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變色樹脂受污染的原因

發布時間: 2023/3/13  點擊次數: 394次      文件下載    

變色樹脂受污染的原因

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。 

變色樹脂受污染的原因水處理技術:離子交換樹脂在運行的過程中,如果發現顏色變深;樹脂交換容不斷地下降;清洗水不斷地增加;出水水質變差;周期性制水量不斷下降等現象,可以認為樹脂受到污染。污染的原因主要有:


  (1)有機物引起的污染

  有機物質在水中往往帶有負電,成為陰離子交換樹脂污染的主要物質。有機物主要是存在于天然水中的腐殖酸、集團性的有機雜質、分子量從500到5000的高分子化合物以及多元有機羧酸等,這些物質吸附在樹脂上,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。這類污染從COD的監測中可以檢出。

  (2)油脂引起的污雜

  水中往往含有油類物質,形成膜狀物,堵塞或包裹了樹脂的微孔,阻礙樹脂微孔中的活性基團進行離子交換。

  (3)懸浮物引起的污染

  水中懸浮物質,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。這種污染以陽離子交換樹脂為多。

  (4)膠體物質引起的污染

  水中膠體顆粒常帶負離子,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上,阻止樹脂進行離子交換。

  (5)高價金屬離子引起的污染

  原水中的高價金屬離子(如混凝劑中高價金屬離子的后移等)如Al3+、Fe3+等擴散進入陽離子交換樹脂的內部,由于這此高價金屬離子的交換勢能高,與樹脂中的固定離子SO3-牢固結合形成Al(SO3)3等,從而使這部

  分的固定離子失去作用,喪失了離子交換能力。

  (6)再生劑不純引起的污染

  離子交換樹脂的再生劑不純往往混有許多雜質,尤其是燒堿中的雜質甚多,如Fe3+、NaCl、NaCO3等,對陰離子交換樹脂的污染嚴重。

  此外,細菌、藻類以及水中含氮、氨基酸之類物質等也會不同程度地使

樹脂受到污染。

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