硝酸循环水过滤器常见故障及处理方法论文_马香梅, 周彦斌

兰州石化化肥厂硝酸车间 甘肃兰州 730060

摘 要:硝酸循环水为了控制循环水的浊度,将循环水总量5~8%的循环水,通过过滤器(GF403A/B),过滤掉水中悬浮物后回到冷却塔集水池(V401),以保证循环水的浊度低于30.0mg/L。

关键词:循环水 过滤器 故障 措施

过滤器(GF403A/B)工作原理:由于循环冷却水不断被重复循环使用,水中各种离子、悬浮物不断被浓缩,另外空气及环境中的悬浮颗粒不断进入,致使循环冷却水浊度升高。为控制循环冷却水的浊度,有5~8%的循环冷却水量经全自动过滤装置—过滤器(GF403A/B),把浊度较高的水通过一定厚度的粒状石英砂滤层进行过滤,截留水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、及部分重金属离子等,使水变得澄清,有效降低水质浊度。随着过滤器运行时间的增长,滤层不断截留进水中的悬浮物,滤层阻力增大,于是虹吸上升管内的水面随之升高,当阻力继续增加使水面上升到虹吸辅助管口时,水即自此管中急剧下落,这时主虹吸管(虹吸上升管和虹吸下降管的总称)中空气便可通过抽气管不断抽走(随水流到排水箱后逸入大气),因而主虹吸管中产生负压,使虹吸上升管和下将管中的水面均很快地上升,当此两股上升的水流汇合后,便形成虹吸。这时过滤室中的水立即被虹吸管抽走,冲洗水箱中的水迅速倒流至滤层中,形成自动反冲洗。这样冲洗水箱中水位便下降,当它降到虹吸破坏管的管口时,由于空气进入虹吸管内,虹吸作用遭到破坏,冲洗过程结束,进入下一个运行循环。其流程如下:

过滤器(GF403A/B)自 2014年5月投用以来,运行情况良好。今年车间在停车大检修时,对滤料进行了人工翻砂清洗,置换了部分被污染的滤料,仔细检查了承托层以及配水管路,并对损坏部分进行了修理。这是过滤器打开后,滤料表面结块情况:

过滤器打开后,滤料表面结块,污染严重,部分滤料表面有凸起或凹下。这种情况是我们的日常操作和维护不当造成的。为保证过滤器稳定正常运行,本文就过滤器常见故障进行分析,并提出处理措施。

过滤器常见故障及处理措施

一、 滤层气阻

滤池反冲洗时有大量气泡自液面冒出,形成气阻,使滤池水头损失增加过快,缩短工作周期。

(1)原因

①滤池发生滤干后 ,未倒滤排气又继续进水

②当反冲洗水中断时,空气会随水夹带进入滤池

③当滤池工作周期过长时,滤层水头损失较大,滤层内出现“负水头”,使水中溶解的气体逸出

④滤池内产生厌氧分解,产生气体

(2)处理措施

①应加强操作管理,一旦出现滤干现象,应先用清水倒滤,使进入滤层中的空气排出后,再继续进水进行过滤

②当反冲洗水中断时,应及时送水

③当滤层内出现“负水头”时,应提高滤层上的工作水位

④必要时更换表面滤料或增大滤料直径

二 、滤层结泥球

滤层中结泥球,泥球会阻塞砂层或产生缝隙,进而使出水水质恶化

(1)原因

①冲洗强度不足或冲洗时间不够,滤料表层污泥粘结成泥球

②进水污染物浓度太高

③冲洗水配水系统不均匀使局部区域滤料冲洗效果变差而形成泥球

(2)处理措施

①应增大冲洗强度,延长冲洗时间,改善冲洗效果或用压缩空气辅助冲洗。必要时增设表面冲洗装置

②将滤池反洗后,在砂面上保持20—30㎝水深,池面加杀生剂浸泡一段时间,以破坏结泥球的有机物质

③加强对进水水质的管理,并及时进行冲洗

④结泥严重时,进行人工翻砂清洗,应检查承托层有无松动,配水穿孔管路是否有损坏,并及时进行清理

三 、跑砂、 漏砂

滤池出水中携带砂粒,并由于砂的流失影响正常运行

(1)原因

①冲洗强度过大

②膨胀率过大或滤料级配不当,反冲洗时均会造成跑砂现象

③反冲洗水配水不均匀,使承托层松动,可导致漏砂

④气阻现象,导致漏砂

(2)处理措施

①降低冲洗强度

②检查如属滤料级配不当,对此应更换滤料

③应及时停池检修,检查配水系统并适当降低冲洗强度

④应针对气阻原因,消除气阻

四 、出现喷口现象

滤料表层不平,出现喷口现象,导致过滤不均匀,使出水水质降低

(1)原因

①滤料凸起时,可能由于承托层或配水系统堵塞。例如,大阻力配水系统的穿孔管局部 极易堵塞

②滤料凹下时,可能由于承托层局部塌陷所致

(2)处理措施

①应及时停池检查并予以疏通

②滤料凹下时,应及时检查并修复

五、 微生物滋生

进水中常带有多种藻类及水生生物停留在滤层中并滋生繁殖,尤其在水温高的情况下,繁殖更快。微生物的滋生也会使水质变差,还会分泌粘液使滤料层粘结并堵塞水流通道

处理方法:停用过滤器,在过滤器中投加杀生剂进行杀菌灭藻处理

结束语

通过对过滤器故障的分析,找出了我们在日常操作中很多不当之处,例如:反冲洗强度大,反冲洗不彻底,跑砂,漏砂现象。影响过滤器正常运行的因素较多,我们只有不断总结经验,优化操作,才能确保过滤器长周期安全运行,保证水质稳定。

参考文献

[1]周本省。工业水处理技术。北京,化学工业出版社,2008

[3]齐冬子.敞开式循环冷却水系统的化学处理.北京,化学工业出版社,2001

论文作者:马香梅, 周彦斌

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第14期

论文发表时间:2019/9/10

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