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    淺談變色樹脂組成材料及樹脂復活處理

    發布時間: 2022-12-26  點擊次數: 446次

    淺談變色樹脂組成材料及樹脂復活處理

    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。 

    淺談變色樹脂組成材料及樹脂復活處理絕大數人對樹脂不是很了解,不知道樹脂到底是怎樣的材料組成,這里將對大家做一個詳細解答,其實廣義上來說,只要是制塑料,都會用到這種聚合物樹脂。輕工業和重工業當中被廣泛應用。


      混床樹脂的復活處理:在離子交換樹脂使用過程中,經過一段時間運轉后,往往會發生出水質量逐漸下降、交換容量逐漸降低等現象。這一般是由于樹脂在運轉過程中受到污染造成。在廢水和生化物質提煉中,由于成份比較復雜,樹脂更易受到污染,因此應采取適當的措施進行復活處理,針對不同情況,采用不同的復活處理工藝. 離子交換樹脂可以用于硬水軟化、除堿度、除鹽(這里的鹽指的是除去水中的離子,降低電導率)。如果用于硬水軟化,則只要使用陽離子(RNa或RH)交換樹脂即可,根據進出水質要求,采用單級鈉離子或二級鈉離子或氫離子交換樹脂,對于壓力要求不高,正常壓力0.2~0.3MPa左右就行了。如果用于海水淡化,也可以采用陰陽離子混合床或者陰陽離子串連床的離子交換樹脂,但是比較浪費,因為要再生交換樹脂耗費NaOH和HCl的,還要排 污,其實海水淡化直接用反深透就好了,這也是通常的做法,反深透是利用較高的反深透壓來維持淡化的,一般要好幾MPa的壓力甚至幾十MPa才行,一般是用卷材的反深透膜,內管套外管。溫度要求不高,因為沒有生化反應,一般在25~35度都是可以的。反深透的濾速主要取決于壓力和出流量,離子交換一般在幾厘米每秒的樣子。工藝流程沒有一定,但是都分為幾個固定的處理單元,每個處理單元可以多種組合,有的單元也是可以根據情況刪減的:引水到水池——化學混凝——沉淀——多種過濾——加壓泵——主要處理環節(離子交換樹脂或反深透裝置)——可附加的深度處理環節——儲水箱——加壓出水。每個環節都有多種組合方式,甚至可以多次循環處理環節。

      由于該軟水樹脂有很好的物理化學穩定性等一系列優良特性,對環境保護、制藥行業、石油化學工業發展起到重要作用。受到許多制軟化水設備生產商的親賴。離子交換技術也迅速發展起來.

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