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變色離子交換樹脂的中性鹽分解能力
瀏覽次數:412發布日期:2023-08-14

變色離子交換樹脂的中性鹽分解能力

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。 

變色離子交換樹脂的中性鹽分解能力交換容量是指單位樹脂中可交換離子的多少。它是離子交換樹脂的一個重要技術指標。全交換容量是指離子交換樹脂中全部活性基團的總數。樹脂活性基團的總數越多,樹脂的全交換能力越大。對于同一種離子交換樹脂來講,其全交換容量是一個固定值。不因工作條件的改變而改變。全交換容量一般用mmol/g(干)樹脂或mmol/mL樹脂來表示。常用離子交換樹脂的全交換容量。工作交換容量是指離子交換樹脂在運行條件下的有效交換容量。工作交換容量與工作條件有關,如進水離子濃度、交換終點及再生程度等都會影響樹脂的工作交換容量。工作交換容量一般用mol/m3樹脂來表示。


離子交換樹脂

  由于強酸H型陽離子交換樹脂或強堿OH型陰離子交換樹脂在水中的電離能力很強,所以當它們遇到水中的中性鹽時,可以與這些“中性鹽"反應,并生成強酸或強堿。離子交換樹脂的這種能力稱為中性鹽分解能力。這種能力越強,對水中的中性鹽的交換能力越強。弱酸陽樹脂或弱堿陰樹脂的“中性鹽"分解能力就弱。所以這也是區別離子交換樹脂交換能力“強"、“弱"的一個重要標志。

離子交換樹脂

  原水含鹽量高,水中的離子量就多,水中離子與樹脂的接觸、擴散和交換的機率也就越高,樹脂的工作交換容量也就越大。但是,樹脂工作交換容量的大小與制水量是兩個不同的含義。原水含鹽量高,樹脂的工作交換容量大,但制水量少,交換床的工作周期也短。

離子交換樹脂

  原水溫度對離子交換影響較大。提高水溫可以加快離子交換過程,提高離子交換效果。同時由于溫度的提高,離子的熱運動加快,單位時間內離子接觸樹脂顆粒表面的次數增多,離子交換機率也相應增大,故可以促進離子交換樹脂對水中離子的吸附速度。但是,同時也應注意到:過高的水溫會使樹脂對離子的吸附強度降低,同時還會影響樹脂的化學穩定性。因此化學水處理要求入床水的溫度為35~40℃。

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