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在線監測變色陽樹脂的吸附性及性能技術

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    2024年10月15日
關鍵詞
變色樹脂
上傳者
廊坊森納特化工有限公司
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資料簡介

在線監測變色陽樹脂的吸附性及性能技術

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。 

在線監測變色陽樹脂的吸附性及性能技術

  離子交換樹脂的吸附性

  1、對陰離子的吸附

  離子交換樹脂由離子決定。強堿性陰離子樹脂對無機酸根的吸附的一般順序為:SO42->NO3->Cl->HCO3->OH-弱堿性陰離子樹脂對陰離子的吸附的一般順序如下:OH->檸檬酸根3->SO42->酒石酸根2->草酸根2->PO43->NO2->Cl->醋酸根->HCO3-。

離子交換樹脂

  2、對陽離子的吸附

  高價離子通常被優先吸附,而低價離子的吸附較弱。在同價的同類離子中,直徑較大的離子的被吸附較強。一些陽離子被吸附的順序如下:Fe3+>Al3+>Pb2+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>H+。

  3、對有色物的吸附

  糖液脫色常使用強堿性陰離子樹脂,它對擬黑色素(還原糖與氨基酸反應產物)和還原糖的堿性分解產物的吸附較強,而對焦糖色素的吸附較弱。這些樹脂被認為是由于前兩者通常帶負電,而焦糖的電荷很弱。通常,交聯度高的樹脂對離子的選擇性較強,大孔結構樹脂的選擇性小于凝膠型樹脂。這種選擇性在稀溶液中較大,在濃溶液中較小。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂的性能技術

  在軟化過程中,當水流過樹脂層后的出水硬度超過某一規定值,水質已不符合水質的標準要求時,則交換器中的離子交換樹脂將視為“失效”,不再起軟化作用,這時,為恢復離子交換樹脂的交換能力,通常采用工業食鹽水溶液(5-10)對離子交換樹脂進行再生,又稱還原,也就是用食鹽中的鈉離子將樹脂中吸附的鈣鎂離子置換出來。

離子交換樹脂

  采用鈉型陽離子交換樹脂C100E(RNa)來進行軟化處理,用陽離子交換樹脂中可交換的陽離子(如Na+、H+),把水中所含的鈣、鎂離子交換出來,這一過程稱為水的軟化過程,該過程的離子反應式如下。

  水中的Ca2+、Mg2+被RNa型樹脂中的Na+置換出來以后,就存留在樹脂中,使離子交換樹脂由RNa型變成R2Ca或R2Mg型樹脂。

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