工作原理
- 过滤拦截:树脂捕捉器通常采用滤网或滤芯等过滤元件,其孔隙大小设计得刚好能够拦截树脂颗粒,而允许水和其他小分子物质通过。当含有树脂颗粒的水流通过捕捉器时,树脂颗粒被滤网或滤芯阻挡在一侧,水则透过过滤元件继续流动,从而实现树脂颗粒与水的分离。
- 重力沉降辅助:在一些树脂捕捉器的设计中,还会利用重力沉降的原理。水流进入捕捉器后,流速会降低,使得树脂颗粒在重力作用下有更多的机会沉淀到捕捉器的底部,进一步提高捕捉效果。
结构组成
- 外壳:一般由耐腐蚀的材料制成,如不锈钢、玻璃钢等。外壳的作用是容纳内部的过滤元件和提供水流通道,同时保证设备在一定的压力和环境条件下能够安全稳定运行。
- 过滤元件:这是树脂捕捉器的核心部件,常见的有金属滤网、塑料滤网或滤芯等。滤网的材质和孔径根据具体的使用需求和树脂颗粒的大小来选择,通常孔径在几十微米到几百微米之间。滤芯则可能采用更精细的过滤材料,如纤维滤材等,以实现更高效的过滤。
- 进出口管道及阀门:用于连接到水处理系统的管道上,使水流能够顺利进入和流出树脂捕捉器。阀门则用于控制水流的通断和调节流量,方便设备的操作和维护。
- 排污口:位于捕捉器的底部或侧面,用于排放积累在捕捉器内的树脂颗粒和其他杂质。排污口通常配备有阀门,以便在需要时进行定期或不定期的排污操作。
运行过程
- 正常运行:在水处理系统运行时,水流带着可能存在的树脂颗粒从树脂捕捉器的进口进入设备。水流在捕捉器内部流动,其中的树脂颗粒被过滤元件拦截,而水则透过过滤元件从出口流出,进入后续的处理流程或用水点。在这个过程中,捕捉器持续工作,不断地捕捉水中的树脂颗粒,保证出水水质不受树脂颗粒的污染。
- 排污过程:随着运行时间的增加,捕捉器内拦截的树脂颗粒和杂质会逐渐增多,当达到一定程度时,需要进行排污操作。关闭捕捉器的进出口阀门,打开排污口阀门,利用水流的压力或外部的冲洗装置,将积累在捕捉器内的树脂颗粒和杂质从排污口排出。排污完成后,关闭排污口阀门,重新打开进出口阀门,使树脂捕捉器恢复正常运行状态。
应用领域
- 离子交换树脂系统:在离子交换树脂软化水设备、除盐设备等系统中,由于树脂在运行过程中可能会出现破碎、磨损等情况,导致树脂颗粒随水流流出。树脂捕捉器安装在离子交换设备的出口处,可以有效捕捉这些流失的树脂颗粒,防止它们进入后续的管道和设备,避免对其他设备造成堵塞或污染。
- 反渗透系统:反渗透膜对进水水质要求较高,树脂颗粒等杂质可能会划伤或堵塞反渗透膜,影响其性能和使用寿命。树脂捕捉器可安装在反渗透系统的预处理阶段或保安过滤器之前,用于去除水中可能存在的树脂颗粒,保护反渗透膜元件。
- 凝结水精处理系统:在火力发电厂的凝结水精处理系统中,需要去除凝结水中的各种杂质和离子,树脂捕捉器用于捕捉混床等离子交换设备中可能泄漏的树脂颗粒,确保凝结水的水质符合要求,防止树脂颗粒进入汽轮机等设备,影响机组的安全运行。