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变色离子交换树脂的简介与PH值偏低的原因

更新时间:2022-11-12 点击量:453

变色离子交换树脂的简介与PH值偏低的原因

变色数脂可以用来监测阳床或阴床出水,在阳床或阴床临近失效时及时指示失效点,是在线监测仪表直观和有效的补充。具有稳定可靠、使用简便、不污染水质的优点。

变色阳树脂是一种带有指示剂的阳离子交换树脂,出厂型为氢型,通过变色阳树脂的水如果含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+等各种阳离子时,即与树脂携带的H+发生交换,树脂层开始失效,失效层颜色明显改变,指示水中有阳离子泄露。H+型时为墨绿色,Na+型时为玫瑰红色,产品色差十分明显。同时还具有良好的交换容量和物理稳定性。

       变色阳树脂一般用在火电厂凝结水、除氧器、省煤器、主蒸汽等H+电导仪前,将水中带入的游离氨除去,并将所有的阳离子全部转化为H+离子,避免了Ca2+、Mg2+、Na+泄漏进入凝结水而电导仪显示值反倒降低的现象发生。

   变色阳树脂与H+电导仪联合使用,用于监测凝汽器泄漏量是否超标,决定凝结水是否需要处理,监测给水、蒸汽水质品质是否满足标准要求。是火力发电厂化学监督重要和为倚重的化学表计。

变色树脂使用范围:监测和控制给水、凝结水和蒸汽的氢电导率,是保证水汽质量,控制火电厂水汽系统腐蚀结垢的重要手段之一。 

由于水汽中氨的浓度、取样流速经常变化,加上机组启停等原因,难以判断H型交换柱何时失效。H型交换柱失效初期,由于少量铵离子穿透,使氢电导率测量值偏低;当H型交换柱失效,大量铵离子透过,氢电导率测量值又偏高。因此,当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效。目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同,可以在H型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施。 

变色树脂使用方法: 

新购买的变色树脂是未处理的Na型树脂,必须经过以下方式处理才可以使用: 

(1)将新树脂放入容器中,以除盐水清洗2~3遍,至水清澈;如果树脂变干,则清洗前需要加入10NaCl溶液浸泡2小时,以防止树脂因急剧膨胀而破裂。 

(2)将清洗干净的树脂装入实际交换柱中,以不少于10倍树脂体积的5HCl再生液动态逆流再生(与交换柱运行水流方向相反),再生流速控制3m/h~5m/h,保证再生液与树脂接触时间不小于30min; 

(3)再生液进完后以除盐水按交换柱运行水流方向大流量冲洗交换柱(冲洗流速10m/h~20m/h),冲洗时间不低于12h; 

(4)再生完毕、清洗干净的氢交换柱可装入实际系统进行氢电导率的测定。 

(5)失效的变色树脂氢型交换柱可直接进行再生处理,再生步骤同(2)~(4)。 

变色树脂的储存:需要长期储存的树脂,应再生成氢型树脂后储存。 

变色离子交换树脂的简介与PH值偏低的原因混床是指水依次通过装有氢型阳离子交换树脂的阳床和装有氢氧型阴离子交换树脂的阴床的系统。氢型阳交换床用于除去水中的阳离子;氢氧型阴离子交换床用于除去水中的阴离子。树脂通过复床可将水中的种矿物盐基本除去。为了获取较好的除盐效果,阳床内装载强酸阳离子交换树脂,阴床一般内装载强碱阴离子交换树脂。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。


混床树脂

  混床树脂出水PH值偏低的原因

  1、 阴离子树脂被再生酸所污染有三种情况,种情况,阳、阴离子也可能纷层不良是引起阴离子树脂被再生酸污染的一个原因。由于分层不良,阴离子树脂混杂在阳离子树脂中,在阳离子树脂再生时这部分阴离子树脂经常被磨损,或者破碎,使颗粒变小,密度降低,与阴离子树脂相互混杂而难以分离,此时的阴离子树脂就易被酸污染。

混床树脂

  第二种情况是设计上的原因,如中间排水管位置设计偏高,使阴离子树脂在中间排水管的下部,或者由于树脂装填时,阳、阴离子树脂比例不对,少装了阳离子树脂,多装了阴离子树脂。因此也使部分阴离子树脂在再生时受到酸污染,第三种情况是阴离子树脂的降解和水解,强碱阴离子树脂在使用过程中,强碱基团不断地降解,弱碱基团不断增加,这些弱碱基团与再生剂接触时,形成的盐型弱碱基团,在正洗时,由于PH值上升,弱碱基团会发生水解,并放出酸来,使混床的出水PH值偏低。

混床树脂

  2、阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在阴离子树脂上,不仅使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水PH值偏低,电导率增高。

  3、阳、阴离子树脂混合不均匀,会引起沉积在下部的阳离子树脂缓慢地释放出残余的酸再生液,使混床投用初期有酸性水泄漏。因此,树脂混合也是比较重要的操作。

  4、再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使混床排出酸性水。