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在線監測變色陽樹脂在汽機和工藝凝結水精處理中的應用
瀏覽次數:627發布日期:2023-04-17

在線監測變色陽樹脂在汽機和工藝凝結水精處理中的應用

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。 

在線監測變色陽樹脂在汽機和工藝凝結水精處理中的應用離子交換樹脂是一種帶有官能團,即具有交換離子的活性基團、并且具有網狀結構、不溶性的高分子化合物。離子交換樹脂因為具有強的吸附性能,樹脂因此其利用范圍也非常的廣泛。


  一般常見于如下的應用領域:1、水處理。2、食品工業。3、制藥行業。4、合成化學和石油化學工業。5、環境保護。6、濕法冶金及其他。

離子交換樹脂

  目前,我國的火力發電行業中,300兆瓦以上的火力發電機組已經不斷的增多,由于火力發電需要通過大量的使用水,通過加熱水產生的蒸汽推動葉輪轉動,從而切割磁力線發電。水蒸氣凝結后會帶有許多在電力生產過程中吸附的離子,影響水質,如果不將這些凝結水作處理,直接循環利用會影響整個發電系統的正常工作。

離子交換樹脂

  同樣在石油化工和煤化工生產領域也需要大量的使用水蒸氣作為熱源介質和工藝介質用于生產當中,由于換熱器等設備的泄露和管道的腐蝕等因素,使蒸汽凝結水常常受到鹽類、油類、有機物、金屬腐蝕、溶解氧等的污染。因此,我們需要對凝結水進行精處理,以使其能回收利用。在處理過程中,目前常見的方法就是利用離子交換樹脂的吸附作用來保證凝結水的純凈。而在這個過程中,既有使用凝膠型離子交換樹脂的又有使用大孔型離子交換樹脂的,本文將研究二者尤其是后者在汽機和工藝凝結水精處理中的應用。

離子交換樹脂

  大孔型強酸性陽離子交換樹脂與大孔型強堿性陰離子交換樹脂。大孔型強酸性陽離子交換樹脂 大孔型強酸性陽離子交換樹脂一般都含有大量的強酸性基團,比如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解后,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。

  大孔型強酸性陽離子交換樹脂在使用一段時間之后,是需要進行再生處理的,這個過程實際上就是通過采用化學藥品使離子交換反應朝著相反的方向進行,使得大孔型強酸性陽離子交換樹脂的官能集團能夠恢復到初始狀態,以便于再次重復的使用。

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