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变色树脂指示剂专用

  • 更新时间:  2019-11-29
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 变色树脂指示剂专用
    变色阳树脂与H+电导仪联合使用,用于监测凝汽器泄漏量是否超标,决定凝结水是否需要处理,监测给水、蒸汽水质品质是否满足标准要求。是火力发电厂化学监督重要和为倚重的化学表计。
详细介绍

变色树脂指示剂专用

 


 

 

           SNT-001BS变色树脂使用方法

这是一类带有指示剂功能的强酸性阳树脂,既能与水中的阳离子进行交换反应,又具有明显的变色特性。不仅有明显的变色特性(再生型和失效型分别为玫瑰红色和黄色或蓝色),交换能力也比普通树脂强。主要用于测定蒸汽和凝结水处理混床出水的阳离子电导率,常用于电厂汽轮机内冷水的监测,及电子仪表、食品医药工业等领域。






变色树脂指示剂专用 离子交换树脂的化学性质  津达离子交换树脂抗氧化性
  氧化剂对树脂骨架和活性基团都能起到氧化反应。氧化剂对骨架的作用,会导致高分子链发生断链现象。强酸阳树脂的氧化,会产生水溶性独分子磺酸。在水处理系统中,进水中含有的游离氯是强酸阳树脂氧化的主要原因。津达阴阳离子交换树脂的交联度与树脂的抗氧化性能有密切关系。交联度越高,树脂的抗氧化性越好。水中的重金离子是树脂氧化反应的催化剂。
津达离子交换树脂
  津达离子交换树脂酸碱度
  H型阳树脂和OH型阴树脂如同酸、碱一样,在水中可以电离出H+和OH+,这种性质叫做树脂的酸碱度。津达离子交换树脂的酸碱性,可通过滴定曲线说明,对强酸、强碱树脂,会有一个突跃区呈现,对于弱酸、弱碱树脂,一般无突跃区。总之,滴定曲线越平缓,酸碱性就越弱。树脂的酸碱性,可以表示他的许多化学性能,酸碱性越强的树脂,其再生效率就越低,但去除弱解理性能物质的能力就越强。
津达离子交换树脂
  津达离子交换树脂离子交换速度
  在离子交换水处理过程中,水师以一定流速通过树脂层,如果离子交换速度比较快,那么让离子交换达到的平衡时间就短,交换过程进行的就比较彻底,离子的漏过就比较小,因而出水水质就比较好。
  离子交换过程通常可分为五个步骤:
  ① 里自从溶液中通过树脂颗粒表面夜膜扩算到树脂颗粒的表面。
  ② 离子从颗粒表面扩算到颗粒内部交换基团处。
  ③ 在交换基团上发生离子交换反应。
  ④ 北交换下来的离子从基团处向树脂颗粒表面扩散。
  ⑤ 离子通过表面夜膜向溶液中扩散。
  ①⑤是交换离子在边界水膜中的扩散,称为膜扩散。②④是交换离子在树脂粒内网孔中的扩散,称为粒扩散。③是离子间的交换反应,通常会很快完成,因此他不是离子交换速度的控制步骤,而控制这个速度的是膜扩散或粒扩散速度。
津达离子交换树脂
  津达离子交换树脂交换容量
  交换容量是表示津达阴阳离子交换树脂交换能力大小的一项性能指标。可分为质量全交换容量和体积全交换容量。交换容量还可分为基团交换容量、平衡交换容量等。全交换容量是单位质量或体积的津达离子交换树脂中全部交换基团的数量。质量全交换容量是指单位质量树脂中交换基团的总量,通常用mmol/g表示,它是干基交换容量,即单位质量的树脂中不包括水分,在水处理实际应用中没有实际意义。通常具有实用意义的是体积全交换容量,是指单位体积树脂中交换集团的总量。通常用mol/m3或mmol/L表示,这里的体积是指湿状态下树脂的堆积体积。
津达离子交换树脂的分类与分析 上一篇:津达离子交换树脂10大注意事项

离子交换树脂的氧化和降解  离子交换树脂的氧化和降解
  树脂的氧化和降解
  树脂的化学稳定性可以用其耐受氧化剂作用的能力表示。阳树脂被氧化后主要发生骨架的断链,而阴树脂则主要表现为季胺基团的降解。 1、阳树脂的氧化:阳树脂被氧化后主要表现为骨架断链,生成低分子的磺酸化合物以及羧酸基团。其反应为: —CH—CH2— —CH—CH2— ︱ ︱ ◇ +(O) → ◇ + R SO3H SO3H SO3H O ‖ —CH—CH2— —C—CH2— ︱ ︱ ◇ +(O) → ◇ SO3H SO3H 备注:因发表框内不具备插图功能,借用“◇”代表苯环,还望各位见谅。离子交换树脂,强碱阴树脂,活性炭
  阳树脂遇到的氧化剂主要是游离氯与水反应生成的氧,其反应如下: Cl2 + H2O → HOCl + HCl HOCl → HCl + (O) 过去原水中的游离氯主要来自生活用水的。近年来,由于天然水中有机物含量和的增多,在混凝、澄清之前也需加氯,以达到和降低COD的作用,因此,必须注意游离氯对阳树脂的损害。再生过程中,如果使用质量差的工业盐酸或副产品盐酸,其中含有氧化剂也会对阳树脂造成损害。一般要求进入化学除盐设备的原水中,游离氯的含量应小于0.1mg/L。
  防止阳树脂被氧化的方法:
  (1)活性炭过滤。防止阳树脂被氧化的常用方法是通过活性炭过滤。活性炭脱除游离氯的原理,不单纯是吸附作用,而是一种表面上的化学反应。当活性炭表面吸附的氯达到一定浓度时,就会发生下列反应: Cl2 + H2O → HOCl + HCl C* + HOCl → CO* + HCl,式中:C*——活性炭;CO*——活性炭表面上生成的氧化物。
  如果有充分的氯参加反应,CO*可以变为CO或CO2逸出,留下的活性炭可以继续吸附游离氯。为此,为了脱除游离氯,可以使用较高的过滤流速(约50m/h)。同时,活性炭吸着游离氯时具有很高的吸着容量(每克活性炭约可吸着6.5mg以上的Cl2).用活性炭去除水中的游离氯可以使用下列经验公式进行计算:CO 0.5L Lg —— = K —— C V ,式中:CO——进水游离氯的含量,mg/L;C——出水游离氯的含量,mg/L;L——活性炭层高,m;V——过滤流速,m/h。考虑到HOCl的反应速度较慢,
  将上述公式修正为: CO L Lg —— = K —— C V制造活性炭的原材料一般对脱氯效率无影响。
  水中有胶体或高浓度的有机物存在,将会严重缩短活性炭作为脱氯剂的寿命。活性炭过滤器仅用于脱除游离氯时,可以用漏Cl2量≥0.1mg/L作为终点。活性炭的寿命是很长的,例如:在活性炭层高0.76m,过滤速度6.1m/h的条件下,对游离氯含量2mg/L的水进行脱氯,其使用寿命约为6年左右。
  (2)选用高交联度的阳树脂。随着树脂交联度的增大,其抗氧化性能增强。阳树脂被氧化后,由于断链使骨架疏松,体积膨胀,含水量增大。离子交换树脂,强碱阴树脂,活性炭
  大孔型阳树脂因为交联度高,具有较好的抗氧化性能。但是,随着树脂交联度的增加,其交换容量降低,价格增高,因此,在实际中很少使用。
  强碱阴树脂的降解:
  强碱阴树脂遭受氧化后,主要表现为季胺基团的逐渐降解,而不会发生骨架的断链。强碱阴树脂的降解主要是季胺基团按顺序分解为叔、仲、伯胺,甚至非碱性物质。在化学除盐工艺中,其主要表现为中性盐分解容量,特别是硅交换容量的降低。强碱阴树脂在运行中遇到的氧化剂主要是水中溶解氧,再生过程中遇到的氧化剂主要是碱中所含的ClO3-和FeO42-。  季胺基团受氧化的反应,如下式所示: /CH3 (O) /CH3 (O) (O) R—N—CH3 ——→ R—N ——→ R=N—CH3——→ R≡N ——→非碱性物质 CH3 CH3   强碱Ⅰ型阴树脂的抗氧化性能优于强碱Ⅱ型。强碱阴树脂在长期使用中,其交换容量会逐渐降低。
  防止强碱阴树脂降解的方法
  (1)使用真空除气器,减少阴床进水中的含氧量。
  (2)做好碱液贮存及输送设备的防腐工作,降低再生液的含铁量。
  (3)采用隔膜法制造的纯碱,降低碱液中NaClO3的含量(可降低至6-7mg/L)。
  (4)控制再生液温度:Ⅰ型阴树脂不得高于40℃;Ⅱ型阴树脂不得高于35℃。
  (5)树脂应以氯型在低温下保存。离子交换树脂,强碱阴树脂,活性炭
  文章推荐:什么是离子交换树脂?
软化树脂的储存和运输 上一篇:软化设备离子交换树脂
 


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