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      儀表變色樹脂的選擇性與交換能力
      瀏覽次數:564發布日期:2022-11-12

      儀表變色樹脂的選擇性與交換能力

       

                 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。

       

       

                      

      儀表變色樹脂的選擇性與交換能力

        離子交換樹脂的選擇性與規律性

        由于離子交換樹脂對于水中各種離子吸著(或吸附)的能力不相同,對于其中一些離子很容易被吸著,而對另一些離子卻很難吸著。被樹脂吸著的離子,在再生的時候,有的離子很容易被置換下來,而有的卻很難被置換。離子交換樹脂的上述這種性能稱之為選擇性。樹脂的選擇性在實際水處理運行中,將影響離子交換過程和樹脂的再生過程。離子交換樹脂的選擇性有其一定的規律性,例如,水中離子載的電荷越大,就越易被離子交換樹脂吸著。反之,如果離子的電荷越小,就越不容易被吸著,如二價的離子比一價的離子更易被吸著。但如果離子載有相同的電荷時,原子序數大的元素所形成的離子的水合半徑小,就容易被離子交換樹脂所吸著。在含鹽量不太高的水溶液中,常見離子的選擇性次序為:

      離子交換樹脂

        1、對于強酸性陽離子交換樹脂:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>H+>Li+。

        2、對于強堿性陰離子交換樹脂:SO42->NO3->Cl->OH->F->HCO3->HsiO3-。

        3、對于弱酸性陽離子樹脂:H+>Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+。

        4、對于弱堿性陰離子交換樹脂:OH->SO42->NO3->PO43->Cl->HCO3->HsiO3-。但必須指出,選擇性能還與離子交換樹脂的活性基團有關。

      離子交換樹脂

        失效樹脂可以通過再生重新獲得交換能力

        為了說明上述問題,以Na型樹脂交換水中Ca2+,制取軟化水來加以說明。當把含有Ca2+的水通入Na型離子交換樹脂時,Na型樹脂即吸著水中的Ca2+,并把本身含有的Na+釋放出來:2Rna+Ca2+→R2Ca+2Na+交換反應的結果,除去了水中的Ca2+。

        當上述交換反應達到平衡時,根據質量作用定律,可得出:KNaCa=式中KNaCa—平衡常數;[R2Ca]、RNa]—分別表示反應達到平衡時,樹脂中Ca2+,Na+的濃度,mol/L;[Ca2+]、[Na+]—分別表示反應達到平衡時,水中的Ca2+,Na+濃度,mol/L。當運行到出水中Ca2+含量開始上升時,表示樹脂失效了。

      離子交換樹脂

        為了使樹脂重新獲得交換能力,就要用NaCl對樹脂進行再生:2NaCl+R2Ca→2Rna+CaCl2。此時,盡管KNaCa>1,不利于樹脂的再生,但由于再生時,NaCl的濃度很高,而Ca2+的濃度又很小,就可以使再生反應進行下去。所以在化學水處理中,就是通過提高再生劑的濃度,反復利用離子交換平衡的移動,使失效的樹脂重要獲得交換能力。

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