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氫型變色樹脂的基本清洗與主要特點

更新時間:2022-11-14 點擊量:334

氫型變色樹脂的基本清洗與主要特點

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。 

氫型變色樹脂的基本清洗與主要特點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+,故呈強酸性。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

  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之一。

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