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    氫型變色陽離子交換樹脂的問題現狀與改造

    發布時間: 2023-10-21  點擊次數: 548次

    氫型變色陽離子交換樹脂的問題現狀與改造

     

               SNT-001BS變色樹脂使用方法

    這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。

    變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。

    以利于現場的監測。

     

    一、性能指標:SNT-001BS

    外觀:墨綠色球狀顆粒

                 粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95

                 交換容量:≥5.10mmol/gd

                 含水量:  50~60

                 濕真密度:1.07~1.29g/ml

                 濕視密度:0.79~0.87g/ml

    二、操作條件 :   

    使用溫度:100℃

                 小床層深度:300mm

                 運行流速:    1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)    

         三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。

    多次收集多的樹脂可以一起再生。

     

    再生方法:

    1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

    2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

    3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

    4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

       

                   

    變色陽離子交換樹脂

     

    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。

     

     

                    

    氫型變色陽離子交換樹脂的問題現狀與改造

      離子交換樹脂清洗存在的問題及現狀

      1、陰、陽床的樹脂清洗均采用強、弱樹脂共用一臺清洗罐,這樣就不可避免的出現強弱樹脂混合的現象。造成混脂的原因是:樹脂管路清洗不干凈;V形花板坡度較小,部分樹脂會積存在濾帽之間,難以清除。強弱樹脂混合后,會造成以下不良后果:交換器出水質量下降;周期制水量減少;交換器提前失效;清洗管路時造成大量的除鹽水浪費等。因此,僅用一臺清洗罐清洗兩種樹脂顯然是不合理的。

    離子交換樹脂

      2、樹脂的反洗托起高度不夠,清洗效果很差。自用泵滿出力運行90m3/h,樹脂的托起高度還不能到達下窺視鏡的位置,繼續提高清洗水流量(大130m3/h),也只能勉強達到下窺視的位置。由于樹脂的整體托起高度距頂部濾帽還有1米左右,這樣只有少數的破碎樹脂能被清洗掉。而且清洗時間很長,一般也要4個小時以上,費時費水,效果還差。綜上所述,我們解決兩個問題:強、弱樹脂混脂的問題。樹脂清洗效果不理想的問題。

    離子交換樹脂

      離子交換樹脂解決清洗過程中混脂的問題

      1、針對強、弱樹脂共用一臺清洗罐容易混脂的現象,我們進行了認真分析,主要原因是,強性樹脂清洗完畢,輸回交換器時輸不干凈,部分少量樹脂會積存在樹脂管道的彎頭處及底部的V形花板濾帽之間,再清洗另一種樹脂時就會出現部分混合。因此我們采取了以下措施:增加樹脂輸回的時間,提高輸脂時的流量。試圖將清洗罐中及管路中的殘余樹脂輸回床體。但發現仍然不能清除。打開清洗罐人孔門,進行人工清理。雖然能夠清理干凈,但費時費力,增加工作量。不能做為長期的一項措施執行。

      2、陰、陽床各增加一臺清洗罐,使強弱樹脂分開來清洗。此方案得到了廠技術部門的認同后,購置了兩臺清洗罐,對現有樹脂管道進行了改裝,使得強、弱樹脂分開來清洗,從而解決了混脂的問題。在定購新清洗罐時,我們充分考慮到了現有清洗罐在設計上存在的不足,并提出了相關的技術要求和改進意見。因此,新購置的清洗罐要內部結構等方面進行了改造,經使用后效果很好。

    離子交換樹脂

      離子交換樹脂對現用清洗罐進行技術改造

      1、針對目前使用的清洗罐清洗效果很差,我們進行了全面的分析、改造和調試,找出了佳的清洗方法和運行參數。分析:反洗時流量偏小,樹脂整體托不起來,翻騰高度不夠。樹脂在交換器內運行時,成床投運時的托起流量應在180-200m3/h,而清洗罐的清洗水入口管道設計為DN100,自用泵設計單臺出力為90m3/h,清洗時投運兩臺自用水泵供水時的大流量也只能達到130m3/h。因此流量顯然偏小,使樹脂托不起來。

      2、清洗罐底部V形花板上的濾帽設計尺寸偏小,分布太散,過水能力較小,且罐體內出樹脂口附近濾帽布置較其它部位要少。這個部位樹脂在清洗時根本無法托起。另外,交換器內的濾帽的過水側縫為0.5mm,底部直徑為86.5mm,清洗罐內的濾帽過水側縫為0.28mm,底部直徑為65.5mm,從以上數據來看,清洗罐內的濾帽過水能力是較弱的,不能滿足清洗樹脂時的水量要求。

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