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指示劑變色樹脂制作
瀏覽次數:694發布日期:2021-05-10

指示劑變色樹脂制作
 

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。


指示劑變色樹脂制作
1939年,德國的法國公司和美國的樹脂產品和化學公司開始生產于1941年,分別以Wofatit和Amberite為商品名。美國G.F.Davelio合成了苯乙烯離子交換樹脂.二戰期間,在德國,除了凈水外,沃法提還從人造絲工廠的廢液中回收了銅氨,從照相廢液中回收了銀。在此期間,美國使用離子交換樹脂從貧鈾礦中提取鈾,并分離裂變產物、反式鈾元素和稀土元素。結束后,離子交換樹脂的合成和應用得到了進一步的發展.在凈水領域,采用混合床脫鹽法制備了電阻率為1800萬歐姆的高純水。20世紀50年代以來,膜離子交換樹脂的研究開辟了電化學的一個領域。20世紀60年代初,為了適應前沿科學的發展,研制了一種高耐壓、高耐磨、高交換率的大孔離子交換樹脂。

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