Hidrauliskais vadības vārsts izmanto ūdens plūsmas kinētisko enerģiju, lai vadītu divus turbīnu komplektus, lai vadītu divus pārnesumu komplektus, lai vadītu ūdens skalas un vadības paneļa rotāciju. Ūdens skalas uzkrātā plūsma, vadības panelis ievada neapstrādāta ūdens spiediena signālu vārstu kameru komplektā caur atveru komplektu un rotācijas laikā atver vai aizver spiediena atveres saskaņā ar noteikto noteikumu, lai realizētu integrēta vārstu komplekta automātisku pārslēgšanu .
QC-RST sērijas ūdens mīkstinātājs sastāv no divām sveķu tvertnēm (galvenā tvertne un palīgtvertne), hidrauliskā vadības vārsta un sāls tvertnes. Vadības vārsts kontrolē ūdens ķēdi, lai pārslēgtos starp galveno tvertni un palīgtvertni, lai nodrošinātu, ka tvertne vienmēr ir darba stāvoklī , kamēr otra tvertne ir reģenerācijas vai gaidstāves stāvoklī, reģenerācijas sālījumu iesūc vārstā uzstādītā Venturi inžektora negatīvais spiediens, un reģenerācijas un tīrīšanas ūdens ir mīkstināti notekūdeņi no otras tvertnes. Dažādai neapstrādāta ūdens cietībai tiek izmantots dažāds ūdens ciparnīcu skaits, lai sasniegtu atbilstošus darba un reģenerācijas ciklus.
Ūdens cietība galvenokārt sastāv no katjoniem: kalcija (Ca2+), magnija (Mg2+) joni. Kad neapstrādātais ūdens ar cietību iziet caur apmaiņas sveķu slāni, sveķi adsorbē kalcija un magnija jonus ūdenī, un vienlaikus izdalās nātrija joni, tāpēc ūdens, kas plūst no apmaiņas, ir mīkstināts ūdens ar cietības joniem. Pēc tam, kad magnija jons sasniedz noteiktu piesātinājumu, palielinās notekūdeņu cietība. Šajā laikā ūdens mīkstinātājs automātiski atjaunos neveiksmīgos sveķus saskaņā ar iepriekš noteikto programmu un izmantos augstāku nātrija hlorīda šķīduma (sālsūdens) koncentrāciju, lai izietu cauri sveķiem, lai iegūtu neveiksmīgos sveķus. Sveķi atgriezās nātrija formā.
Parasti ūdens mīkstinātāja galvenās sastāvdaļas ir: sveķu tvertne, sveķi, vadības vārsts un sāls šķīdināšanas tvertne. Vadības vārsts nosaka ūdens mīkstinātāja darba režīmu. Parasti ir divi darba režīmi: manuāls un automātiskais. Ūdens attīrīšanā tiek izmantots ūdens mīkstinātāja automātiskais darba režīms. Rūpniecībai ir plašs pielietojumu klāsts 2.Automātiskā ūdens mīkstinātāja darba process
Automātiskais ūdens mīkstinātājs parasti pieņem fiksētas gultas lejup pa straumi reģenerāciju, un darba process ir darbība, atpakaļmazgāšana, reģenerācija, nomaiņa, pozitīva mazgāšana un sāls tvertnes ūdens iesmidzināšana.
1. Skriešana, kas pazīstama arī kā mīksta ūdens ražošana
Zem noteikta spiediena un plūsmas neapstrādāts ūdens nonāk sveķu tvertnē, kas aprīkota ar nātrija jonu apmaiņas sveķiem, un sveķos esošais maināmais jons Na+ tiek pakļauts jonu apmaiņas mīkstināšanas reakcijai ar Ca2+ un Mg2+ ūdenī, lai notekūdeņu cietība atbilstu lietošanas prasībām.
Kad ūdens cietība pārsniedz lietošanas prasības, ūdens mīkstinātājs sāks reģenerācijas programmu atbilstoši laikam vai plūsmas signālam, un katru reģenerācijas cikla soli automātiski pabeigs reģenerācijas kontrolieris atbilstoši noteiktajam laikam.
2. Backwash (pirmais reģenerācijas cikla solis)
Pēc sveķu neveiksmes pirms sveķu reģenerācijas nomazgājiet ar ūdeni no apakšas uz augšu. Ir divi atpakaļmazgāšanas mērķi. Viens ir atslābināt saspiesto sveķu slāni darbības laikā, izmantojot atpakaļskalošanu, kas veicina sveķu daļiņas un reģenerāciju Šķidrums ir pilnībā kontaktēts, un otrais ir noņemt suspendētās cietās vielas, kas uzkrājušās uz sveķu virsmas darbības laikā, un dažas salauztas sveķu daļiņas var izvadīt arī ar atpakaļmazgāšanas ūdeni. Tādā veidā ūdens mīkstinātāja ūdens plūsmas pretestība nepalielināsies. Lai nodrošinātu, ka pilns sveķis netiks nomazgāts atpakaļmazgāšanas laikā, projektējot ūdens mīkstinātāju, uz sveķu slāņa jāatstāj noteikta attīrīšanas vieta. Jo lielāka ir atpūtas izturība, jo lielāka ir nepieciešamā atpūtas telpa. Parasti 50% no sveķu slāņa augstuma tiek izvēlēti kā atpakaļmazgāšanas izplešanās augstums. Atpakaļmazgāšanas plūsmas ātrums, kuram tas pielāgojas, ir 12 m/h. reģenerācijas efekts.
3. Reģenerācija, pazīstama arī kā sāls absorbcija (reģenerācijas cikla otrais posms)
Piesātinātais sāls šķīdums tiek iesūkts no sāls tvertnes un atšķaidīts līdz noteiktai koncentrācijai, un pēc tam plūst caur neveiksmīgo sveķu slāni ar noteiktu plūsmas ātrumu, lai samazinātu sveķus līdz nātrija formai, lai atjaunotu tā mīkstināšanas spēju. 4. Nomaiņa, kas pazīstama arī kā lēna mazgāšana (reģenerācijas cikla trešais posms) Pēc reģenerācijas šķidruma barošanas ir sāls šķīdums, kas vēl nav piedalījies ūdens mīkstinātāja izplešanās telpā un sveķu slānī. Sajauciet tīru ūdeni ar reģenerācijas šķidrumu. Parasti tīrīšanas ūdens daudzums ir 0,5-1 reizes lielāks par sveķu tilpumu.
Lai noņemtu atlikušo reģenerācijas atkritumu šķidrumu sveķu slānī, to parasti attīra ar atpakaļmazgāšanas plūsmas ātrumu, līdz notekūdeņi ir kvalificēti un ūdens plūsmas virziens ir pretējs atpakaļmazgāšanas virzienam.
6. Piepildiet sāls tvertni ar ūdeni (reģenerācijas cikla piektais posms)
Piepildiet sāls tvertni ar ūdeni, lai izšķīdinātu sāls patēriņu, kas nepieciešams nākamajai reģenerācijai. Parasti 1 kubikmetrs ūdens izšķīdina 360 kg galda sāls (koncentrācija ir 26,47%), tas ir, 1 galons ūdens izšķīdina 3 mārciņas galda sāls.
Lai nodrošinātu, ka sāls šķīduma koncentrācija sāls tvertnē ir piesātināta, pirmkārt, jānodrošina, ka sāls šķīdināšanas laiks nav mazāks par 6 stundām, un, otrkārt, sāls tvertnē jābūt cietām sāls daļiņām.
Iepriekš minētais 2-6 ir reģenerācijas cikla programma. Pēc pozitīvās mazgāšanas pabeigšanas, tas ir, kad sākas sāls tvertnes ūdens iesmidzināšanas darbs, ūdens mīkstinātājs ir pārnests uz darbības stāvokli, tas ir, sāls tvertnes ūdens iesmidzināšanas darbs un darbības process tiek veikts vienlaicīgi. Līdz sāls tvertnes ūdens piepildīšanai ir pabeigta.
Ja tiek izmantota fiksētās gultas pretstrāvas reģenerācija, darba process ir: darbība, reģenerācija, nomaiņa, atpakaļmazgāšana un pozitīva mazgāšana.
Tā kā automātiskais ūdens mīkstinātājs pieņem pretstrāvas reģenerāciju bez maksimālā spiediena, ir jākontrolē reģenerācijas plūsmas ātrums, lai novērstu sveķus no turbulentiem slāņiem. Parasti reģenerācijas plūsmas ātrumam jābūt mazākam par 2 m/h, pretējā gadījumā tiks ievērojami ietekmēta pretstrāvas reģenerācijas ietekme.
Mums ir jālolo katrs ūdens piliens, nevis jālolo ūdens un notekūdeņi, pēdējais ūdens piliens var būt cilvēka asaras