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变色阳离子交换树脂电再生技术特点
SNT-001BS变色树脂使用方法
这是一类带有指示剂功能的强酸性阳树脂,既能与水中的阳离子进行交换反应,又具有明显的变色特性。不仅有明显的变色特性(再生型和失效型分别为玫瑰红色和黄色或蓝色),交换能力也比普通树脂强。主要用于测定蒸汽和凝结水处理混床出水的阳离子电导率,常用于电厂汽轮机内冷水的监测,及电子仪表、食品医药工业等领域。
变色树脂用于测定蒸汽和凝结水处理混床出水的氢电导率时,树脂装于直径50mm的透明交换柱中,水中的阳离子被树脂交换转化成氢离子,大大提高了监测水中阳离子的灵敏度。同时,树脂失效时颜色发生了明显的变化,指示出交换柱的工作状态。
以利于现场的监测。
一、性能指标:SNT-001BS
外观:墨绿色球状颗粒
粒度:(粒径0.45~1.25mm)≥95
交换容量:≥5.10mmol/gd
含水量: 50~60
湿真密度:1.07~1.29g/ml
湿视密度:0.79~0.87g/ml
二、操作条件 :
使用温度:100℃
小床层深度:300mm
运行流速: 1.0-3.0BV/小时(BV:树脂体积)
三、树脂失效后,可以倒出树脂进行收集,换新树脂继续运行。
多次收集多的树脂可以一起再生。
再生方法:
1、装填好树脂后,通过盐酸溶液浓度为3-5、体积为树脂体积的3-5倍进行再生、
2、再生流速按照0.5-2.0BV/小时。通酸时间为561个小时以上。
3、然后以2-5BV/小时流速用除盐水进行清洗。洗至PH中性为至备用。
4、一般使用量很少、再生时的酸及除盐水人工费,得不偿失。使用单位都是按照一次性的使用。
变色阳离子交换树脂
变色树脂使用范围:
监测和控制给水、凝结水和蒸汽的氢电导率,是保证水汽质量,控制火电厂水汽系统腐蚀结垢的重要手段之一。
由于水汽中氨的浓度、取样流速经常变化,加上机组启停等原因,难以判断H型交换柱何时失效。H型交换柱失效初期,由于少量铵离子穿透,使氢电导率测量值偏低;当H型交换柱失效,大量铵离子透过,氢电导率测量值又偏高。因此,当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效。目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同,可以在H型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施。
变色阳离子交换树脂电再生技术特点混床是指阳树脂和阴树脂分置于两个设备中,一个是阳床,另一个是阴床,这样设计的目的是用以区别混床树脂共同放置于一个设备中的混床。又由于混床在水处理系统流程中位置比较靠前,承担绝大部分脱盐负载,所以其电再生技术有着不同的特点。混床树脂电再生特点如下:
混床树脂
1、阳床与阴床再生不同步
在混床水处理系统再生实践中,阳床与阴床再生往往不同步,需要在不同时刻分别再生。在混床树脂送入上述体外电再生器再生时,由于水电离产生的H+和OH-离子都得到利用,因而浓水室排水呈中性。在混床电再生时,若先再生阳床失效树脂,则利用了H+离子,未利用OH-离子,因而浓水室排水呈微碱性,若另一时刻再生阴床失效树脂,则利用了OH-离子,未利用H+离子,因而浓水室排水呈微酸性。这些微碱(或酸)性的排水,若能收集来再生相应的阴(或阳)床,则要另外增添再生设备及系统,若直接排放,则因分别再生阳床与阴床而增加体外电再生的耗电量。
混床树脂
2、要求体外电再生器的再生强度高
混床通常承担着绝大部分脱盐负载。如以一级混床与一级混床的串联脱盐系统为例,混床需承担90脱盐负载,也就是水中绝大部分盐分都要靠混床除去。混床解联停用供再生的时间通常为8~24h,所以体外电再生的所有操作应在8h内完成。由于混床的脱盐负载大,在短时间内的电再生强度也就大,因此混床体外电再生器应是高再生强度的电再生设备。
3、硬度离子在膜上结垢的影响
混床作为水处理系统中的精处理设备,主要用来除去水中残余NaCl盐分,因而失效阳树脂呈Na型,混床用来除去水中绝大部分盐分,因而失效阳树脂除有Na型外还有Ca、Mg型。在混床失效阳树脂进入体外电再生器再生时,由于再生室内有大量OH-离子的存在,离子交换膜的表面及其离子孔道就有可能被Ca(OH)2和Mg(OH)2沉淀物所阻塞,使离子交换膜丧失对离子的选择性迁移作用,因此,混床树脂再生用的体外电再生器不能直接用于混床失效阳树脂的电再生。
混床树脂
4、离子交换树脂表面无机和有机沉淀物的影响
混床在水处理系统流程中位置比较靠前,如果在除去悬浮物和有机物方面的工作做的不好,则会使离子交换树脂的表面会结有无机沉淀物,还会滋生有机物。在混床树脂电再生时,产生的无机以及有机沉淀物随会被树脂带入电再生器,会污染甚至堵塞离子交换膜,影响其再生效果。因此,树脂的电再生之前,需要增加树脂的擦洗工序,将树脂清洗干净后再送入体外电再生器进行再生。
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