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氫型變色樹脂污染原因與對策
瀏覽次數:709發布日期:2024-11-04

氫型變色樹脂污染原因與對策

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。 

氫型變色樹脂污染原因與對策

  軟化水樹脂受污染的對策

  水的硬度超標,在鍋爐水處理前段增加了Φ2000壓力式過濾器1臺,對樹脂進行人工清洗,用2濃度鹽酸及10鹽水反復浸泡,同時還采用玻璃水除去樹脂中污染物。離子交換樹脂在運行中,顏色加深,說明樹脂受到嚴重污染。

軟化水樹脂

  軟化水樹脂受到污染的原因

  一般來說樹脂污染原因有下列幾種情況:

  1、有機物污染。有機物在水中往往帶有負電成為陰樹脂污染的主要物質。有機物主要存在于天然水中的腐植酸,集團性的有機雜質,分子量從500到5000的高分子化合物以及帶有多元有機酸等,這些水質吸附在樹脂上,有的占據或者結合了樹脂上的活性基團,有的使樹脂的強堿活性基團堿性降低而降解,使樹脂降低了離子交換能力。

  2、油脂引起的污染。有些供水中會有含油類物質,形成膜狀物,堵塞或包裹了樹脂的微孔,阻礙微孔中的活性基團進行離子交換。

軟化水樹脂

  3、懸浮物引起的污染。水中含有懸浮物質,緊裹著樹脂表面的液膜層,從而隔絕了樹脂的離子交換過程,使樹脂受到污染。這種污染以陽樹脂為多。

  4、膠體物質引起的污染。水中膠顆粒常常帶負離子.使陰離子交換樹脂受到污染。膠體物質中以膠體硅對樹脂的危害大,它吸附并聚合在樹脂的表面,阻止樹脂進行離子交換。

軟化水樹脂

  5、高價金屬離子引起的污染。如水中高價金屬離子(如混凝劑中高價金屬離子的后移等),如A13+,Fe3+等擴散進人陽離子交換樹脂的內部,由于這些高價金屬離子的交換勢能高,與樹脂中固定離子S032-牢固結合形成Al2(SO3)3,Fe2(S03)3等,從而使這部分S032-固定離子失去作用,失去離子交換能力。

  6、再生劑不純引起的污染。離子交換樹脂的再生劑往往不能混有許多雜質,尤其是燒堿中雜質甚多,如Fe3+、NaCl,Na2C03等,對陰樹脂的污染嚴重。此外,水中含氯、氨基酸之類物質及細菌、藻類等也會不同程度地使樹脂受到污染。

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