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變色樹脂的選用特點與基本清洗
瀏覽次數:601發布日期:2022-04-24

變色樹脂的選用特點與基本清洗

變色數脂可以用來監測陽床或陰床出水,在陽床或陰床臨近失效時及時指示失效點,是在線監測儀表直觀和有效的補充。具有穩定可靠、使用簡便、不污染水質的優點。

變色陽樹脂是一種帶有指示劑的陽離子交換樹脂,出廠型為氫型,通過變色陽樹脂的水如果含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+等各種陽離子時,即與樹脂攜帶的H+發生交換,樹脂層開始失效,失效層顏色明顯改變,指示水中有陽離子泄露。H+型時為墨綠色,Na+型時為玫瑰紅色,產品色差十分明顯。同時還具有良好的交換容量和物理穩定性。

       變色陽樹脂一般用在火電廠凝結水、除氧器、省煤器、主蒸汽等H+電導儀前,將水中帶入的游離氨除去,并將所有的陽離子全部轉化為H+離子,避免了Ca2+、Mg2+、Na+泄漏進入凝結水而電導儀顯示值反倒降低的現象發生。

   變色陽樹脂與H+電導儀聯合使用,用于監測凝汽器泄漏量是否超標,決定凝結水是否需要處理,監測給水、蒸汽水質品質是否滿足標準要求。是火力發電廠化學監督重要和為倚重的化學表計。

變色樹脂使用范圍:監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段。 

由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。 

變色樹脂使用方法: 

購買的變色樹脂是未處理的Na型樹脂,必須經過以下方式處理才可以使用: 

(1)將樹脂放入容器中,以除鹽水清洗2~3遍,至水清澈;如果樹脂變干,則清洗前需要加入10%NaCl溶液浸泡2小時,以防止樹脂因急劇膨脹而破裂。 

(2)將清洗干凈的樹脂裝入實際交換柱中,以不少于10倍樹脂體積的5%HCl再生液動態逆流再生(與交換柱運行水流方向相反),再生流速控制3m/h~5m/h,保證再生液與樹脂接觸時間不小于30min; 

(3)再生液進完后以除鹽水按交換柱運行水流方向大流量沖洗交換柱(沖洗流速10m/h~20m/h),沖洗時間不低于12h; 

(4)再生完畢、清洗干凈的氫交換柱可裝入實際系統進行氫電導率的測定。 

(5)失效的變色樹脂氫型交換柱可直接進行再生處理,再生步驟同(2)~(4)。 

變色樹脂的儲存:需要長期儲存的樹脂,應再生成氫型樹脂后儲存。 


變色樹脂的選用特點與基本清洗
                 

  樹脂含有大量的強酸性基團如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸樹脂。樹脂離解后,本體所含的負電基團,能吸附結合溶液中的其他陽離子。強酸性樹脂的離解能力很強,在酸性或堿性溶液中均能離解和產生離子交換作用。樹脂在使用一段時間后,要進行再生處理,即用化學藥品使離子交換反應以相反方向進行,使樹脂的官能基團回復原來狀態,以供再次使用。

樹脂

  樹脂的選用特點

  作為離子交換樹脂,就其操作或者使用而言,首先遇到的就是樹脂本身的強度問題。例如在單床中運行的樹脂,必須經得起經常性的反復再生和失效;混床系統樹脂,還會遇到樹脂體外分離所產生的機械力;而凝結水運行的樹脂,更要經受高流速、高水溫及樹脂輸送和轉型時的磨損。因此選用樹脂時的首要問題是考慮樹脂本身的強度問題。

樹脂

  不論水處理系統還是其它任何系統,樹脂的性能評價均以連續地出水量大、水質高為目標。大致有兩種觀點:一種認為,凝膠樹脂具有明顯的初始成本較低、較好的化學性能及較低的運行費用;另一種認為,大孔樹脂具有優異的耐滲透壓沖擊性,因而大孔樹脂具有較凝膠樹脂更長的壽命,這就抵消了樹脂本身的成本。兩種觀點的爭論盡管有著各自的理由和依據,但他們都忽略了選擇合適的MONOSPHERE高強度均粒凝膠型離子交換樹脂將使上述爭論歸于統一,這種系列樹脂將改變人們對離子交換樹脂的傳統觀點。

樹脂

  樹脂的清洗能力

  自耗水少和節約再生時間。高強度均粒凝膠樹脂比傳統樹脂容易清洗,具有清洗水量小,清洗時間短,再生效率高等特點。由于這種樹脂粒度均勻,所以有著較小且均勻的擴散距離。在相同的再生和清洗情況下,這種樹脂比傳統樹脂更快地達到出水標準。高強度凝膠樹脂清洗后較容易達到清洗終點標準值。如果陽、陰樹脂各自再生、清洗,節約用水將更為明顯。在混床系統中,使用粒度均勻的樹脂予淋洗的時間可減少到原來所需時間的三分。

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