ត្រូវបានកំណត់។ ក្នុងករណីទាំងនោះ។ នៅពេលដែលការបោកគក់ត្រូវបានពន្យារពេល និងភាពរឹងនៃទឹកលាងសម្អាតមិនថយចុះក្នុងរយៈពេលយូរ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើការបង្កើតឡើងវិញបន្ថែម។
កំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញបឋម ការអនុម័តដំណោះស្រាយនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិក 1.5-2.0% ត្រូវបានអនុវត្តយឺតៗ ក្នុងរយៈពេល 1.5-2.0 ម៉ោង ដែលបង្កើនរយៈពេលនៃការទំនាក់ទំនងនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ cation និងរួមចំណែកដល់ការបង្កកំណើតរបស់វា។ ការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរ. ការប្រើប្រាស់ប្រហាក់ប្រហែលនៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក 100% គឺរហូតដល់ 30 គីឡូក្រាមក្នុង 1 ម 3 នៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation; អត្រានៃការច្រោះនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញកំណត់ពេលវេលានៃការទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation; ជាធម្មតាវាមានចាប់ពី 9-10 m/h ហើយចុងក្រោយត្រូវបានកំណត់កំឡុងពេលដំណើរការ។ ទឹកលាងត្រូវបានច្រោះក្នុងអត្រា - ១០ ម៉ែត / ម៉ោង។
ការលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation នៅក្នុងតម្រងនៃដំណាក់កាលទី 1 ត្រូវបានអនុវត្តដោយទឹកច្បាស់លាស់។
ដំណោះស្រាយបង្កើតអាស៊ីតសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញនៃតម្រង H-cationite នៃដំណាក់កាល I, II និង III ត្រូវបានរៀបចំតែលើទឹក H-cationic ប៉ុណ្ណោះ។
ការលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation បញ្ចប់នៅពេលដែលភាពរឹងនៃទឹកលាងគឺ ~ 50 µg-eq/kg ហើយទឹកអាស៊ីតលើសពីមាតិកានៃផលបូកនៃ SO '-+ Cl″ ions នៅក្នុងប្រភពទឹកមិនលើសពី 500 µg-eq /គក។
ការបង្កើតឡើងវិញចម្បងនៃតម្រង H-cationite នៃដំណាក់កាល II ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អាស៊ីតដូចគ្នា ការប្រមូលផ្តុំនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញ និងអត្រាលំហូររបស់វាជាតម្រងផ្លាស់ប្តូរ H-cation នៃដំណាក់កាល I ។ ការលាងសម្អាតតម្រង H-cationite នៃដំណាក់កាលទី II ត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្នែកខ្លះនៃទឹក desalted និង decarbonized ។ តម្រង H-cationite នៃដំណាក់កាលទី II ត្រូវបានលាងសម្អាតទៅជាអាស៊ីតនៃតម្រង 0.15 meq/kg ។
រយៈពេលនៃការរៀបចំបឋមនៃតម្រងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគឺអាស្រ័យលើគុណភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation និងអាចប្រែប្រួលពីច្រើនម៉ោងទៅមួយថ្ងៃ។
ក្នុងរយៈពេល I-2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាក់តម្រងចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងវិញ ទឹកអាចមានភាពស្រអាប់បន្តិច (មានពពក); ប្រហែល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីតម្រងត្រូវបានបើក ទឹក cationic ទាំងអស់គួរតែចេញមកថ្លាទាំងស្រុង។

តម្រងទឹកបានក្លាយជាធាតុសំអាតដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងផ្ទះល្វែងនិង ផ្ទះប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងសហគ្រាស។

ពួកគេ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរ ត្រូវការការថែទាំ ជាពិសេស នីតិវិធីសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញនូវព្រីនធឺរជាមួយនឹងជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង សមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។

ហើយប្រសិនបើនៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយដំណាក់កាល ក៏ដូចជាធុងចម្រោះ និងធុងទឹកនោះ ប្រអប់ព្រីនធឺដែលប្រើរួចត្រូវបានជំនួសដោយឧបករណ៍ថ្មីមួយ ដោយមានបីដំណាក់កាល អ្វីៗគឺពិបាកជាង។

ពួកវាមានប្រអប់ព្រីនធ័រសម្រាប់សម្អាតមេកានិច ការព្យាបាលក្រោយធ្យូងថ្ម និងប្រអប់ព្រីនជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង។ ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ ធនធានដ៏អស្ចារ្យប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍នេះ ពួកគេត្រូវផ្តល់សេវា ឬជំនួសម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។

តម្រងនឹងដំណើរការជាធម្មតាក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយ - ប្រសិនបើការបង្កើតឡើងវិញជាទៀងទាត់ នោះគឺជាការស្ដារឡើងវិញនូវលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង។

បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងវិញជ័រ - របៀបដែលជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងតម្រង

ជ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងគឺជាគ្រាប់តូចមួយនៃ amber ដែលបំលែងអ៊ីយ៉ុងម៉ាញ៉េស្យូម និងកាល់ស្យូមទៅជាអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម។ ដូច្នេះទឹកកាន់តែរឹង។ សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះមាត្រដ្ឋានមិនបង្កើតទេ។

ដោយដឹងពីសូចនាករនៃភាពរឹងរបស់ទឹក វាអាចព្យាករណ៍ពីអាយុកាលប្រហាក់ប្រហែលនៃប្រអប់ព្រីនជ័រ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះសូចនាករសមត្ថភាពត្រូវបានបែងចែកដោយសូចនាករនៃភាពរឹងរបស់ទឹកដែលបង្ហាញជា mg-eq / លីត្រ។

ការស្រូបយកម៉ាញ៉េស្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមគឺ ដំណើរការបញ្ច្រាស. ជាមួយនឹងមាតិកាលើសនៃអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម ស្ថានភាពនឹងត្រលប់មកវិញ ពោលគឺអ៊ីយ៉ុងម៉ាញ៉េស្យូម និងកាល់ស្យូមនឹងត្រូវបានបញ្ចេញ ហើយអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនឹងត្រូវបានស្រូបយក។

ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះ ពួកគេងាកទៅរកការបង្កើតឡើងវិញ ពោលគឺការស្ដារឡើងវិញនូវមុខងារនៃការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងជ័រ ដើម្បីឱ្យវាអាចបម្រើតម្រងរបស់អ្នកបានមួយរយៈទៀត។


អំបិលតុធម្មតានឹងជួយចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើតឡើងវិញចាប់តាំងពីប្រសិទ្ធភាព ការបង្កើតឡើងវិញនូវតម្រងអំបិលត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជាក់​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត។

ដំណើរការបង្កើតឡើងវិញអាចត្រូវបានអនុវត្តច្រើនដង ប៉ុន្តែជ័រនៅតែចាប់ផ្តើមបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាបន្តិចម្តងៗ ដោយសារតែការបង្កើនទឹកជាមួយនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធ ហើយមិនយូរមិនឆាប់។ អ៊ីយ៉ុងផ្លាស់ប្តូរជ័រនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។

ជាទូទៅ ដំណើរការបង្កើតឡើងវិញមានដូចខាងក្រោម៖

  • បិទការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
  • បើក faucet ដើម្បីបន្ថយសម្ពាធ,
  • យក​ប្រអប់​ព្រីន​សម្អាត​មេកានិក​ចេញ​មក​លាង​សម្អាត​ព្រមទាំង​ដប​ទឹក​ដាក់​នៅ​នឹង​កន្លែង។

ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធឡើងវិញដោយគ្មានប្រអប់ព្រីនធ័រ៖

  • យកប្រអប់ព្រីនធ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុង ហើយចាក់មាតិកាចូលទៅក្នុងខ្ទះ ឬធុងផ្សេងទៀត
  • ចាក់ជ័រជាមួយអំបិល ហើយទុកចោល ៦-៨ ម៉ោង កូរម្តងម្កាល។
  • លាងជម្រះជ័រច្រើនដងដោយទឹកស្អាត

ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធឡើងវិញដោយប្រើព្រីនធឺរដំណោះស្រាយត្រូវបានចាក់នៅខាងក្នុងហើយទុករយៈពេល 8 ម៉ោងបន្ទាប់មកវាត្រូវបានបង្ហូរហើយនីតិវិធីត្រូវបានធ្វើម្តងទៀត។

  • បន្ទាប់ពីនោះជ័រត្រូវលាងសម្អាត ទឹកឆ្អិន,
  • ដំឡើង cartridge ឡើងវិញ
  • ដក​ប្រអប់​ព្រីន​ចេញ​ពី​ធ្យូង, លាង, ជំនួស,
  • បើកទឹកហើយរំលងពីរបីនាទីរហូតដល់រសជាតិប្រៃបាត់ពីទឹក។

ជំនួសឱ្យអំបិល សូដាដុតនំ និងសូម្បីតែអាស៊ីតក្រូចឆ្មាក៏អាចប្រើបានដែរ។

ក្រុមហ៊ុន Geyser គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយនៅក្នុងទីផ្សារតម្រងក្នុងស្រុក។ ពិចារណាពីរបៀបបង្កើតឡើងវិញនៅក្នុងម៉ូដែលបីដំណាក់កាលពីក្រុមហ៊ុនផលិតនេះ។

  1. បិទទឹកដែលចូលក្នុងឧបករណ៍។
  2. បញ្ចេញសម្ពាធដោយបើកម៉ាស៊ីន។
  3. រត់ ការសម្អាតមេកានិចតម្រង។
  4. រៀបចំដំណោះស្រាយអំបិល 10% ។ វាជាការល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីយកធុងធំមួយ, ដូចជាដំណើរការ foaming នឹងចាប់ផ្តើម។
  5. សង្កត់ឧបករណ៍នៅលើអាងលិច ហើយចាក់ទឹកអំបិល 2 លីត្រ ដើម្បីកុំឱ្យជ័រចេញ។
  6. ដំឡើងប្រអប់ព្រីនចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយចាក់ 0.5 លីត្រនៃដំណោះស្រាយទៅកំពូលទុករយៈពេល 8-10 ម៉ោង។
  7. ដោះ​ឧបករណ៍​ចេញ​ហើយ​ទុក​ឱ្យ​សូលុយស្យុង​ហូរ​ចេញ បន្ទាប់មក​ចាក់​ទឹក​អំបិល ២ លីត្រ។
  8. បនា្ទាប់ពីបង្ហូរសូលុយស្យុងរួច ដំឡើងប្រអប់ព្រីនចូលក្នុងលំនៅដ្ឋានវិញ។
  9. ប្រមូលតម្រង។
  10. បើកទឹកពីរបីនាទីដើម្បីឱ្យរសជាតិអំបិលបាត់ពីទឹក។

ការបង្កើតឡើងវិញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្តារលក្ខណៈសម្បត្តិនៃព្រីនធឺរ B510-04 និង KH ។

ម៉ូឌុលជំនួស KH សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Krystal

1. បិទទឹក បញ្ចេញសម្ពាធ។
2. ដក KH ដោយចុចប៊ូតុងនៅលើគម្របឧបករណ៍។
3. ប្រមូលផ្តុំអាដាប់ទ័រដែលបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញ ឬទិញដោយឡែកពីគ្នា។
4. កាត់បាតដបផ្លាស្ទិច ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងអាដាប់ទ័រ។
5. ធ្វើដំណោះស្រាយ 2-2.5 លីត្រនៃអំបិលតុ។
6. ដាក់ឧបករណ៍ជាមួយដប និងអាដាប់ទ័រក្នុងខ្ទះមួយ យកបំពង់អាដាប់ទ័រចូលក្នុងអាងលិច។
7. ហុចទឹកអំបិលតាមជ័រ ហើយបន្ទាប់មក 2 លីត្រ ទឹក​ស្អាត.
8. ជំនួសឧបករណ៍។

ម៉ូឌុល B510-04 សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Trio

1. បិទការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងបញ្ចេញសម្ពាធ។
2. យកប្រអប់ព្រីនចេញ។
3. ចាក់មាតិកាចូលក្នុងធុងផ្លាស្ទិចឬដែក។
4. រៀបចំសូលុយស្យុងអំបិលមួយលីត្រហើយចាក់មាតិកានៃប្រអប់ព្រីនទុករយៈពេល 6 ម៉ោងដោយកូរម្តងម្កាល។
5. បង្ហូរសូលុយស្យុងហើយលាងជមែះជាមួយទឹកឆ្អិន។ ធ្វើបែបបទម្តងទៀតពីរដង។
6. ដាក់មាតិកាត្រឡប់ទៅក្នុង cartridge ហើយជំនួសវា។
7. កុំភ្លេចលាងប្រអប់ព្រីនមេកានិក។
8. បើកតម្រងរយៈពេល 10 នាទីបន្ទាប់មកវាអាចប្រើបានម្តងទៀត។

ការណែនាំអំពីការបង្កើតឡើងវិញនូវប្រអប់ព្រីនធ័រ Aragon

  1. បិទទឹកបញ្ចេញសម្ពាធ។
  2. រៀបចំដំណោះស្រាយ 40 ក្រាម។ អាស៊ីតនៃក្រូចឆ្មានិងសូដាពីរស្លាបព្រាក្នុងមួយលីត្រទឹក។ ចាប់តាំងពីពពុះកើតឡើងធុងសម្រាប់ដំណោះស្រាយគួរតែមានសមត្ថភាព 1.5-2 លីត្រ។ ទឹកគួរតែត្រូវបានបន្ថែមបន្តិចម្តង ៗ ។
  3. ដាក់ប្រអប់ព្រីន Aragon ចូលទៅក្នុងខ្លួនដោយបំពេញវាជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក្នុងបរិមាណ 0,6 លីត្រ។ ទុករយៈពេល 12 ម៉ោងបន្ទាប់មកយកប្រអប់ព្រីនចេញហើយបង្ហូរដំណោះស្រាយ។
  4. ដំណើរការបន្ថែមនឹងត្រូវបានទាមទារជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែលនៅសល់។ ធ្វើវានៅលើលិច។ វត្ថុរាវត្រូវបានចាក់តាមកញ្ចឹងកហើយទុកឱ្យបង្ហូរទាំងស្រុង។
  5. បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវលាងសម្អាតឧបករណ៍។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះដំបូងត្រូវប្រើទឹកស្អាត 3 លីត្រដែលត្រូវបានចាក់តាមក។ បន្ទាប់មកវាត្រូវបានជួសជុលជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមួយហើយដោតខាងក្រោមត្រូវបានយកចេញ។ កាន់ប្រអប់ព្រីនដាក់បញ្ឈរ ចាក់ទឹក 3 លីត្រទៀត បនា្ទាប់ពីព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រលព្រួតព្រលព្រលព្រួតព្រលព្រលใส่ព្រុយ។ វានៅសល់ដើម្បីដាក់ប្រអប់ព្រីនធឺរនៅកន្លែងរបស់វានៅក្នុងតម្រង ហើយបើកឧបករណ៍សម្រាប់ពីរបីនាទីដើម្បីបង្ហូរ។

ការណែនាំវីដេអូ

ដូច្នេះហើយ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះ វាអាចទៅរួចនៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ទិញផលិតផលថ្លៃៗ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើអំបិលធម្មតា អ្នកអាចស្ដារឡើងវិញនូវលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រអប់ព្រីនធ័រផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់តម្រងរបស់អ្នក។

សេវាកម្ម​តម្រង​ជាតិ​សូដ្យូម

ផ្នែករួមមួយ។

ការបន្ទន់ទឹក គឺជាការដកយកចេញទាំងស្រុងនៃ cations បង្កើតមាត្រដ្ឋាន Ca +2 និង Mg +2 ពីវា ជាធម្មតាជាមួយនឹងការជំនួសដោយ cations ឬ H + ដែលអំបិលមាន ភាពរលាយខ្ពស់។នៅក្នុងទឹកហើយមិនបង្កើតជាប្រាក់បញ្ញើរឹងនៅក្នុងឡចំហាយ។

ការបន្ទន់ទឹកយ៉ាងជ្រៅបំផុតត្រូវបានសម្រេចជាមួយនឹង cationization សូដ្យូមរបស់វា។ កំឡុងពេល cationization ទឹកដែលបានព្យាបាលត្រូវបានច្រោះតាមរយៈស្រទាប់នៃ cation exchanger ដែលផ្ទុកទៅក្នុងតម្រង។

នៅពេលដែលវាកើតឡើង ការផ្លាស់ប្តូរ cations រវាងដំណោះស្រាយ និង cation exchanger ។

Ca(HCO 3) + 2NaK > CaK 2 + 2 NaHCO 3

CaCl 2 + 2NaK > CaK 2 + 2NaCl

CaSO 4 + 2NaK > CaK 2 + Na 2 SO 4

Mg(HCO 3) + 2NaK > MgK 2 + 2NaHCO 3

កន្លែងដែល៖ K គឺជាស្មុគ្រស្មាញនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ។

ដូចដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីសមីការពីសមីការនៅក្នុងដំណើរការនៃការបន្ទន់មិនត្រឹមតែសមាសភាពអំបិលនៃការផ្លាស់ប្តូរទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការផ្លាស់ប្តូរ cation ផងដែរដែលបញ្ចេញសូដ្យូមឆ្លងកាត់ទៅក្នុងទឹកហើយផ្ទុយទៅវិញរក្សា Ca +2 និង Mg ។ +2. ការបន្ទន់នេះកើតឡើងជាស្រទាប់ៗ។ ទីមួយ ស្រទាប់ខាងលើនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានឆ្អែតទាំងស្រុងជាមួយនឹងកាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម ខណៈពេលដែលបាត់បង់សមត្ថភាពស្រូបយករបស់វាទាក់ទងទៅនឹង Ca +2 និង Mg +2។

លើសពីនេះ ស្រទាប់ខាងក្រោមត្រូវបានឆ្អែត ហើយតំបន់បន្ទន់ចុះបន្តិចម្តងៗ ចូលទៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation depleted រួច ទឹករឹងឆ្លងកាត់ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពរបស់វា។ ពេលខ្លះបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការតម្រង តំបន់ពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រទាប់ផ្លាស់ប្តូរ cation: depleted និងធ្វើការ cation exchanger ។ ដូច្នេះដំណើរការនៃការបន្ទន់ទឹករហូតដល់ 15 mcg-eq / kg កើតឡើងនៅក្នុងស្រទាប់ការងារជាក់លាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរ cation កម្ពស់ដែលអាស្រ័យលើភាពរឹងនៃទឹកបន្ទន់ហើយអត្រានៃការច្រោះរបស់វាជាធម្មតាស្មើនឹង 50-100 មម។

នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រតិបត្តិការតម្រង សំណល់រឹងនៃទឹកបន្ទន់នឹងមានកម្រិតទាប និងថេរ។

នៅពេលដែលព្រំដែនទាបនៃតំបន់បន្ទន់ត្រូវបានតម្រឹមជាមួយ ព្រំដែនទាបការផ្ទុកតម្រង ទឹកបន្ទន់មានការកើនឡើងនូវភាពរឹងនៃសំណល់ (ច្រើនជាង 15 mcg-eq / kg) ដោយសារតែ "ការបំបែក" នៃ Ca ++ និង Mg ++ cations ។ បន្ទាប់​មក​តម្រង​ដែល​ខូច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​លើ​ការ​បង្កើត​ឡើង​វិញ។

ការបង្កើតឡើងវិញ - ការស្តារឡើងវិញ សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ដែលត្រូវបានលុបចោល។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation depleted ត្រូវបានព្យាបាលដោយដំណោះស្រាយនៃ sodium chloride ក្នុងអំឡុងពេលដែល ions calcium និង magnesium ស្រូបយកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ ions sodium ហើយចូលទៅក្នុងដំណោះស្រាយ។

សំបូរទៅដោយជាតិសូដ្យូម cations ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ទទួលបានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឱ្យទឹកទន់។ ប្រតិកម្មដែលកើតឡើងកំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញអាចត្រូវបានបង្ហាញតាមលក្ខខណ្ឌ សមីការខាងក្រោមប្រតិកម្ម៖

CaK2 + NaCl > CaCl2 + 2NaK

MgK 2 + NaCl > MgCl 2 + 2NaK

លើសនៃដំណោះស្រាយដែលបានបង្កើតឡើងវិញនិងផលិតផលប្រតិកម្មត្រូវបានយកចេញនៅពេលដែលតម្រងត្រូវបានលាងសម្អាត។

ឧបករណ៍តម្រង cation

តម្រង cationite គឺជារាងកាយ welded រាងស៊ីឡាំង ជាមួយនឹងបាតរាងស្វ៊ែរ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សម្ពាធ 6 atm ។

paws ជំនួយត្រូវបាន welded ទៅបាតទាបសម្រាប់ការដំឡើងតម្រងនៅលើគ្រឹះ។

នៅខាងក្នុងតម្រងនៅផ្នែកខាងលើរបស់វាមានឧបករណ៍សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកឆៅ និងបង្កើតឡើងវិញនូវដំណោះស្រាយអំបិល និងការបញ្ចេញទឹកដែលបន្ធូរ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន និងការចែកចាយនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញនៃអំបិល និងទឹកលើផ្នែកឆ្លងកាត់ទាំងមូលនៃតម្រង cationite ។

តម្រងមានមួកពីរសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការដំឡើង និងជួសជុលឧបករណ៍ខាងក្នុង។

នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃតម្រងមានឧបករណ៍បង្ហូរទឹកដែលជាឧបករណ៍ប្រមូលដែលមានប្រព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយវានៅលើផ្នែកទាំងពីរនៃមែកធាងបំពង់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់និងមួក VTI-K ។ វាបម្រើសម្រាប់ ការចែកចាយឯកសណ្ឋាននៅទូទាំងតំបន់ ផ្នែកឆ្លងកាត់ការបន្ធូរ និងយកទឹកដែលព្យាបាលដោយគីមីចេញ។

ការចាក់បេតុងបាតខាងក្រោមរហូតដល់គម្របលូ មានគោលបំណងលុបបំបាត់កន្លែងស្លាប់ ដែលធ្វើអោយប្រតិបត្តិការនៃការលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation យូរបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងវិញ។

ការបន្ធូរ

ការបន្ធូរត្រូវបានអនុវត្តមុនពេលការបង្កើតឡើងវិញនីមួយៗ ដោយសារតែភាពមិនបរិសុទ្ធដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងវាត្រូវបានដកចេញពីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ។ ភាគល្អិតតូចៗវា (បានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការកិនដោយផ្នែកក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ) និងលទ្ធភាពនៃដំណើរការល្អប្រសើរជាងមុននៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការបន្ធូរឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានអនុវត្តដោយលំហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកពីបំពង់បង្ហូរតាមរយៈប្រព័ន្ធលូទាបជាមួយនឹងការហូរទឹកតាមរយៈឧបករណ៍ចែកចាយខាងលើទៅថាសបង្ហូរ។

ដើម្បីអនុវត្តដំណាក់កាលនៃការបន្ធូរ វាចាំបាច់ក្នុងការបើកបង្ហូរខាងលើនៃសន្ទះបិទបើកលេខ 5 (5") និងសន្ទះផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការបន្ធូរលេខ 4 (4") ។ កំឡុងពេលបន្ធូរ រន្ធខ្យល់ត្រូវតែបើក។ អាំងតង់ស៊ីតេនៃការបន្ធូរគួរតែមានប្រហែល 3-5 លីត្រ / s ។ m 2 រយៈពេលសរុបនៃការបន្ធូរ 30 នាទី។ អាំងតង់ស៊ីតេនៃការបន្ធូរត្រូវបានកើនឡើងដោយការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបន្តិចម្តង ៗ សម្រាប់ការបន្ធូរ។

នៅពេលអនុវត្តការបន្ធូរ, រៀងរាល់ 2-3 នាទីម្តងគំរូនៃទឹកបង្ហូរត្រូវបានយកដែលក្នុងនោះមាតិកានៃការផាកពិន័យត្រូវបានកំណត់ដោយភ្នែក។ នៅពេលយកភាគល្អិតធំចេញ អាំងតង់ស៊ីតេនៃការបន្ធូរគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការបិទសន្ទះបិទបើកលេខ 5 (5") រៀងគ្នា។ វត្តមាននៃភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងគំរូ ការតាំងលំនៅនៃសារធាតុផ្លាស់ប្តូរ cation តូច និងយឺតបំផុតទៅបាតនៃនាវាគឺអនុញ្ញាត។ និងសូម្បីតែគួរឱ្យចង់បាន។ បន្ទាប់ពីបន្ធូរ សន្ទះបិទបើកទាំងអស់ត្រូវបានបិទ។

ការបង្កើតឡើងវិញ

ការបង្កើតឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្តូរ cation ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនៃអំបិលតុ។ ដើម្បីអនុវត្តការបង្កើតឡើងវិញ វាចាំបាច់ក្នុងការបើកសន្ទះបិទបើកលេខ 2 (2") ។ ដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញដែលបានចំណាយត្រូវបានរំសាយចេញតាមប្រព័ន្ធលូទាបដោយការបើកវ៉ាល់លេខ 6 (6") ។

កំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ វាចាំបាច់ដើម្បីធានាថាតម្រងមានទឹកត្រលប់មកវិញ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយប្រើរន្ធខ្យល់។ អត្រាលំហូរនៃដំណោះស្រាយបង្កើតឡើងវិញតាមរយៈតម្រងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 3-5 m/h ។

បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការបង្កើតឡើងវិញដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរសជាតិនៃសំណាកដែលបានយកចេញពីចំណុចសំណាកនៅច្រកចេញនៃតម្រង (គំរូមានរសជាតិប្រៃ) សន្ទះអំបិលទាំងអស់ត្រូវបានបិទ។

ការលាងសម្អាតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ cation ពីផលិតផលនៃការបង្កើតឡើងវិញ និងអំបិលលើសត្រូវបានអនុវត្តដោយការលាងទឹកពីកំពូលទៅបាតក្នុងល្បឿន 6-8 m/h ។

ដើម្បីលាងសម្អាតតម្រង សន្ទះបិទបើកលេខ 1 (1") ត្រូវបានបើក។ ទឹកលាងសម្អាតត្រូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងបង្ហូរដោយបើកវ៉ាល់លេខ 6 (6")។

នៅពេលបោកគក់ ចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យវត្តមានទឹកខាងក្រោយនៅលើតម្រង ដូចដែលបានបង្ហាញដោយលំហូរទឹកចេញពីរន្ធខ្យល់។

ការបោកគក់ត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ទឹកដែលចេញពីតម្រងប្រែជាស្រស់ បន្ទាប់ពីនោះវាត្រូវបានពិនិត្យរកភាពរឹង។ ប្រសិនបើតម្រងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងវិញ វាត្រូវតែលាងសម្អាតសម្រាប់តម្រងនៃដំណាក់កាលទី 1 និងរហូតដល់ 15 µg-eq/l ។ ប្រសិនបើតម្រងត្រូវបានដាក់ក្នុងទុនបំរុង នោះដើម្បីជៀសវាងការបំប្លែងសារធាតុបំប្លែងសារធាតុ cation (ការរំលាយ) វាគួរតែត្រូវបានលាងសម្អាតដោយផ្នែក ពោលគឺឧ។ រហូតដល់ 500 mcg-eq / លីត្រ។ ការលាងចុងក្រោយរបស់វាត្រូវបានធ្វើមុនពេលដាក់បញ្ចូលក្នុងការងារ។

បន្ទន់

ក្នុងអំឡុងពេលបន្ទន់វាចាំបាច់ដើម្បីធានាថាមានទឹកខាងក្រោយនៅក្នុងតម្រង។ វាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយបើករន្ធខ្យល់រហូតដល់ទឹកលេចឡើងពីវា។ ទឹកខាងក្រោយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតម្លៃនៃការបើកសន្ទះបិទបើកនៅព្រីទឹកពីតម្រង។

នៅក្នុង cationization ពីរដំណាក់កាល ទឹកឆៅឆ្លងកាត់តម្រងពីរ។ នៅតម្រងដំណាក់កាលទី 1 ទឹកឆៅត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅច្រកចូល ការបន្សល់ទុកទឹកដែលបន្ទន់ដោយផ្នែកត្រូវបានបញ្ចូនតាមរយៈម៉ាស៊ីនកម្តៅទៅកាន់ឧបករណ៍បំលែង ហើយផ្នែកមួយរបស់វាត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងធុងកុងដង់។ សម្រាប់តម្រងនៃដំណាក់កាលទី 1 នៅពេលដែលបន្ទន់សន្ទះបិទបើកលេខ 1 (1 "); 3 (3") ត្រូវបានបើក។ ល្បឿននៃការបន្ទន់គួរតែត្រូវគ្នាទៅនឹង 5-20 ម / ម៉ោង។

ការត្រួតពិនិត្យគីមីនៃប្រតិបត្តិការតម្រងត្រូវបានអនុវត្តតាមកាលវិភាគប្រេកង់។

នៅចុងបញ្ចប់នៃតម្រងការគ្រប់គ្រងគីមីកាន់តែញឹកញាប់។

តម្រងត្រូវបានបិទពីប្រតិបត្តិការដោយបិទច្រកទ្វារខាងលើ។ កំឡុងពេលបន្ទន់ទឹក ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យទឹកសម្រាប់ការដកស៊ុលហ្វូកូចេញ រូបរាងរបស់ស៊ុលហ្វូកូនៅព្រីភ្លើង បង្ហាញពីការបរាជ័យនៃគម្របប្រព័ន្ធលូ តម្រងឈប់ដំណើរការខុសប្រក្រតី ស៊ុលហ្វូកូលមិនផ្ទុកចេញពីវា ហើយប្រព័ន្ធលូត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល។

របបទឹក។និងសមាសធាតុគីមីរបស់វា។

1.1 របបទឹកត្រូវតែធានាបាននូវប្រតិបត្តិការនៃ boiler និងផ្លូវចំណីដោយមិនធ្វើឱ្យខូចធាតុរបស់ពួកគេដោយសារតែមាត្រដ្ឋាននិង sludge បង្កើនអាល់កាឡាំងដែលទាក់ទងនៃទឹក boiler ទៅ វត្ថុគ្រោះថ្នាក់ឬជាលទ្ធផលនៃការ corrosion លោហៈ ក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាចំហាយនៃគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានទទួល។

1.2 របបគ្មានមាត្រដ្ឋានត្រូវតែត្រូវបានធានាដោយឧបករណ៍មុនពេលការព្យាបាលទឹក boiler ។

1.3 boiler ត្រូវតែត្រូវបានចុកជាមួយនឹងទឹកដែលបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដោយមេកានិកនិងគីមីនៅក្នុងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកដែលត្រូវតែធានាឱ្យបានច្បាស់លាស់និងការបន្ទន់របស់វា។

1.4 ករណីនីមួយៗនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឆៅគួរតែត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ហេតុនៃការព្យាបាលទឹក។

1.5 ស្តង់ដារគុណភាពសម្រាប់ចំណី និងទឹក boiler មិនគួរលើសពីតម្លៃដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងលេខ 2 ។

1.6 ការត្រួតពិនិត្យគីមីនៃគុណភាពទឹកត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈចរន្ត ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលទឹក។ ប្រេកង់ និងវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងគីមីនៃទឹកដំណើរការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាងលេខ 1 ។

1.7 ក្នុងករណីមានប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់នៃឡចំហាយរយៈពេលយូរ ការផ្លុំជាបន្តបន្ទាប់គួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីរក្សារបបទឹកដែលត្រូវការ។

1.8 ការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ស៊ីជម្រៅគួរតែផ្តល់នូវគំនិតបរិមាណច្បាស់លាស់នៃសមាសភាពនៃប្រភពទឹក សក្ដានុពលនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសមាសភាពនេះនៅក្នុងផ្លូវនៃផ្ទះ boiler និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកតាមពេលវេលា គុណភាពនៃ condensate បានត្រឡប់មកវិញ។ ពីគ្នា។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណីរបស់ boilers និងគុណភាពនៃចំហាយទឹកដែលផលិតដោយ boilers នេះ។

1.9 ទិន្នន័យវិភាគ រួមទាំងគំរូប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម គួរតែបើកការគណនាត្រឹមត្រូវនៃសូចនាករដូចជាទំហំនៃការបំផ្ទុះឡចំហាយ សំណើមចំហាយទឹក បរិមាណ condensate ត្រឡប់ទៅប្រព័ន្ធចំណី boiler និងប្រសិទ្ធភាពនៃរោងចក្រ deoxygenation ។

1.10 ទិន្នន័យវិភាគ ការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់ជួយបង្កើតសូចនាករសំខាន់ៗនៃរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹក; ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់នៃសារធាតុចម្រោះ កម្រិត និងគុណភាពរបស់វា សមត្ថភាពស្រូបយកសារធាតុ cation សមត្ថភាពរក្សាភាពកខ្វក់នៃវត្ថុធាតុចម្រោះ ជម្រៅនៃការបញ្ចេញទឹកពីសារធាតុកខ្វក់នីមួយៗ។ល។

ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពតម្រង

1 ការផ្ទុកប្រេកង់និងកម្រិតផ្ទៃ - កម្ពស់ផ្ទុកនៃសម្ភារៈតម្រង cationite នៅក្នុងតម្រង 1500 មីលីម៉ែត្រខ្សាច់ (anthracite) - ត្រូវបានកំណត់ដោយការបើកមួកខាងលើ 100

1 ដងក្នុងរយៈពេលបីខែ

2 លក្ខខណ្ឌនៃមួករន្ធដោត និង - លទ្ធភាពនៃសេវាកម្មនៃមួក និងឧបករណ៍ចែកចាយបង្ហូរទឹក អវត្តមាននៃដុំពកនៅក្នុងសម្ភារៈតម្រងជាមួយនឹងបន្ទុកពេញនៃសម្ភារៈតម្រង 1 ដង និង 2 ឆ្នាំ

3 ការឆ្លើយឆ្លងនៃទីតាំងនៃសន្ទះបិទបើក - វ៉ាល់មិនដំណើរការនៃបំពង់ទៅនឹងរបៀបប្រតិបត្តិការនៃការដំឡើងត្រូវតែតឹងតែងកំណត់ភាពពេញលេញនៃការបិទ - មិនបិទ។ ឧបករណ៍ដំណើរការ

ភាពតឹងនៃការតភ្ជាប់ត្រូវបានពិនិត្យ

តាមកាលកំណត់។ - គ្មានការលេចធ្លាយ

4 ភាពធន់ធារាសាស្ត្រនៃស្រទាប់គឺ -0.4-0.6 kgf / cm 2 នៃបន្ទុកតម្រង cationite ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរង្វាស់សម្ពាធមុននិងក្រោយតម្រង

5 ស្នប់។ សម្ពាធទឹកនៅពីក្រោយស្នប់ឬ - មិនខ្ពស់ជាងសម្ពាធ 4.0 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ ទឹកម៉ាស៊ីនពិនិត្យដោយម៉ាណូម៉ែត្រ

6 ភាពបរិសុទ្ធនៃទឹកនៃតម្រងមេកានិកត្រូវតែមានតម្លាភាព ដោយគ្មានភាគល្អិតធ្លាក់ដល់បាតនៃដប។

ផែនទីប្រតិបត្តិការនៃប្រតិបត្តិការនៃតម្រងនិងឧបករណ៍រំលាយអំបិល

ស្តង់ដារគុណភាពទឹក។

ទឹកព្យាបាលដោយគីមី

GOST 20995-75

ចិញ្ចឹមទឹក។

1 ភាពរឹង - មិនលើសពី 15 mcg-eq / គីឡូក្រាម

3 កាបូនឌីអុកស៊ីតដោយឥតគិតថ្លៃ - អវត្តមាន

ទឹក boiler

ការបោសសំអាត 1 ភាគរយ - រហូតដល់ 10%

សារធាតុខាប់

1 ភាពរឹង - មិនលើសពី 15 mcg-eq / គីឡូក្រាម

សូដ្យូម ស៊ីតូតូរីស ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរសារធាតុប្រតិកម្ម