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指示劑變色陽離子交換樹脂有哪些

  • 更新時間:  2024-06-30
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  • 簡單描述
  • 指示劑變色陽離子交換樹脂有哪些
    由于水汽中氨的濃度、取樣流速經(jīng)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。
詳細介紹

指示劑變色陽離子交換樹脂有哪些 專業(yè)生產(chǎn):陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

 


變色數(shù)脂可以用來監(jiān)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(jiān)測儀表直觀和有效的補充。具有穩(wěn)定可靠、使用簡便、不污染水質的優(yōu)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(fā)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(chǎn)品色差十分明顯。同時還具有良好的交換容量和物理穩(wěn)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(xiàn)象發(fā)生。

   變色陽樹脂與H+電導儀聯(lián)合使用,用于監(jiān)測凝汽器泄漏量是否超標,決定凝結水是否需要處理,監(jiān)測給水、蒸汽水質品質是否滿足標準要求。是火力發(fā)電廠化學監(jiān)督重要和為倚重的化學表計。

變色樹脂使用范圍:監(jiān)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(tǒng)腐蝕結垢的重要手段。

由于水汽中氨的濃度、取樣流速經(jīng)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(fā)現(xiàn)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(jīng)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10%NaCl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5%HCl再生液動態(tài)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(tǒng)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。






指示劑變色陽離子交換樹脂有哪些

陽離子交換樹脂類型的挑選:

    生物堿能與酸構成鹽而溶于水中,構成的生物堿鹽陽離子可被陽離子交流樹脂的氫離子交流而吸附在樹脂上。選用強酸性陽離子交流樹脂作用會更好。交聯(lián)度大的離子交流樹脂,交流容量大,但交聯(lián)網(wǎng)孔小,不利于大離子的進入;交聯(lián)度小的樹脂,交流容量小,但交聯(lián)網(wǎng)孔大,易于離子的分散和交流,因而,咱們選用 2 種交聯(lián)度不同的 D001 和 732 型強酸性陽離子交流樹脂的交流才能進行了比較研討,以挑選出適宜生物堿純化的樹脂類型。

  
本發(fā)明公開了一種制冷機用溴化鋰溶液中鈣鎂離子的方法與裝置,該方法與裝置針對溴化鋰溶液中鈣鎂離子分離不*的不足,采用陽離子交換樹脂將溶液中鈣鎂離子進行交換從而達到分離,分離效果可以達到鈣含量≤0.0001%,鎂含量≤0.0001%;該發(fā)明所采用的技術方案是:將陰離子交換樹脂處理成溴型,將陽離子交換樹脂處理成鋰型;前兩根玻璃管裝鋰型陽離子交換樹脂,后三根裝溴型陰離子交換樹脂組成一組除鈣鎂與陰離子的裝置,使溴化鋰溶液通過該裝置即能達到鈣鎂離子的目的

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