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废水水质对指示剂变色阳离子交换树脂能力的影响

发布时间: 2024-06-14  点击次数: 130次

废水水质对指示剂变色阳离子交换树脂能力的影响

变色数脂可以用来监测阳床或阴床出水,在阳床或阴床临近失效时及时指示失效点,是在线监测仪表直观和有效的补充。具有稳定可靠、使用简便、不污染水质的优点。

变色阳树脂是一种带有指示剂的阳离子交换树脂,出厂型为氢型,通过变色阳树脂的水如果含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+等各种阳离子时,即与树脂携带的H+发生交换,树脂层开始失效,失效层颜色明显改变,指示水中有阳离子泄露。H+型时为墨绿色,Na+型时为玫瑰红色,产品色差十分明显。同时还具有良好的交换容量和物理稳定性。

       变色阳树脂一般用在火电厂凝结水、除氧器、省煤器、主蒸汽等H+电导仪前,将水中带入的游离氨除去,并将所有的阳离子全部转化为H+离子,避免了Ca2+、Mg2+、Na+泄漏进入凝结水而电导仪显示值反倒降低的现象发生。

   变色阳树脂与H+电导仪联合使用,用于监测凝汽器泄漏量是否超标,决定凝结水是否需要处理,监测给水、蒸汽水质品质是否满足标准要求。是火力发电厂化学监督重要和为倚重的化学表计。

变色树脂使用范围:监测和控制给水、凝结水和蒸汽的氢电导率,是保证水汽质量,控制火电厂水汽系统腐蚀结垢的重要手段之一。 

由于水汽中氨的浓度、取样流速经常变化,加上机组启停等原因,难以判断H型交换柱何时失效。H型交换柱失效初期,由于少量铵离子穿透,使氢电导率测量值偏低;当H型交换柱失效,大量铵离子透过,氢电导率测量值又偏高。因此,当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效。目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同,可以在H型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施。 

变色树脂使用方法: 

新购买的变色树脂是未处理的Na型树脂,必须经过以下方式处理才可以使用: 

(1)将新树脂放入容器中,以除盐水清洗2~3遍,至水清澈;如果树脂变干,则清洗前需要加入10NaCl溶液浸泡2小时,以防止树脂因急剧膨胀而破裂。 

(2)将清洗干净的树脂装入实际交换柱中,以不少于10倍树脂体积的5HCl再生液动态逆流再生(与交换柱运行水流方向相反),再生流速控制3m/h~5m/h,保证再生液与树脂接触时间不小于30min; 

(3)再生液进完后以除盐水按交换柱运行水流方向大流量冲洗交换柱(冲洗流速10m/h~20m/h),冲洗时间不低于12h; 

(4)再生完毕、清洗干净的氢交换柱可装入实际系统进行氢电导率的测定。 

(5)失效的变色树脂氢型交换柱可直接进行再生处理,再生步骤同(2)~(4)。 

变色树脂的储存:需要长期储存的树脂,应再生成氢型树脂后储存。 

废水水质对指示剂变色阳离子交换树脂能力的影响1、悬浮物和油脂。废水中的悬浮物会堵塞树脂空隙,油脂会包住树脂颗粒,这些都会使交换能力下降,因此当这些物质含量较多时,应进行预处理。预处理的方法有过滤、吸附等。本文介绍了废水水质对离子交换树脂能力的影响


离子交换树脂

  2、有机物。废水中某些高分子有机物与树脂活性基团的固定离子结合力很大,一旦结合就很难进行再生,降低树脂的再生率和交换能力。为了减少树脂的有机污染,可选用低交联度的树脂,或者废水进行离子交换处理之前进行预处理。

离子交换树脂

  3、高价金属离子。废水中fc3+、cr33+、a13+等高价金属离子可能引起树脂中毒,当树脂受铁中毒时,会使树脂颜色变深,从阳离子交换树脂的选择性可看出,高价金属离子易被树脂吸附,再生时难于把它洗脱下来,结果会降低树脂的交换能力。为了恢复树脂的交换能力可用高浓度酸长时间浸泡。

离子交换树脂

  4、pH值。离子交换树脂是由网状结构的高分子固体附在母体上的许多活性基团构成的不溶性高分子电解质。强酸和强碱树脂活性基团的电解能力很强,交换能力基本上与pH值无关,但弱酸树脂在低pH值时不电离或部分电离,因此在碱性条件下,才能得到较大的交换能力,而弱碱性树脂在酸性溶液中才能得到较大的交换能力。树脂对金属的结合力与pH值有很大关系,对每种金属都有适宜的pH值。相关离子交换树脂的结构分析介绍。

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