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氫型變色樹脂的原水處理與處理工藝

更新時間:2023-06-09 點擊量:319

氫型變色樹脂的原水處理與處理工藝

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。 

氫型變色樹脂的原水處理與處理工藝離子交換樹脂常用于原水處理的有鈉型陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂,全名稱由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱構成。根據樹脂的酸堿性分,屬酸性的在名稱前加“陽",強酸性陽離子樹脂與NaCl作用,轉變為鈉型樹脂使用,就叫做“鈉型陽離子交換樹脂"。屬堿性的在名稱前加“陰"。


離子交換樹脂

  離子交換樹脂的處理工藝

  樹脂二次分離再生工藝是將失效的混床樹脂輸送至樹脂分離器(陽樹脂再生器),完成水力分離后,將上層的陰離子交換樹脂移送混床至陰樹脂再生器。陰陽樹脂分離面附近的混合樹脂輸送到混雜樹脂塔,然后分別再生陰陽樹脂。對于混雜樹脂塔內的樹脂,下一次再生時將被送回到樹脂分離器(陽樹脂再生器)內進行二次分離。在這里,樹脂分離器同時作為陽樹脂再生器。

離子交換樹脂

  錐體分離再生工藝錐體分離再生工藝是將樹脂分離器底部作成一錐體。該設備同時作為陰樹脂再生器而不作為陽樹脂再生器。失效樹脂從混床輸送到樹脂分離器完成水力分層后,位于樹脂分離器下部的陽樹脂從錐體底部被輸送到陽樹脂再生器。由于樹脂分離器底部為一錐形體,樹脂分離界面的樹脂很少,從而減少中間混合樹脂的數量,提高分離效果。

離子交換樹脂

  在輸送陽樹脂時,分離界面在自動控制時的自動檢測常采用光電法或電導法。所謂光電法即采用光電計檢測陰陽樹脂顏色的深淺;而電導法則采用測量陰陽樹脂輸送水的電導變化,當充入W2氣體的樹脂輸送水由陽樹脂變為陰樹脂時,其電導將變小。利用兩種方式產生的信號變化來控制陰陽樹脂界限。陰陽樹脂再生工藝是將失效樹脂從混床輸送到樹脂分離器內,失效樹脂水力分層后,在分離器內同時對陰陽樹脂進行再生。樹脂分離器同時作為樹脂再生器。該方式同補給水處理除鹽混床相同。

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