氢电导变色树脂指示剂树脂
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022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。
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。
氢电导变色树脂指示剂树脂
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树脂的交换容量分析/
离子交换树脂交换容量是指树脂能够交换出离子物质的量,它是代表树脂质量的重要指标。
离子交换树脂交换容量分析
(1)总交换容量。指每单位量的树脂(g或L,在100℃干燥至质量恒定)能够交换的离子总量(离子交换树脂内部可交换的活性基因的数量)。
(2)再生交换容量。表示每克干树脂在一定再生剂量条件下,所取得的再生树脂交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原程度,表示树脂的再生效率。由于树脂的结构不同(主要是活性基数目不同),强酸性与弱酸性阳离子交换树脂的交换容量也不相同。一般而言,弱酸性的活性基数目通常多于强酸强酸性,故总交换容量较高,约为7. 0 ~10. 5mmol/g。
相对之下,强酸性仅约为3. 2~4. 5mmo1/g,但在实际应用中,弱酸性的工作交换容量却不一定高于强酸性,例如,pH值低于5时,弱酸性的工作交换容量为零。在pH值为6.5时,两者的工作交换容量相似^fen^但在碱性溶液中,弱酸性远高于强酸性。在再生容量方面,弱酸性则通常高于强酸性,故弱酸性的使用寿命会更长一些。通常,再生交换容量为总交换容量的50%~90%(一般控制70%~s80%,而工作交换容量为再生交换容量的30%-90%(对再生树脂而言),后一比率也称为树脂的利用率。
(3)工作交换容量。是指离子交换剂在湿视密度和实际应用的工作条件下,从工作开始到离子开始泄漏(穿透点)时,离子交换树脂所能达到的实际交换容量。它与树脂种类和总交换容量以及具体工作条件,如水质、I流速、温度、再生条件、残余容量等因素有关。
工作交换容量一般为全交换容量的so/-7o%。以钠阳离子交换(软化)为例,钠阳离子交换剂层运行时,含有钙、镁离子的硬水由上而下通过钠型树脂层,因树脂层对各种阳离子的选择性不同,被吸着的离子在树脂层中产生分层,其分布状况如图3-3所示。
在运行过程中,进水水质H1出水水质H2以及Ca+ , Mg+、Na+会不断向下终,树脂层的高度基本上可分为失效二、保护层。实际上各层界面并不是很明显,有程度不同的混层现象发生,直到树脂失效(以钠离子或钙、镁离子的泄漏为控制指标)。在图3-3中,0-A-B-Q1的面积即是离子交换剂的工作交换容量部分,从B点开始离子泄漏如继续运行,离子交换剂很快将全部失效,图形末端的面积Q1 -B-Q2即是离子交换剂层的保护层部分。
活化方法可根据污染条件和条件确定。
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