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    引起氫電導變色樹脂破碎的原因

    發布時間: 2024-10-12  點擊次數: 230次

    引起氫電導變色樹脂破碎的原因

     

               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。

     

     

                    

    引起氫電導變色樹脂破碎的原因離子交換樹脂還可以根據其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂。樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。首先區分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強堿性和弱堿性兩類。本文介紹了引起離子交換樹脂破碎的原因


    離子交換樹脂

      引起樹脂破碎的原因有:

      1、在反洗、導樹脂時,由于水流沖擊而產生的機械摩擦等所造成的機械破碎。

      2、再生轉型等引起的樹脂溶脹現象。樹脂由于反復脹縮,而引起樹脂強度的降低。

    離子交換樹脂

      3、運行流速過高,交換床出、人口壓差大,使樹脂受到擠壓。

      4、使用溫度較高,而使樹脂的熱穩定性降低,使樹脂機械強度降低。

    離子交換樹脂

      5、保管不當,樹脂失水干燥而使用方法不當,使樹脂遇水驟然膨脹。

      6、水中氧化性物質(如活性氯等)的氧化作用,導致磺酸基陽樹脂的碳鏈氧化斷裂、降解,致使樹脂變質,體積變大。

      相關離子交換樹脂的工業應用特性介紹。

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