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結合電廠在線監測變色樹脂運行曲線性能采用合適雙室浮動床結構
瀏覽次數:451發布日期:2023-05-08

結合電廠在線監測變色樹脂運行曲線性能采用合適雙室浮動床結構

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。 

結合電廠在線監測變色樹脂運行曲線性能采用合適雙室浮動床結構

 

  隨著改革開放以來,我國工業不斷發展起來,水處理行業也隨之崛起,根據實際生產及運營情況,結合不斷提高技術水平,在對水進行軟化時通常都配合樹脂來一起應用。我國目前應用多是化學除鹽系統。

  這種采用雙室浮動床新系統是在上世紀從外國發達國家而引進的,其中配套使用離子樹脂也被一同引進而來,在八十年末期,根據引進離子交換樹脂,通過很多年努力,我國研發大孔離子交換樹脂,為我國軟化水設備研發奠定更多基礎,由于雙室浮動床簡單設備結構以及產生較小污染,目前已經在我國化學除鹽技術中大量應用起來,針對不同公司對此做的實驗,根據各種不同水質,結合DOWEX離子交換樹脂運行曲線性能對雙室浮動床結構水力分布、水帽分布、空間余地、運行流速、酸、堿再生劑濃度和再生速度等,同時對原水的水質、濁度、COD的要求進行多方面的研究。除此之外,原水水質與樹脂本身具有特性都非常重要,也要一同考慮在內,因為不同水質條件,樹脂工作交換容量也是不同的。設計DOWEX離子交換樹脂層高和一定高度的壓實層,底的酸堿耗量確定強弱型樹脂的比例。同時計算出再生劑酸、堿的低濃度和流速,確定低運行成本和佳運行狀態。

  研究人員根據水分布情況和水阻力大小來設計出水裝置平穩性,從而確保樹脂正常運行下去,上室與下室之間存在一定高度,DOWEX樹脂代理商所以還要考慮雙室浮動床專用樹脂實際轉型膨脹率,在計算確定自由空間高度時,一定要確保在運行時樹脂壓實層及懸浮層比例充分滿足水量大、水質好的要求,在防止膠體硅結聚方面,離子交換樹脂對軟化過程再生液濃度有廣泛范圍,根據這個特點,才能從根本上防止膠體硅在樹脂表面的結聚。

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