Щелочность в воде присутствует в четырех различных формах — диоксид растворенного углерода (СО2), бикарбонатов (НСО3), карбонатов (СО3) и гидроксила (ОН).
Сырая вода, имеющая высокую щелочность, даже после умягчения, вызывает вспенивание и унос твердых частиц, что приводит к эрозии котельной стали. Разложение бикарбонатов за счет тепла производит CO2, что приводит к коррозии.
Щелочность необходимо удалить и контролировать, чтобы предотвратить накипь и коррозию, чтобы свести к минимуму общие эксплуатационные расходы.
Следующие процессы ионного обмена могут быть использованы для снижения щелочности:
Выщелачивание, использующее слабоосновной катионит в водородной (H +) форме, является чрезвычайно эффективным и экономически эффективным для удаления жесткости из втекающей воды, когда значение твердости равно щелочности.
Катионы, связанные с щелочностью заменяются ионами Н +. Дегазатор давая щелочности свободную мягкую воду, удаляет образованную угольную кислоту. Соли минеральных кислот и нейтральные соли в обмене не участвуют.
Этот способ является предпочтительным, когда щелочность высока по сравнению с жесткостью и присутствует в качестве щелочности натрия.
В этом процессе два слоя сильнокислотного катионита (SAC) работают параллельно. Один слой содержит сильную кислотную катионообменную смолу в Na + форме и в другой форме Н +.
Поток питательной воды разделяется между двумя сосудами / слоями. Выход этих двух потоков затем смешивают вместе и поставить над дегазатор, который удаляет CO2 (созданный FMA). Управляя процент каждого потока в смешанной воде, уровень щелочности в конечном отходящем потоке можно контролировать.
Истощенная сильнокислотная катионообменная смола в Н + форме регенерируется в растворе 0,7 — 4,0% минеральных кислот, таких как HCl или H2S04. Там, где отработанный сильной катионообменной смолой в Na + форме смолы регенерируется на 5,0 — 10,0% NaCl.