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超过指示剂变色阳离子交换树脂承受温度极限值导致结构破坏

发布时间: 2022/3/4  点击次数: 359次      文件下载    

超过指示剂变色阳离子交换树脂承受温度极限值导致结构破坏

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。 

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: 

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10%NaCl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5%HCl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。 


超过指示剂变色阳离子交换树脂承受温度极限值导致结构破坏
                 

 

  一般来说,阳树脂通常发生的现象就是溶胀以及偏流。如果发生这些现象会对树脂造成很大影响,如果这种溶胀现象发生在水质再生过程中就会导致树脂在进行离子交换时破碎,但是如果发生一两次不会造成太大影响。

  由于阳树脂经常受到收缩的影响,就会使树脂分布不均匀,从而偏流现象就会产生。树脂还具有选择性,就是说不同离子间交换程度是不同的,因为离子具有不同交换能力,有的离子就较难被置换,而有的就非常容易,这就是树脂的选择性。离子交换树脂的这种选择性与下列因素有关:

阳树脂选择性有关因素


离子带的电荷越多,则越容易被离子交换树脂吸附。例如二价离子比一价离子易被吸附

对带有相同电荷量的离子而言,则原子序大的离子,较易被吸附

浓溶液与稀溶液相比,则在浓溶液中低价离子易于被树脂吸附

  根据阳树脂这种特殊性能,可以对分析和判断化学水处理过程是很有用。通常为了让大家更清晰了解树脂,总结了树脂两种表达方法,一种是湿真密度,另一种是湿视密度而且树脂对温度还有很高要求,虽然树脂本身具有一定承受压力,但是还有一定极限范围,如果突破这个极限就会导致阳树脂内部结构破坏。

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