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天津市津達正通環保科技有限公司

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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導致指示劑變色陽離子交換樹脂被污染變質的因素

2024-11-7  閱讀(95)

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【詳細說明】

導致指示劑變色陽離子交換樹脂被污染變質的因素

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。 

導致指示劑變色陽離子交換樹脂被污染變質的因素強堿陰樹脂在使用中,常常會受到有機物、膠體硅、鐵的化合物等雜質的污染,使交換容量降低。下面就對導致強堿陰樹脂被污染變質的因素進行列舉。


  強堿陰樹脂被鐵污染

  運行中的樹脂也經常被重金屬離子及其氧化物污染,其中遇到的是鐵的化合物。強堿陰樹脂的可能性更大,這主要是因再生強堿陰樹脂的堿不純,特別是由于液體堿中含有鐵的化合物比較多而引起的。鐵與大分子有機物生成絡合物進入強堿陰樹脂網絡,也會導致強堿陰樹脂受到污染。

  強堿陰樹脂受污染顏色變黑,性能變壞,再生效率降低,再生劑用量與清洗水耗增加。受污染后的強堿陰樹脂一般也采用與弱酸陽樹脂相同的酸洗辦法進行處理。

  值得說明的是,由于工業鹽酸含鐵量較高(可能以FeCl4-形態存在),當酸洗被污染的強堿陰樹脂時,不僅不能清洗出樹脂中的鐵,相反還會交換到該樹脂上去。因此,酸洗被污染的強堿陰樹脂宜用化學純的鹽酸。

  如果強堿陰樹脂既被有機物污染,又被鐵離子及其氧化物污染,則應首先除去鐵離子及其氧化物,而后再除去有機物。利用超聲波清洗被污染的陰、陽離子交換脂是近年來應用的一項新技術。它是利用高頻率的超聲振動所起的空化作用,使強堿陰樹脂的各種污染受到松動、破壞,進而轉入到水中被反洗水沖走。

  強堿陰樹脂被膠體硅污染

  強堿陰樹脂一般不能交換天然水中的膠體硅、酸,但當天然水通過強堿性陰離子交換器后,膠體硅酸仍有相當數量地減少,估計這與強堿陰樹脂的機械過濾及吸附作用有關。在正常情況下,膠體硅酸通常不會污染強堿陰樹脂,但當再生條件不適當時,如再生劑量少,再生液溫度及再生液流速過低時,就存在強堿陰樹脂被膠體硅酸污染的可能性。

  強堿陰樹脂被有機物污染

  離子交換除鹽裝置中的強堿陰樹脂,污染來源可能性大的是原水中的有機物。有機物雖以植物和動物腐爛后分解生成的腐殖酸和富維酸為主,但種類很多,至今已發現有六千多種。腐殖酸和富維酸都屬于高分子聚羧酸,前者相對分子質量大、含羧酸基團較少,在酸中不溶解,后者則相反。相對分子質量越大,越難解吸。



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