Содержание материала

К пуску и наладке установки приступают после проведения комплексного опробования оборудования. На склады должно быть завезено необходимое количество реагентов (30-дневный запас, см. ПТЭ § 436). В химической лаборатории проверяется их соответствие техническим условиям, требованиям ГОСТ.
Перед пуском и наладкой необходимо провести следующие предварительные работы.

  1. Определить в лаборатории соответствие обменных емкостей ионитов техническим условиям; определить дозы коагулянта и извести для обработки воды в осветлителях.
  2. Составить программу работ по наладке обессоливающей установки. В программе должны быть учтены условия, при которых проводится пуск, схема обработки воды и требования, предъявляемые к производительности установки и качеству выдаваемой ею воды с учетом ее производительности. 
  3. Составить график химического контроля за работой водоподготовительной  установки, подготовить реактивы и приборы. С графиком химического контроля следует заранее ознакомить эксплуатационный персонал, для чего проводятся специальные инструктажи.
  4. Ознакомить персонал с составленной временной инструкцией по обслуживанию оборудования. Составить схемы важнейших узлов установки и установки в целом с учетом устранения всех ранее выявленных дефектов проекта и монтажа.
  5. Подготовить журналы наблюдений.

Пуск установки начинают с предочистки, последовательно включая отдельные узлы.
Ионитовые фильтры предварительно регенерируются, отмываются. В осветлитель подается вода, регулируется температура ее подогрева, дозируются реагенты. После того как в осветлителе накопился шлам и осветлитель начал выдавать осветленную - воду, заполняют этой водой бак осветленной воды, включают насосы осветленной воды и подают ее на осветлительные и Н-катионитовые фильтры I ступени и т. д. Целью наладки является установление режима работы отдельных узлов установки.
Для осветлителей. Устанавливают наиболее рациональные режимы работы, подбирают оптимальные дозировки реагентов, определяют их расход, устанавливают предельно допустимые нагрузки осветлителя, частоту периодических продувок, определяют расход воды на периодические и непрерывные продувки. Режим работы осветлителя должен быть отрегулирован так, чтобы потеря воды при продувке была минимальной. При наладке следует также выяснить влияние порядка ввода реагентов на качество воды.
Для ионитовых фильтров. Должен быть установлен режим регенерации ионитовых фильтров,- определен удельный расход реагентов на регенерацию и зависимость от него качества воды. Определяется также рабочая емкость поглощения анионитов, зависимость ее от удельного расхода реагентов и от изменения качества обрабатываемой воды. Определяется способность ионитов поглощать органические вещества из обрабатываемой воды.

В частности, при наладке для различных типов фильтров определяется следующее:
для Н-катионитовых фильтров:
а) продолжительность межрегенерационного периода, показатели качества Н-катионированной воды, по которым происходит включение и отключение фильтра. Общая продол ж стельность фильтро- цикла;
б) частота, длительность и интенсивность взрыхления Н-катионитовых фильтров, средняя продолжительность операций по регенерации фильтров;
в) средний расход кислоты на регенерацию и рабочая емкость поглощения катионита, определяемые по проскоку катионов натрия;
г)  расход воды -на собственные нужды Н-катионитового фильтра;
для анионитовых фильтров I, II и III ступеней:
а) продолжительность  межрегенерационного периода, общая продолжительность фильтроцикла, основные показатели частично или полностью обессоленной воды (солесодержанне, щелочность);
б) частота, длительность и интенсивность взрыхления анионитовых фильтров, средняя продолжительность операций по их регенерации;

в) средний расход щелочи на регенерацию анионита (кг/м‘) и удельный расход (г/г-же) поглощенных анионов. Рабочую емкость поглощения анионитов по анионам сильных кислот (SO- ; Cl"-), определяемую по проскоку аниона С1- для I ступени, или по анионам слабой кислоты SIO2-. определяемую по проскоку аниона SIO2- для I и Ш ступеней;
г)  расход воды «а собственные нужды анионитовых фильтров;
д) возможность использования отработанных регенерационных растворов.

Для фильтров активированного угля определяется продолжительность фильтроцикла, которая, однако, не должна быть очень велика, так как чрезмерное насыщение активированного угля органическими веществами приводит к тому, что при проведении восстановительной регенерации весьма значительное количество их остается неудаленным, что в сравнительно короткое время приводит к дезактивации активированного угля. Продолжительность фильтроцикла лучше ограничить 1—2 неделями.
При проведении восстановительных регенераций следует проверять окисляемость отработанного регенерационного ,раствора.
Чтобы получить более или менее надежные данные по каждому из типов фильтров, надо собрать данные по крайней мере за 4—5 фильтроциклов. Длительность фильтроцикла ионитовых фильтров тем менее, чем больше солесодержанне воды. В связи с этим условия наладки установок, как правило, весьма значительно меняются в зависимости от географического местоположения. Воды северных рек и водоемов, как уже отмечалось, имеют малое соле- и кремнесодержание, малую жесткость и очень часто весьма высокую окисляемости. Это создает определенные трудности при проведении пуско-наладочных работ, так как при коагуляции, в тех случаях, когда требуются большие дозы коагулянта, значительно завышается солесодержанне «сходной воды. Высокое солесодержанне отмывочных вод, зачастую превышающее солесодержанне исходной воды, создает трудности при их повторном использовании. Длительность фильтроциклов здесь оказывается весьма значительной. Это приводит к тому, что продолжительность пуско-наладочных работ оказывается зачастую на севере несколько большей, чем в средних и южных широтах.