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    指示劑變色樹脂的基本性能有哪些方面

    發布時間: 2024-06-14  點擊次數: 412次

    指示劑變色樹脂的基本性能有哪些方面

    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。 

    指示劑變色樹脂的基本性能有哪些方面離子交換樹脂的基本性能包括以下幾個方面:


      一、樹脂的外觀

      新的樹脂因結構、基團、離子形態、制造工藝等因素的不同,而有黃色、褐色、白色、棕色、黑色、灰色等各種顏色,以滿足具體使用中不同場合的需要。常用水處理用的樹脂外觀一般為:凝膠型的苯乙烯系樹脂一般為透明的淡黃色顆粒;而大孔樹脂則為不透明(或微透明)顆粒;大孔苯乙烯系陽樹脂一般為淡黃色或淡灰褐色顆粒,大孔苯乙烯系陰樹脂為白色顆粒;丙烯酸系的樹脂為白色或乳白色顆粒。同一種樹脂在不同的離子形態時會發生顏色上的變化,如001x7樹脂由再生態到失效態時的顏色是由深到淡,由失效態到再生態,又由淡到深。這種變化是可以逆轉的,樹脂受污染時,其顏色也會發生根本性的變化,其顏色的變化程度一般與樹脂受污染的程度成正比,并且較難逆轉。因此,樹脂在使用的過程中,要隨時留意其顏色上的變化,以判斷樹脂污染的程度。
     


     

      二、粒度

      樹脂的粒度大小和均勻性,對運行的影響較大。粒度大,比表面積就小,交換速度就慢;粒度太小,雖然交換速度快,但是,運行時的阻力又大;因此,國家標準根據不同的交換器床型(不同床型的運行流速不同)相對應的樹脂型號,規定了相對較合理的粒徑范圍(參考國標)。

      三、樹脂的溶脹及轉型體積改變率

      樹脂在干燥的狀態下(惰性樹脂除外),遇水會迅速膨脹。因此,當樹脂脫水時,不能直接與水接觸,而要用飽和的食鹽水浸泡,減緩膨脹速度,防止樹脂的破裂。

      樹脂不同的交聯度,其膨脹系數也不同,體積改變率的大小與交聯度成反比。交換容量的大小與溶脹率成正比。

      可交換離子價數越高,溶脹率越小。同價離子,水合能力越強,溶脹率越大。

      當然,樹脂轉型膨脹率的規律在實際的應用中較為復雜,因為它往往是多種離子間的交換。但這些規律的掌握,對設計不同交換器床型預留的膨脹空間具有重要的參考價值(尤其像雙室固定床、雙室浮動床等)。

      

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