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變色樹脂廠家水處理指示劑供應優質保證

  • 更新時間:  2025-09-15
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  • 變色樹脂廠家水處理指示劑供應優質保證
    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。
詳細介紹

變色樹脂廠家水處理指示劑供應優質保證

 


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。






變色樹脂廠家水處理指示劑供應優質保證 軟水離子交換樹脂在脫堿中的應用   堿性是衡量某水系中和酸的能力。堿性一般由三種成分引起,包括HCO3根,CO3根和OH-。這些離子的存在是以pH而定的。HCO3根主要存在于pH4.3-8.3,CO3離子在pH高于8.3后形成。pH接近10時,OH根開始產生。
  堿性成分和PH的關系可以校驗水分析時的正確性,如果某個水系的pH為9.0,而分析結果只有HCO3根存在,那么這個分析報告是不完整的;CO3根也應該存在其中。為了排除水分析中潛在的錯誤,一定要做總堿度的測定。總堿度通過測定P、M堿度進行。P堿度或稱酚酞終點是指中和某堿的pH至8.3所消耗的酸的量;M堿或甲基橙終點是指中和某堿的pH至4.3所消耗的酸的量。
  常見的問題是為什么當NAOH加入酸性水中時,pH上升至8.0,而OH根并不存在?答案就是在這個pH值下,OH不會存在,因為OH將通過與CO2的反應形成HCO3。如果一個水系的堿濃度過高,會有苦味產生。津達軟水離子交換樹脂通常被用來脫堿,同時降低pH和由堿度過高引起的苦味。如果在流動的水系中堿度過高,采用氯化物取代堿可以使水系呈鹽的狀態。鹽的限度一般在 600-800ppm TDS,反滲透R/O系統通常可用來除鹽。
  在鍋爐給水中,堿度也是一個問題。當水在鍋爐中轉化為水蒸汽時,HCO3和CO3離子被分解成OH和CO2。OH根留在水中,而水蒸汽中包含了CO2。這時濃縮了CO的蒸汽形成了碳酸H2CO3,碳酸能夠酸化多數金屬,縮短濃縮冷凝系統的壽命。基于這個原因,根據實地操作條件,鍋爐用水的脫堿是必需的。
  Ⅱ陰離子樹脂通常被用來脫堿水處理,再生有兩種方式:1. 僅用鹽。2.鹽和NAOH的聯合使用。一般使用鹽之后,流動水的硬度可低于10g/加侖,可防止CaCO3的沉淀。在多數情況下,由于水垢的產生,脫堿是必需的,而且水的硬度也將會。如果鹽和堿一塊使用,脫堿后的水和再生的水一樣,應該已經軟化了。這兩種再生工藝大的不同在于鹽和堿的使用將比單獨使用鹽后,津達軟水離子交換樹脂交換容量會更高。
  當設計一個脫堿設備時,水質的分析作為一個必要的條件包括如下參數:總堿,氯化物CL-,硫酸鹽SO42-,總硬度和TDS(水中總溶解性固體(total dissolved solids,簡稱TDS),單位mg/L)。氯化物和硫酸鹽要依照碳酸鈣等量計算。記住,總堿用碳酸鈣CaCO3表示。下一步是計算堿換算為總陰離子的百分含量。
  采用堿度的百分比,通過交換容量曲線,可以得到實際的工作容量。(kgr/cu.ft.)當僅用鹽再時,5 lbs/cu.ft.的用量是可行的。而高濃度的情況下,容量將不會明顯增加。當使用NaOH時,0.25 lbs/cu.ft.的NaOH與5 lbs的鹽一同使用。再生時NaOH的使用量可以調整,因此上柱流出液的OH離子濃度能夠控制在一個理想的范圍。在鍋爐操作中,一些容易引起潛在的腐蝕作用的OH堿度應該被控制在限度。堿度大約有10%會造成泄漏。這適用于任何型號樹脂的再生。
  當NaOH和鹽聯合作為再生劑時,一定要計算泄漏的量。10%的泄漏來自于碳酸根CO3。OH根將被置換出樹脂床,和碳酸根一同進入流出液,導致流出液呈現高pH。蘇打通常可以應用于鍋爐制造的補給水的脫堿,而不適用于生活飲水的再生劑。
津達水處理樹脂床的正確反洗方法 上一篇:津達吸附樹脂處理廢水方法的應用

陰陽離子交換樹脂的工作原理?  (1)強酸性陽離子樹脂
  這類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,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。這兩個反應使樹脂中的H+與溶液中的陽離子互相交換。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。如上述的陽離子樹脂是用強酸進行再生處理,此時樹脂放出被吸附的陽離子,再與H+結合而恢復原來的組成。
  (2) 弱酸性陽離子樹脂
  這類樹脂含弱酸性基團,如羧基-COOH,能在水中離解出H+ 而呈酸性。樹脂離解后余下的負電基團,如R-COO-(R為碳氫基團),能與溶液中的其他陽離子吸附結合,從而產生陽離子交換作用。這種樹脂的酸性即離解性較弱,在低pH下難以離解和進行離子交換,只能在堿性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。這類樹脂亦是用酸進行再生(比強酸性樹脂較易再生)。
  (3) 強堿性陰離子樹脂
  這類樹脂含有強堿性基團,如季胺基(亦稱四級胺基)-NR3OH(R為碳氫基團),能在水中離解出OH-而呈強堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。
  這種樹脂的離解性很強,在不同pH下都能正常工作。它用強堿(如NaOH)進行再生。
  (4) 弱堿性陰離子樹脂
  這類樹脂含有弱堿性基團,如伯胺基(亦稱一級胺基)-NH2、仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(三級胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。這種樹脂在多數情況下是將溶液中的整個其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性條件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH進行再生。
凝膠型離子交換樹脂和大孔型離子交換樹脂的不同之處? 上一篇:津達各類離子交換樹脂的再生方法?
 


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