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指示劑變色樹脂技術在除鹽水處理中使用
瀏覽次數:452發布日期:2023-03-13

指示劑變色樹脂技術在除鹽水處理中使用

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之一。 

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: 

新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)將新樹脂放入容器中,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10NaCl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5HCl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。 

指示劑變色樹脂技術在除鹽水處理中使用

  一、 先處理

  混合床是將陰、陽離子交換樹脂按一定比例裝在同一個交換器中,并在運行前將它們混合均勻的水處理設備,簡稱混床?;齑矘渲菢渲幸环N能制取高純度水的水處理設備,具有出水水質穩定、交換終點明顯等優點,現結合熱電廠100t/h混床除鹽水處理系統對混床技術運行要點作簡要說明。

混床樹脂

  公司原有的I級化學除鹽水水系統只能滿足中壓以下鍋爐用水,而不能滿足高壓及以上的汽包爐和直流爐對水質的要求。為了配合公司苯酐裝置開車對II級除鹽水的需求。新建了混床除鹽系統,在原水處理系統上采用Ⅱ級除鹽技術,對原一級除鹽出水進行深度處理,從而得到更優質水質。

混床樹脂

  二、混床的設計選擇和工藝流程

  1、體內再生式混床的設計混床的再生分體內再生和體外再生兩種,一般多臺混床時,多采用體外再生,多臺混床共用一個再生器?;齑草^少時,一般采用體內再生,具有投資少、節省場地等優點,根據公司的實際情況,考慮在滿足生產要求的前提下,盡量方便操作,節省設備投資和運行費用,決定采用混床體內再生方式,這種方法是把失效的樹脂在交換器內部進行再生,根據進酸、進堿和沖洗步驟不同,它又可分為兩步法和同時處理法,這兩種方法公司都采用?;齑苍偕僮鞑襟E麻煩且再生操作時間較長,為節省再生時間和減少自用水耗,生產實際中更多是采用同時處理法。

混床樹脂

  2、混床樹脂的選擇及配比混床要求陰、陽樹脂有一定的密度差,便于失效樹脂的分離及再生后樹脂的混合。同時,混床樹脂具有磨損率大,對有機物污染敏感等特點,因此在混床中多采用大孔型樹脂以適應大流速運行。

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