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氫型變色樹脂的分類與性能

更新時間:2022-02-11 點擊量:749

氫型變色樹脂的分類與性能

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。 

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: 

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10%NaCl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5%HCl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。 


氫型變色樹脂的分類與性能
                 

  能與溶液中樣(陰)離子進行交換反映的功能性高分子聚合物成為離子交換樹脂。通常可分為七類:強酸型、強堿型、弱酸型、弱堿型、螯合型、兩型、氧化還原性。水處理工程中用的多的是:強酸型、強堿型。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂的物理性能項目

  主要物理性能項目有:粒徑、密度、含水量、耐磨性、耐熱性和膨脹性。

  粒徑:粒徑的大小關系到樹脂的交換速度、交換能力、壓力損失和反洗時樹脂層展開高度等性能。粒徑太小,樹脂容易流失。適合的粒徑范圍(粒度)如:0.315~1.25毫米,在一般水處理設備中,有利于提高樹脂的使用效果。

  密度:通常用濕真密度和濕視密度來表示。當樹脂在水中充分膨脹的情況下:樹脂的重量與其占有的(不包括樹脂間空隙)體積之比叫濕真密度(又稱濕真比重)。在使用中如有兩種不同種類的樹脂混合,可利用濕真密度的不同進行分成。樹脂的重量與其占有的(包括樹脂間隙空間)體積之比叫濕視密度。當用戶設計某交換器時,可根據該交換器的裝填體積和采用樹脂的濕視密度,計算出需要裝填樹脂的重量。

離子交換樹脂

  含水量:數字的結構中,親水基團的水合水和交聯網孔中少量的游離水組成了樹脂的含水量。一般來說,同一種樹脂中,交換基團少的,其水合水也少;交聯度高的,其水合水少。

  耐磨性:樹脂在儲運中承受擠壓,在使用中受到沖刷和摩擦,都會使樹脂磨損、破裂。通常用模擬樹脂使用狀態的磨后圓球率來表示它的性能好壞。

離子交換樹脂

  耐熱性:樹脂在使用時一般不能超過它的工作溫度范圍,工作溫度過高會破壞樹脂的結構,工作溫度太低,交換能力大大下降。

  膨脹性:一般來說,濕樹脂的體積要大于干樹脂的體積。樹脂在轉型不同離子形態時,其體積也會發生變化。例如:732陽離子交換樹脂,從鈉型轉成氫型,其體積增大約10%。所以,在設計使用設備的體積時,要考慮樹脂的膨脹性。

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