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主營產品: D001*7陽離子交換樹脂-D201*7陰離子交換樹脂

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氫型變色樹脂的綠色再生工藝

2024-9-20  閱讀(103)

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【詳細說明】

氫型變色樹脂的綠色再生工藝

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。 

氫型變色樹脂的綠色再生工藝離子交換水處理技術經歷了百余年的發展歷程,至今已成為軟化和脫鹽處理中占主導地位的水處理方式。離子交換樹脂工作失效后能用酸堿鹽化學藥劑再生后反復使用,這是這種水處理方式的優點,但離子交換樹脂再生所帶來的環境污染又迫切需要解決。


  在EDI凈水設備中,在直流電場作用下,水被電離為H+和OH-離子,并被利用來再生填充在其底層的樹脂,因此,這部分樹脂是不斷得到電再生的新鮮樹脂,從而,保證出水水質很好。由此聯想到,利用EDI凈水設備中這一電再生過程來再生混床中的混合離子交換樹脂,結果發明了離子交換樹脂電再生方法及裝置,開創性地找到了對環境無污染的離子交換樹脂綠色再生工藝。

離子交換樹脂

  一、混床樹脂電再生

  為了將EDI凈水設備中樹脂可自再生的現象利用來再生普通混床樹脂,作者設計了一個結構類似于EDI凈水設備的樹脂體外電再生器,只要源源不斷將普通混床中的失效樹脂,從原混床中抽出,再從體外電再生器進口送進,在直流電場的作用下,就有再生好的樹脂從其出口連續流出。在體外再生器內,進行著樹脂的電再生過程。

  原有混床樹脂的化學酸堿再生工藝非常復雜,常有分離、再生、混合、清洗等再生步驟。然而,在混床采用電再生時操縱就很簡單,不必將陰、陽樹脂分離,用水力輸送法直接將原混床中失效樹脂送進體外電再生器,一邊將失效樹脂送進進行體外電再生,一邊又將再生好的樹脂送回原混床或其他儲器,實現了體外電再生器中樹脂的流態化電再生。

離子交換樹脂

  二、復床樹脂電再生

  復床是指陽樹脂和陰樹脂分置于兩個設備中,一為陽床,另一為陰床,以區別于這兩種樹脂混合同置于一個設備中的混床。復床樹脂與混床樹脂相比,其體外電再生裝置的區別在于:復床樹脂電再生裝置膜對構成中增添了雙膜,這相當于在混床樹脂電再生室中間插了雙膜,將其一分為二,一變為復床中陽床樹脂電再生室,另一變為復床中陰床樹脂電再生室。這時,在直流電場作用下,水電離所產生的H+和OH-離子,分別進進各自的陽、陰離子再生室,與相應的失效樹脂發生交換反應,使失效樹脂相應轉化為H型和OH型,實現電再生。同時,又避免發生對樹脂電再生過程有危害的副反應,由于復床位于脫鹽系統的前端,失效陽床樹脂除了吸著了水中所含的大部分Na離子外,還吸著了水中所含的全部Ca2和Mg2離子,假如將這種樹脂送進原來的混床電再生室中,那么電再生時水電離所天生的H+離子,可與樹脂上所含Ca2、Mg2和Na離子交換,交換下來的Ca2和Mg2離子就可能與水電離所天生的OH-離子發生反應,天生Ca(OH)2或Mg(OH)2沉淀,覆蓋在樹脂或膜的表面,堵塞孔道,影響后續的離子遷移、擴散和交換過程,終使樹脂電再生難以持續下往。

離子交換樹脂

  所謂雙膜是由陰離子交換樹脂層、陽離子交換樹脂層和中間界面親水層所組成,在直流電場的作用下,它能將水直接電離為H+和OH-離子,并形成H+和OH-離子彼此反向的離子流。因此,將一張雙膜插在原一個混床樹脂再生室中間,就可將其分成復床再生用陰、陽床樹脂各自再生的兩個電再生室。

  分別進行了利用雙膜的離子交換樹脂電再生試驗。試驗表明,可分別將陰、陽失效樹脂電再生至接近化學再生的程度。



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