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氫型變色陽離子交換樹脂孔徑及強度對于吸附率影響

更新時間:2023-05-19 點擊量:382

氫型變色陽離子交換樹脂孔徑及強度對于吸附率影響

 

           SNT-001BS變色樹脂使用方法

這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。

變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。

以利于現場的監測。

 

一、性能指標:SNT-001BS

外觀:墨綠色球狀顆粒

             粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95

             交換容量:≥5.10mmol/gd

             含水量:  50~60

             濕真密度:1.07~1.29g/ml

             濕視密度:0.79~0.87g/ml

二、操作條件 :   

使用溫度:100℃

             小床層深度:300mm

             運行流速:    1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)    

     三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。

多次收集多的樹脂可以一起再生。

 

再生方法:

1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

   

               

變色陽離子交換樹脂

 

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。

 

 

                

氫型變色陽離子交換樹脂孔徑及強度對于吸附率影響大孔樹脂在使用過程中會受到很多因素的影響,它的性能狀況直接影響產出水的質量。現在讓我們一起了解以下大孔吸附樹脂孔徑及強度對于吸附率影響。


  大孔吸附樹脂孔徑對于吸附率影響

  大孔吸附樹脂是多孔性物質,其孔徑特性可用比表面積 (S) 、孔體積(V) 和計算所得的平均半徑 (r) 來表征。假定孔道為圓柱形,則三者關系r=2V/S,V可由壓汞儀測得,S可由比表面積測定儀測得。被分離成分通過樹脂的孔道而擴散到樹脂的內表面而被吸附。大孔吸附樹脂孔徑的大小,直接影響不同大小的分子自由進入,從而使樹脂具有選擇性。因此,只有當孔徑對于被分離成分足夠大時,比表面積才能充分發揮作用,即大孔吸附樹脂比表面積越高,而平均孔徑小。其吸附速度越慢,解吸越不夠集中,雜質的分離效果也就越差。

  大孔吸附樹脂強度對吸附率影響

  大孔吸附樹脂強度與孔隙率有直接關系,也和制備工藝有關。這類樹脂在酸堿中體積變化不大,在溶媒中則有一定程度的溶脹。一般大孔吸附樹脂孔隙率越高,孔體積越大,則強度越差。大孔吸附樹脂的強度直接影響樹脂的使用壽命,從而影響著大孔吸附樹脂法工藝的成本。

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