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氫型變色陽離子交換樹脂的反洗分層與再生

發布時間: 2024-11-07  點擊次數: 472次

氫型變色陽離子交換樹脂的反洗分層與再生

 

           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。

 

 

                

氫型變色陽離子交換樹脂的反洗分層與再生

  1、 反洗分層

  陰陽樹脂的反洗分離程度主要是依賴于其密度差和粒徑大小。實際上,在交換柱中,每種樹脂反洗后的后位置主要是依賴于樹脂的沉降速度。換句話說,反洗作用的結果使小密度的陰樹脂沉降在大密度的陽樹脂上,小顆粒樹脂沉降在大顆粒樹脂之上。一般說來,陽、陰樹脂之間的密度差為20,隨著樹脂顆粒粒度的變化,很容易理解粒度小的陽樹脂之所以與粒度大的陰樹脂的沉降速度交織在一起。因為傳統樹脂在反洗后粒度小的陽樹脂和粒度大的陰樹脂的交界面附近出現混層,其結果是沉降速率相同的陽樹脂和陰樹脂將要出現交叉再生,即所謂的交叉污染,降低了水處理系統的運行交換容量,交叉污染也將引起下一周期的硫酸根或鈉離子的泄露。

  由于MONOSPHERE高強度均粒凝膠樹脂的平均粒度正負相差100微米(mm)的要占95以上,所以在反洗時能分離。粒度小的陽樹脂和粒度大的陰樹脂的沉降速度有較大的差別。高強度陽樹脂的粒度一般為650mm,陰樹脂一般為550mm。由于陰樹脂的粒度比陽樹脂小,所以MONOSPHERE高強度凝膠陽樹脂同時具有顆粒粒度差和密度差,從而保證得到的分層效果。很顯然,檢查傳統樹脂的分離效果是不容易的,通過設備上的視鏡看到的是一層兩種樹脂間的不明顯的色帶。而對于MONOSPHERE樹脂,視鏡中可清楚地看到在深色高強度離子交換樹脂之上有一條明顯的色差帶,色差本身就表明樹脂顆粒粒度的均勻性,并由此可以預見其分離效果良好。

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  2、再生

  再生,泄漏少。由于提高了樹脂顆粒的均勻性,因此樹脂的再生效率也相應地提高了。樹脂再生時,顆粒大的要比顆粒小的慢得多,由于溶液中的離子在樹脂內部存在一個遷移擴散過程,在同樣的條件下,離子在大顆粒樹脂內遷移擴散達到再生層所需要的時間相應要長。也就是說,在給定的再生劑量和接觸時間里,顆粒大的樹脂,其再生效率低。相反,樹脂顆粒均勻性越大,在相同的條件下,每粒樹脂中的大部分將被再生,即樹脂顆粒粒度的均勻性越高,在固定再生劑用量和接觸時間內,樹脂的再生效率越高。而樹脂的再生效率越高,運行中離子泄漏機會也就越小。針對MONOSPHERE高強度凝膠陽樹脂和平均粒徑相同的傳統陽樹脂進行泄漏對比試驗,分別測定出它們的泄漏情況,以兩種樹脂的漏鈉作評價,在運行的全過程中,MONOSPHERE高強度凝膠樹脂之所以制備出高質量的水,不能不歸結于這種樹脂具有很均勻的粒度。

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  3、 清洗自耗水少和節約再生時間

  MONOSPHERE高強度均粒凝膠樹脂比傳統樹脂容易清洗,具有清洗水量小,清洗時間短,再生效率高等特點。由于這種樹脂粒度均勻,所以有著較小且均勻的擴散距離。在相同的再生和清洗情況下,這種樹脂比傳統樹脂更快地達到出水標準。MONOSPHERE高強度凝膠樹脂清洗后較容易達到清洗終點標準值。如果陽、陰樹脂各自再生、清洗,節約用水將更為明顯。在混床系統中,使用粒度均勻的樹脂予淋洗的時間可減少到原來所需時間的三分之一。

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  4、運行動力學速度較快,交換容量的利用大

  因為MONOSPHERE高強度凝膠樹脂顆粒均勻,所以它們的交換動力學性能比傳統樹脂要快得多。這就意味著在高流速運行方面,這種樹脂對運行系統將產生很好的效果。動力學性能表示離子之間的交換速度,其很大程度上取決于樹脂顆粒的粒度。由于粒度小的樹脂具有較短的擴散路徑和較大的表面積,所以工作交換容量(也稱運行容量)高,交換速度快。隨著運行流速的增加,動力學性能越顯重要,交換速度高的樹脂可以充分發揮本身的交換容量。

  而大顆粒樹脂,由于擴散受到影響,運行容量也就肯定受到影響。事實上,大顆粒樹脂的交換容量總是較低,而粒度范圍很寬的樹脂裝入交換器后,很大一部分交換容量無法利用。比較三種樹脂在不同流速下的運行容量,這些樹脂都具有相同的物理化學性能。盡管傳統樹脂的平均粒徑相似于MONOSPHERE樹脂粒徑,但由于樹脂的動力學性能不同,所以對樹脂的交換容量有顯著的影響。平均粒徑小的MONOSPHERE高強度凝膠樹脂運行容量高,反映出較快的動力學性能,而平均粒徑較大的樹脂運行容量次之,粒度范圍寬的傳統樹脂運行容量低。

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