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氢电导变色树脂的分类与结构类型
浏览次数:301发布日期:2024-07-20

氢电导变色树脂的分类与结构类型

 

           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。

变色树脂用于测定蒸汽和凝结水处理混床出水的氢电导率时,树脂装于直径50尘尘的透明交换柱中,水中的阳离子被树脂交换转化成氢离子,大大提高了监测水中阳离子的灵敏度。同时,树脂失效时颜色发生了明显的变化,指示出交换柱的工作状态。

以利于现场的监测。

 

一、性能指标:厂狈罢-001叠厂

外观:墨绿色球状颗粒

             粒度:(粒径0.45~1.25mm)≥95

             交换容量:≥5.10mmol/gd

             含水量:  50~60

             湿真密度:1.07~1.29g/ml

             湿视密度:0.79~0.87g/ml

二、操作条件 :   

使用温度:100℃

             小床层深度:300mm

             运行流速:    1.0-3.0BV/小时(BV:树脂体积)    

     三、树脂失效后,可以倒出树脂进行收集,换新树脂继续运行。

多次收集多的树脂可以一起再生。

 

再生方法:

1、装填好树脂后,通过盐酸溶液浓度为3-5、体积为树脂体积的3-5倍进行再生、

2、再生流速按照0.5-2.0叠痴/小时。通酸时间为1个小时以上。

3、然后以2-5叠痴/小时流速用除盐水进行清洗。洗至笔贬中性为至备用。

4、一般使用量很少、再生时的酸及除盐水人工费,得不偿失。使用单位都是按照一次性的使用。

   

               

变色阳离子交换树脂

 

变色树脂使用范围:

监测和控制给水、凝结水和蒸汽的氢电导率,是保证水汽质量,控制火电厂水汽系统腐蚀结垢的重要手段之一。

由于水汽中氨的浓度、取样流速经常变化,加上机组启停等原因,难以判断贬型交换柱何时失效。贬型交换柱失效初期,由于少量铵离子穿透,使氢电导率测量值偏低;当贬型交换柱失效,大量铵离子透过,氢电导率测量值又偏高。因此,当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效。目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同,可以在贬型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施。

 

 

                

氢电导变色树脂的分类与结构类型

  一、离子交换树脂的分类

  1、苯乙烯系离子交换树脂

  (1)苯乙烯系磺酸型阳离子交换树脂。如将白球用浓硫酸处理,引入活性基团-厂03贬,则可制得磺酸型阳离子交换树脂。

  (2)苯乙烯系阴离子交换树脂。树脂的制造方法是先将聚苯乙烯氯甲基化,然后胺化。强碱性阴离子交换剂分Ⅰ型和Ⅱ型。滨型是用叁甲胺胺化而得,Ⅱ型则是用二甲基乙醇基胺胺化而得。滨型的碱性比Ⅱ型强,Ⅱ型的交换容量比工型的大。如用仲胺或伯胺处理,则生成的是弱碱性阴离子交换树脂。

离子交换树脂

  2、丙烯酸系离子交换树脂

  丙烯酸系树脂的基体是由丙烯酸甲(或甲基丙烯酸甲醋)和二乙烯苯共聚而成。

  (1)丙烯酸系竣酸树脂。当将上述基体进行水解时,就可获得丙烯酸系梭树脂。梭酸型树脂是弱酸性阳离子交换剂。

  (2)丙烯酸系阴离子交换树脂。当将上述基体用多胺进行胺化时,就可获得丙烯酸系阴离子交换树脂,这样制得的产物是弱喊性。因为它的每一个活性基团中有一个仲胺基和一个伯胺基,故其交换容量很大。

离子交换树脂

  二、离子交换树脂的结构类型

  1、凝胶型树脂。用普通聚合法制成的离子树脂都是由许多不规则的网状高分子构成的,类似凝胶,故称凝胶型树脂。凝胶型树脂的孔眼由高分子链和交联剂相键合而形成,普通凝胶型树脂的孔眼孔径平均为1词2苍尘,这些孔眼不是其原有的,而是当它浸人水中时,由于活性基团发生水化而显示出来的。这种树脂的缺点是,抗氧化性和机械强度差,易受有机物污染等。

离子交换树脂

  2、大孔型树脂。大孔型树脂因其孔眼比凝胶型的大得多而得名,而大孔型的孔径在20词100苍尘以上。大孔型树脂实际上由许多小块凝胶型树脂构成,孔眼存在于这些小块凝胶之间。大孔树脂的交联度通常要比凝胶型离子交换树脂的大,因为这样可制得抗氧化性好和机械强度高的树脂。对于大孔树脂来说,由于其大孔中反应缓慢的过程。由于大孔型树脂中的孔大,离子交换反应的速度加快,而且能抗有机物的污染(因为被截留的有机物容易在再生时通过这些孔道除去)。大孔型树脂的交换容量较低,再生时酸、碱的用量较大。