Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками 1 и 2: Пояснительная записка, страница 8

2.4. Осаждение ионита. После завершения предыдущей стадии подача потока воды прерывается, и слой ионита начинает послойно оседать на дно фильтра. По данным расчета продолжительность стадии осаждения ионита составляет 10 минут.

2.5. Рециркуляция проводится для гарантированно качественной отмывки ионитов от продуктов регенерации и осуществляется при условии подачи воды из бака частично обессоленной воды на «цепочку» Н-ОН-фильтров и возврата ее в тот же бак.

Для выгрузки ионообменных материалов в процессе их замены или аварийной выгрузки предусмотрены фильтры гидроперегрузки, которые представляют собой вертикальные однокамерные цилиндрические аппараты и состоят из корпуса и нижнего дренажного распределительного устройства.

2.2.3.4. Глубокое (полировочное) обессоливание воды

Данная стадия предназначена для окончательного удаления из воды растворенных солей и гарантированного получения воды заданного состава, что достигается п аомощью фильтров смешанного действия с выносной регенерацией.

После обессоливания на Н-ОН фильтрах вода поступает на фильтры смешанного действия с выносной регенерацией, которые представляют собой вертикальные однокамерные цилиндрические аппараты. Каждый фильтр состоит из корпуса, верхнего и нижнего дренажных распределительных устройств и фильтрующей загрузки.

Рабочий цикл ФСД состоит из следующих технологических операций:

1. Фильтроцикл заключается в прохождении обрабатываемой воды через слой смешанных ионообменных смол сверху вниз;

2. Регенерация: восстановление ионообменных свойств ионитовых смол, утраченных в процессе фильтрации. Данная технологическая операция состоит из нескольких стадий, а именно:

2.1. Гидроперегрузка смеси ионообменных смол в фильтр-регенератор катионита (ФРК). Гидровыгрузка осуществляется методом подачи потока воды в нижнюю часть корпуса фильтра с последующим вымыванием шихты для перемещения ее в фильтр-регенератор катионита;

2.2. Разделение смешанных смол на слой анионита и катионита с помощью водо-воздушной смеси, подаваемой в нижнюю часть корпуса фильтра;

2.3. Гидроперегрузка анионита в фильтр-регенератор анионита (ФРА), осуществляется в процессе подачи воды в корпус фильтра через средний дренаж с вытеснением ионитовой шихты в фильтр-регенератор анионита.

2.4. Пропускание регенерационных растворов (раствора серной кислоты и гидроокиси натрия) сверху вниз через слой катионита в ФРК и анионита в ФРА, соответственно. При регенерации катионита в ФРК подается обессоленная вода, в которую производится дозирование 96 %-й серной кислоты для достижения необходимой концентрации регенерационного раствора.

При регенерации анионита в ФРА также подается обессоленная вода, в которую производится дозирование 40 %-го раствора гидроокиси натрия. Отработанные регенерационные растворы отводятся в баки нейтрализации химпромывочных вод;

2.5. Отмывка ионообменного материала от регенерационного раствора и продуктов регенерации производится обессоленной водой по линии регенерации. Промывочные растворы сбрасываются в баки нейтрализации химпромывочных вод;

2.6. Гидрозагрузка отрегенерированных ионообменных смол в корпус ФСД;

2.7. Смешение отрегенерированных ионитов осуществляется с помощью водо-воздушной смеси, которая подается в нижнюю часть корпуса ФСД; водо-воздушная смесь удаляется в дренажный приямок;

2.8. Доотмывка перемешенных ионитов производится обессоленной водой по линии фильтрации. Промывочная вода сбрасывается в баки нейтрализаторы сбросных вод.

Для предотвращения уноса ионитов при работе и регенерации ФСД на выходе потока из корпуса фильтров предусмотрены фильтры-ловушки зернистых материалов.

2.2.3.5. Утилизация сбросных вод

2.2.3.5.1. Сбор промывочных вод установки ультрафильтрации и дисковых фильтров. Промывочная вода после промывок дисковых фильтров и обратных промывок установки ультрафильтрации направляется в промежуточную емкость сбора промывочных вод, откуда насосами подается в коллектор исходной речной воды непосредственно перед осветлителем.