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    超過電廠在線監測變色樹脂承受溫度極限值導致結構破壞

    發布時間: 2023-04-05  點擊次數: 287次

    超過電廠在線監測變色樹脂承受溫度限值導致結構破壞

    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。 

    超過電廠在線監測變色樹脂承受溫度限值導致結構破壞

     

      一般來說,陽樹脂通常發生的現象就是溶脹以及偏流。如果發生這些現象會對樹脂造成很大影響,如果這種溶脹現象發生在水質再生過程中就會導致樹脂在進行離子交換時破碎,但是如果發生一兩次不會造成太大影響。

      由于陽樹脂經常受到收縮的影響,就會使樹脂分布不均勻,從而偏流現象就會產生。樹脂還具有選擇性,就是說不同離子間交換程度是不同的,因為離子具有不同交換能力,有的離子就較難被置換,而有的就非常容易,這就是樹脂的選擇性。離子交換樹脂的這種選擇性與下列因素有關:

    陽樹脂選擇性有關因素


    離子帶的電荷越多,則越容易被離子交換樹脂吸附。例如二價離子比一價離子易被吸附

    對帶有相同電荷量的離子而言,則原子序大的離子,較易被吸附

    濃溶液與稀溶液相比,則在濃溶液中低價離子易于被樹脂吸附

      根據陽樹脂這種特殊性能,可以對分析和判斷化學水處理過程是很有用。通常為了讓大家更清晰了解樹脂,總結了樹脂兩種表達方法,一種是濕真密度,另一種是濕視密度而且樹脂對溫度還有很高要求,雖然樹脂本身具有一定承受壓力,但是還有一定限范圍,如果突破這個限就會導致陽樹脂內部結構破壞。

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