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指示劑變色樹脂的儲存與組成結構

發布時間: 2022-04-05  點擊次數: 567次

指示劑變色樹脂的儲存與組成結構

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。 

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: 

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10%NaCl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5%HCl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。 


指示劑變色樹脂的儲存與組成結構
                 

  離子交換樹脂內含有一定的水份,在運輸和儲存過程中應盡量保持這部分水份,如儲存過程中樹脂脫水,應先用10%的濃食鹽水浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期儲存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離胺型,也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中,樹脂在儲存或運輸過程中,應保持在5-40℃的溫度環境中,避免過冷或過熱而影響質量。若冬季沒有保溫設施時,可將樹脂儲存在食鹽水中,食鹽水的濃度可根據氣溫而定。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂結構主要由高分子骨架和活性基團兩部分組成

  1、高分子骨架也稱母體結構,它具有狀結構,是不溶于酸或堿的高分子物質。高分子骨架按其聚合單體可以分為苯乙烯系、酚醛系及丙烯酸系等。

  2、活性基團它牢固地結合在高分子骨架上,由不能自由移動的官能團離子和可以自由移動的可交換離子兩部分組成。其中:

離子交換樹脂

 ?、俟倌軋F離子決定離子交換樹脂的“酸"、“堿"性和交換能力的強弱。官能團離子是強酸的(-SO3-),就叫強酸性離子交換樹脂;是強堿的(≡N+),就叫強堿性離子交換樹脂。同樣,按官能團離子的性質,還可以有弱酸(-COO-),弱堿(-NH2+)和其他類型的離子交換樹脂。

離子交換樹脂

 ?、诳山粨Q離子。現代交換理論把離子交換樹脂看做是一種膠體型物質:高分子骨架是“膠核",活性基團作為高分子骨架表面的“雙電層",官能團和部分可交換離子組成吸附層,另一部分可交換離子組成擴散層。由于可交換離子組成吸附層,另一部分可交換離子組成擴散層。由于可交換離子是可以自由移動的,因而可以與水中同符號的離子發生交換反應。如果樹脂上的可交換離子為陽離子,例如H+,就叫H型陽離子交換樹脂;如果可交換離子為陰離子,例如OH-,就叫OH型陰離子交換樹脂。其余可依次類推。

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