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富来(Fleck)全自动软水器出水出水硬度超标原因初探

2014-12-01张崴

科技创新导报 2014年28期
关键词:水质分析

张崴

摘 要:该文介绍了富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和工作过程,对富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的问题做了初步总结,最后给出了一些可行的原因和解决方法。

关键词:富来(Fleck)全自动软水器 硬度超标原因 水质分析

中图分类号:TK22 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(a)-0094-02

全自动软水器就是采用自动流量控制方式来再生程,并在软水器运行和再生过程的每一个步骤实现自动控制,其工作性能主要取决于控制阀的特性。通常把安装美国滨特尔(Pentair)水处理集团下属的富来(Fleck,也译为富来克)控制装置制造公司生产的控制阀的软水器称为富来(Fleck)全自动软水器。

太原市热力公司城南供暖分公司成立于2005年,目前拥有热力站124座,其中99座热力站均使用富来(Fleck)全自动软水器,占热力站总数的80%以上,其控制阀型号包括富来2850、2900、3900、9500等多种。在投产使用过程中总体运行良好,实现了设计之初的全自动运行、无人值守、节省人力的目的,但是运行中也陆续出现了一些问题,使得出水硬度超标,现总结如下。

1 富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和组成

(1)工作原理,富来(Fleck)全自动软水器设备采用的是钠离子交换固定床软化法,当原水水流通过钠离子树脂交换层时,水中的钙、镁离子与树脂中的钠离子进行交换反应如下:2RNa++Ca2+=R2Ca2++2Na+

2RNa++Mg2+=R2Mg 2++2Na+

(2)组成,富来(Fleck)全自动软水器主要由控制阀、树脂罐和盐箱组成,如图1。

其中盐箱则用于溶解再生时所用的饱和食盐(NaCl)溶液,控制阀可根据设定程序自动完成软水器的所有工作过程,树脂罐则做为交换器(即软化、再生反应的容器)用于填装钠离子交换树脂。

2 富来(Fleck)全自动软水器工作过程

富来(Fleck)全自动软水器一般采用的是顺流再生固定床,工作过程依次为运行、反洗、再生、置换、正洗、盐箱注水六个步骤。

2.1 运行,也称产软水

一定的压力、流量下的原水,进入装有树脂罐,水中的Ca、Mg,与树脂上的可交换离子Na进行离子交换软化反应。运行流速、树脂层高度、水与树脂接触的时间是影响钠离子交换软化的三个主要因素。通过流量计的计量,控制器会在出水硬度超标后启动软水再生程序。

2.2 反洗(再生第一步)

树脂失效后,在进行树脂再生之前先会用与再生相反的水流进行反洗,反洗的目的有两个,一是清除在树脂表面积累的悬浮物,同时排出破碎的树脂颗粒,从而降低软水器的水流阻力;二是通过反洗,松动在运行中压紧的树脂层,使得运行时树脂颗粒能与再生液充分接触。因此应在树脂层上留有一定的反洗空间,一般情况下要预留罐体三分之一的空间为反洗膨胀空间。

2.3 再生,也称吸盐(再生第二步)

从盐箱内吸入饱和食盐溶液(一般在10%~15%质量密度),并稀释至一定浓度(约5%~10%)后,在一定的流速下(顺流再生一般为4~8 m/h)流经失效的树脂层(时间一般不少于30 min),将树脂还原成钠型,恢复其软化能力。

2.4 置换,也称慢洗(再生第三步)

为了充分利用软水器的树脂层及膨胀空间中尚未参与再生交换的盐液,可采用小于再生液流速的水进行清洗。一般的清洗水时间在1 h左右,清洗用水量为树脂体积的0.5~1倍。

2.5 正洗(再生第四步)

为了清除残留在树脂层中的再生液,通常以反洗水流的相反方向、相同流速清洗直至出水合格为止。

2.6 盐箱注水(再生第五步)

即向盐箱注入一定量的水以备溶解下次再生所需盐量。

以上2~6步为一个再生全程序,一备一用型软水器在盐箱注水工作开始时,即一罐正洗结束后,另一罐已经转入到运行工作状态,也就是说设备运行工作过程与盐箱注水工作是同时进行的,直至盐箱注水结束。

3 富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的原因和解决办法

3.1 软水器机械故障,造成设备无法正常工作

富来(Fleck)全自动软水器的内部再生控制器是一套精密的复杂仪器,驱动装置在控制阀的控制下带动活塞进行功位切换,在这一过程中,可能出现的问题有:

(1)流量计故障,目前富来(Fleck)全自动软水器使用的主要是机械式流量计,当水流过流量计时,产生扭矩带动叶轮旋转,经变速机构变速后,通过流量软轴线带动流量盘旋转,当流量盘减小至零就会启动再生程序。流量计故障主要包括两种,一是当原水中含有杂质时,可能会卡住流量计的叶轮,使流量计无法计量,所以设备在设计时都在流量计前的入水管上加装过滤器,防止原水中的杂质卡住叶轮。故此类故障一旦发生,也可通过拆洗流量计予以解决;二是连接流量计和流量盘的流量软轴线不断旋转,当它的磨损到一定程度时,就会出现计量不准确的情况,此类故障主要发生在运行时间较长的设备,一般更换输出软轴后即可解决。

(2)再生控制阀故障,富来(Fleck)全自动软水器控制阀的指挥机构是再生控制装置,它由控制阀和驱动装置两部分组成。控制阀按照设定的程序向驱动装置发出动作信号,由驱动装置进行功位调整。在使用过程中,如遇突然停电,可能造成设备功位混乱,如916热力站的设备在一次意外停电后,软化设备在运行功位时排污管也在排水,且排水量较大,与反洗时排水量类似,经维修人员检查,发现再生控制阀功位运行到达到设备设计出水量时遭遇停电,设备正好进行功位转换,结果造成设备控制阀处在两运行功位之间,多路阀内部窜水。解决办法是手动调节再生控制装置,使设备实际运行功位与内部控制阀相呼应。此类情况多出现在突然停电或电压突然变化时,一般情况下热力站值班人员例行检查就可发现问题,主要表现在设备运行时排污管排水或吸盐管吸盐,有时故障情况不明显,但是例行化验时如遇出水硬度或氯根有明显变化时应注意观察,可能是此类情况发生。此类故障需要专业技术人员进行维修,将设备功位调整到与内部控制阀功位一致即可解决。

3.2 树脂老化或失效,工作交换容量下降,应定期更换老化严重或失效的树脂

树脂本身在设备运行中会发生一定的磨损损耗,且当自来水中残留的游离余氯含量过高(≥0.5mg/L)时,也就会使树脂变质,造成树脂破碎,使树脂交换容量降低。因此每年在停运期最好将软水器拆卸保养,清理布水器和石英砂垫层内的杂质,并更换老化严重的树脂,一般要求一个自然年度内,软水器填装树脂占树脂总量的比在 5%~10%之间。

3.3 盐箱中的盐量或水量过少

(1)盐箱中的盐量的问题。理论上食盐再生剂浓度在5%~10%之间能够达到较为合适的再生效率,在实际使用过程中,一般要求食盐溶液浓度在10%以上,以保证再生效率。使用各热力站配备的梅氏比重计可以检测出食盐溶液浓度是否达到要求。一般来说,当盐的高度不及盐箱高度的1/3,而盐箱中水量正常时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,从而影响再生效果。

(2)盐箱中的水量的问题,一般来说每100 L树脂,所需的再生水量约为35~40 L,低于这一标准将会造成再生不充分。在实际使用过程中,应保证盐箱中液面略低于溢流口,盐箱中水量不应少于盐箱体积的2/3。如盐箱注水时注水量达不到上述要求时,可以适当增加程序控制器上盐箱注水时间的长度。

4 结语

富来(Fleck)全自动软水器是目前使用最多的一种自动软水设备,其型号众多,由于实际运行中情况复杂,其出水硬度超标的原因也是多样的,本文只介绍了其中几个常见的问题,实际生产中还会遇到很多情况,受时间和篇幅的要求恕不能一一列举,生产中如果遇到上述问题以外的情况,还请参阅设备说明书和维修指南。

参考文献

[1] 付永平.Fleck全自动软水器再生不能全自动的原因和对策[J].中国高新技术企业,2013(18):66-67.

[2] 任素英.Fleck全自动软水器的应用[J].科技情报开发与经济,2006,16(13):293-294.

[3] 张兆杰,桑清莲,王建华,等.锅炉水处理技术[M].黄河水利出版社,2003.endprint

摘 要:该文介绍了富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和工作过程,对富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的问题做了初步总结,最后给出了一些可行的原因和解决方法。

关键词:富来(Fleck)全自动软水器 硬度超标原因 水质分析

中图分类号:TK22 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(a)-0094-02

全自动软水器就是采用自动流量控制方式来再生程,并在软水器运行和再生过程的每一个步骤实现自动控制,其工作性能主要取决于控制阀的特性。通常把安装美国滨特尔(Pentair)水处理集团下属的富来(Fleck,也译为富来克)控制装置制造公司生产的控制阀的软水器称为富来(Fleck)全自动软水器。

太原市热力公司城南供暖分公司成立于2005年,目前拥有热力站124座,其中99座热力站均使用富来(Fleck)全自动软水器,占热力站总数的80%以上,其控制阀型号包括富来2850、2900、3900、9500等多种。在投产使用过程中总体运行良好,实现了设计之初的全自动运行、无人值守、节省人力的目的,但是运行中也陆续出现了一些问题,使得出水硬度超标,现总结如下。

1 富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和组成

(1)工作原理,富来(Fleck)全自动软水器设备采用的是钠离子交换固定床软化法,当原水水流通过钠离子树脂交换层时,水中的钙、镁离子与树脂中的钠离子进行交换反应如下:2RNa++Ca2+=R2Ca2++2Na+

2RNa++Mg2+=R2Mg 2++2Na+

(2)组成,富来(Fleck)全自动软水器主要由控制阀、树脂罐和盐箱组成,如图1。

其中盐箱则用于溶解再生时所用的饱和食盐(NaCl)溶液,控制阀可根据设定程序自动完成软水器的所有工作过程,树脂罐则做为交换器(即软化、再生反应的容器)用于填装钠离子交换树脂。

2 富来(Fleck)全自动软水器工作过程

富来(Fleck)全自动软水器一般采用的是顺流再生固定床,工作过程依次为运行、反洗、再生、置换、正洗、盐箱注水六个步骤。

2.1 运行,也称产软水

一定的压力、流量下的原水,进入装有树脂罐,水中的Ca、Mg,与树脂上的可交换离子Na进行离子交换软化反应。运行流速、树脂层高度、水与树脂接触的时间是影响钠离子交换软化的三个主要因素。通过流量计的计量,控制器会在出水硬度超标后启动软水再生程序。

2.2 反洗(再生第一步)

树脂失效后,在进行树脂再生之前先会用与再生相反的水流进行反洗,反洗的目的有两个,一是清除在树脂表面积累的悬浮物,同时排出破碎的树脂颗粒,从而降低软水器的水流阻力;二是通过反洗,松动在运行中压紧的树脂层,使得运行时树脂颗粒能与再生液充分接触。因此应在树脂层上留有一定的反洗空间,一般情况下要预留罐体三分之一的空间为反洗膨胀空间。

2.3 再生,也称吸盐(再生第二步)

从盐箱内吸入饱和食盐溶液(一般在10%~15%质量密度),并稀释至一定浓度(约5%~10%)后,在一定的流速下(顺流再生一般为4~8 m/h)流经失效的树脂层(时间一般不少于30 min),将树脂还原成钠型,恢复其软化能力。

2.4 置换,也称慢洗(再生第三步)

为了充分利用软水器的树脂层及膨胀空间中尚未参与再生交换的盐液,可采用小于再生液流速的水进行清洗。一般的清洗水时间在1 h左右,清洗用水量为树脂体积的0.5~1倍。

2.5 正洗(再生第四步)

为了清除残留在树脂层中的再生液,通常以反洗水流的相反方向、相同流速清洗直至出水合格为止。

2.6 盐箱注水(再生第五步)

即向盐箱注入一定量的水以备溶解下次再生所需盐量。

以上2~6步为一个再生全程序,一备一用型软水器在盐箱注水工作开始时,即一罐正洗结束后,另一罐已经转入到运行工作状态,也就是说设备运行工作过程与盐箱注水工作是同时进行的,直至盐箱注水结束。

3 富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的原因和解决办法

3.1 软水器机械故障,造成设备无法正常工作

富来(Fleck)全自动软水器的内部再生控制器是一套精密的复杂仪器,驱动装置在控制阀的控制下带动活塞进行功位切换,在这一过程中,可能出现的问题有:

(1)流量计故障,目前富来(Fleck)全自动软水器使用的主要是机械式流量计,当水流过流量计时,产生扭矩带动叶轮旋转,经变速机构变速后,通过流量软轴线带动流量盘旋转,当流量盘减小至零就会启动再生程序。流量计故障主要包括两种,一是当原水中含有杂质时,可能会卡住流量计的叶轮,使流量计无法计量,所以设备在设计时都在流量计前的入水管上加装过滤器,防止原水中的杂质卡住叶轮。故此类故障一旦发生,也可通过拆洗流量计予以解决;二是连接流量计和流量盘的流量软轴线不断旋转,当它的磨损到一定程度时,就会出现计量不准确的情况,此类故障主要发生在运行时间较长的设备,一般更换输出软轴后即可解决。

(2)再生控制阀故障,富来(Fleck)全自动软水器控制阀的指挥机构是再生控制装置,它由控制阀和驱动装置两部分组成。控制阀按照设定的程序向驱动装置发出动作信号,由驱动装置进行功位调整。在使用过程中,如遇突然停电,可能造成设备功位混乱,如916热力站的设备在一次意外停电后,软化设备在运行功位时排污管也在排水,且排水量较大,与反洗时排水量类似,经维修人员检查,发现再生控制阀功位运行到达到设备设计出水量时遭遇停电,设备正好进行功位转换,结果造成设备控制阀处在两运行功位之间,多路阀内部窜水。解决办法是手动调节再生控制装置,使设备实际运行功位与内部控制阀相呼应。此类情况多出现在突然停电或电压突然变化时,一般情况下热力站值班人员例行检查就可发现问题,主要表现在设备运行时排污管排水或吸盐管吸盐,有时故障情况不明显,但是例行化验时如遇出水硬度或氯根有明显变化时应注意观察,可能是此类情况发生。此类故障需要专业技术人员进行维修,将设备功位调整到与内部控制阀功位一致即可解决。

3.2 树脂老化或失效,工作交换容量下降,应定期更换老化严重或失效的树脂

树脂本身在设备运行中会发生一定的磨损损耗,且当自来水中残留的游离余氯含量过高(≥0.5mg/L)时,也就会使树脂变质,造成树脂破碎,使树脂交换容量降低。因此每年在停运期最好将软水器拆卸保养,清理布水器和石英砂垫层内的杂质,并更换老化严重的树脂,一般要求一个自然年度内,软水器填装树脂占树脂总量的比在 5%~10%之间。

3.3 盐箱中的盐量或水量过少

(1)盐箱中的盐量的问题。理论上食盐再生剂浓度在5%~10%之间能够达到较为合适的再生效率,在实际使用过程中,一般要求食盐溶液浓度在10%以上,以保证再生效率。使用各热力站配备的梅氏比重计可以检测出食盐溶液浓度是否达到要求。一般来说,当盐的高度不及盐箱高度的1/3,而盐箱中水量正常时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,从而影响再生效果。

(2)盐箱中的水量的问题,一般来说每100 L树脂,所需的再生水量约为35~40 L,低于这一标准将会造成再生不充分。在实际使用过程中,应保证盐箱中液面略低于溢流口,盐箱中水量不应少于盐箱体积的2/3。如盐箱注水时注水量达不到上述要求时,可以适当增加程序控制器上盐箱注水时间的长度。

4 结语

富来(Fleck)全自动软水器是目前使用最多的一种自动软水设备,其型号众多,由于实际运行中情况复杂,其出水硬度超标的原因也是多样的,本文只介绍了其中几个常见的问题,实际生产中还会遇到很多情况,受时间和篇幅的要求恕不能一一列举,生产中如果遇到上述问题以外的情况,还请参阅设备说明书和维修指南。

参考文献

[1] 付永平.Fleck全自动软水器再生不能全自动的原因和对策[J].中国高新技术企业,2013(18):66-67.

[2] 任素英.Fleck全自动软水器的应用[J].科技情报开发与经济,2006,16(13):293-294.

[3] 张兆杰,桑清莲,王建华,等.锅炉水处理技术[M].黄河水利出版社,2003.endprint

摘 要:该文介绍了富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和工作过程,对富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的问题做了初步总结,最后给出了一些可行的原因和解决方法。

关键词:富来(Fleck)全自动软水器 硬度超标原因 水质分析

中图分类号:TK22 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(a)-0094-02

全自动软水器就是采用自动流量控制方式来再生程,并在软水器运行和再生过程的每一个步骤实现自动控制,其工作性能主要取决于控制阀的特性。通常把安装美国滨特尔(Pentair)水处理集团下属的富来(Fleck,也译为富来克)控制装置制造公司生产的控制阀的软水器称为富来(Fleck)全自动软水器。

太原市热力公司城南供暖分公司成立于2005年,目前拥有热力站124座,其中99座热力站均使用富来(Fleck)全自动软水器,占热力站总数的80%以上,其控制阀型号包括富来2850、2900、3900、9500等多种。在投产使用过程中总体运行良好,实现了设计之初的全自动运行、无人值守、节省人力的目的,但是运行中也陆续出现了一些问题,使得出水硬度超标,现总结如下。

1 富来(Fleck)全自动软水器的工作原理和组成

(1)工作原理,富来(Fleck)全自动软水器设备采用的是钠离子交换固定床软化法,当原水水流通过钠离子树脂交换层时,水中的钙、镁离子与树脂中的钠离子进行交换反应如下:2RNa++Ca2+=R2Ca2++2Na+

2RNa++Mg2+=R2Mg 2++2Na+

(2)组成,富来(Fleck)全自动软水器主要由控制阀、树脂罐和盐箱组成,如图1。

其中盐箱则用于溶解再生时所用的饱和食盐(NaCl)溶液,控制阀可根据设定程序自动完成软水器的所有工作过程,树脂罐则做为交换器(即软化、再生反应的容器)用于填装钠离子交换树脂。

2 富来(Fleck)全自动软水器工作过程

富来(Fleck)全自动软水器一般采用的是顺流再生固定床,工作过程依次为运行、反洗、再生、置换、正洗、盐箱注水六个步骤。

2.1 运行,也称产软水

一定的压力、流量下的原水,进入装有树脂罐,水中的Ca、Mg,与树脂上的可交换离子Na进行离子交换软化反应。运行流速、树脂层高度、水与树脂接触的时间是影响钠离子交换软化的三个主要因素。通过流量计的计量,控制器会在出水硬度超标后启动软水再生程序。

2.2 反洗(再生第一步)

树脂失效后,在进行树脂再生之前先会用与再生相反的水流进行反洗,反洗的目的有两个,一是清除在树脂表面积累的悬浮物,同时排出破碎的树脂颗粒,从而降低软水器的水流阻力;二是通过反洗,松动在运行中压紧的树脂层,使得运行时树脂颗粒能与再生液充分接触。因此应在树脂层上留有一定的反洗空间,一般情况下要预留罐体三分之一的空间为反洗膨胀空间。

2.3 再生,也称吸盐(再生第二步)

从盐箱内吸入饱和食盐溶液(一般在10%~15%质量密度),并稀释至一定浓度(约5%~10%)后,在一定的流速下(顺流再生一般为4~8 m/h)流经失效的树脂层(时间一般不少于30 min),将树脂还原成钠型,恢复其软化能力。

2.4 置换,也称慢洗(再生第三步)

为了充分利用软水器的树脂层及膨胀空间中尚未参与再生交换的盐液,可采用小于再生液流速的水进行清洗。一般的清洗水时间在1 h左右,清洗用水量为树脂体积的0.5~1倍。

2.5 正洗(再生第四步)

为了清除残留在树脂层中的再生液,通常以反洗水流的相反方向、相同流速清洗直至出水合格为止。

2.6 盐箱注水(再生第五步)

即向盐箱注入一定量的水以备溶解下次再生所需盐量。

以上2~6步为一个再生全程序,一备一用型软水器在盐箱注水工作开始时,即一罐正洗结束后,另一罐已经转入到运行工作状态,也就是说设备运行工作过程与盐箱注水工作是同时进行的,直至盐箱注水结束。

3 富来(Fleck)全自动软水器出水硬度超标的原因和解决办法

3.1 软水器机械故障,造成设备无法正常工作

富来(Fleck)全自动软水器的内部再生控制器是一套精密的复杂仪器,驱动装置在控制阀的控制下带动活塞进行功位切换,在这一过程中,可能出现的问题有:

(1)流量计故障,目前富来(Fleck)全自动软水器使用的主要是机械式流量计,当水流过流量计时,产生扭矩带动叶轮旋转,经变速机构变速后,通过流量软轴线带动流量盘旋转,当流量盘减小至零就会启动再生程序。流量计故障主要包括两种,一是当原水中含有杂质时,可能会卡住流量计的叶轮,使流量计无法计量,所以设备在设计时都在流量计前的入水管上加装过滤器,防止原水中的杂质卡住叶轮。故此类故障一旦发生,也可通过拆洗流量计予以解决;二是连接流量计和流量盘的流量软轴线不断旋转,当它的磨损到一定程度时,就会出现计量不准确的情况,此类故障主要发生在运行时间较长的设备,一般更换输出软轴后即可解决。

(2)再生控制阀故障,富来(Fleck)全自动软水器控制阀的指挥机构是再生控制装置,它由控制阀和驱动装置两部分组成。控制阀按照设定的程序向驱动装置发出动作信号,由驱动装置进行功位调整。在使用过程中,如遇突然停电,可能造成设备功位混乱,如916热力站的设备在一次意外停电后,软化设备在运行功位时排污管也在排水,且排水量较大,与反洗时排水量类似,经维修人员检查,发现再生控制阀功位运行到达到设备设计出水量时遭遇停电,设备正好进行功位转换,结果造成设备控制阀处在两运行功位之间,多路阀内部窜水。解决办法是手动调节再生控制装置,使设备实际运行功位与内部控制阀相呼应。此类情况多出现在突然停电或电压突然变化时,一般情况下热力站值班人员例行检查就可发现问题,主要表现在设备运行时排污管排水或吸盐管吸盐,有时故障情况不明显,但是例行化验时如遇出水硬度或氯根有明显变化时应注意观察,可能是此类情况发生。此类故障需要专业技术人员进行维修,将设备功位调整到与内部控制阀功位一致即可解决。

3.2 树脂老化或失效,工作交换容量下降,应定期更换老化严重或失效的树脂

树脂本身在设备运行中会发生一定的磨损损耗,且当自来水中残留的游离余氯含量过高(≥0.5mg/L)时,也就会使树脂变质,造成树脂破碎,使树脂交换容量降低。因此每年在停运期最好将软水器拆卸保养,清理布水器和石英砂垫层内的杂质,并更换老化严重的树脂,一般要求一个自然年度内,软水器填装树脂占树脂总量的比在 5%~10%之间。

3.3 盐箱中的盐量或水量过少

(1)盐箱中的盐量的问题。理论上食盐再生剂浓度在5%~10%之间能够达到较为合适的再生效率,在实际使用过程中,一般要求食盐溶液浓度在10%以上,以保证再生效率。使用各热力站配备的梅氏比重计可以检测出食盐溶液浓度是否达到要求。一般来说,当盐的高度不及盐箱高度的1/3,而盐箱中水量正常时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,从而影响再生效果。

(2)盐箱中的水量的问题,一般来说每100 L树脂,所需的再生水量约为35~40 L,低于这一标准将会造成再生不充分。在实际使用过程中,应保证盐箱中液面略低于溢流口,盐箱中水量不应少于盐箱体积的2/3。如盐箱注水时注水量达不到上述要求时,可以适当增加程序控制器上盐箱注水时间的长度。

4 结语

富来(Fleck)全自动软水器是目前使用最多的一种自动软水设备,其型号众多,由于实际运行中情况复杂,其出水硬度超标的原因也是多样的,本文只介绍了其中几个常见的问题,实际生产中还会遇到很多情况,受时间和篇幅的要求恕不能一一列举,生产中如果遇到上述问题以外的情况,还请参阅设备说明书和维修指南。

参考文献

[1] 付永平.Fleck全自动软水器再生不能全自动的原因和对策[J].中国高新技术企业,2013(18):66-67.

[2] 任素英.Fleck全自动软水器的应用[J].科技情报开发与经济,2006,16(13):293-294.

[3] 张兆杰,桑清莲,王建华,等.锅炉水处理技术[M].黄河水利出版社,2003.endprint

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