MiURA天然气可再生锅炉的树脂再生该怎么操作?

强酸性阳离子交换树脂的处理和再生方法-河北华伟树脂厂
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河北华伟树脂厂
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强酸性阳离子交换树脂的处理和再生方法
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【简单介绍】这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H ,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个
离子交换树脂反应使树脂中的H 与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
【详细说明】
强酸性阳离子交换树脂的处理和再生方法产品信息&化学名称:交换树脂&(乙烯苯基-N,N,N-三甲基氯化铵与二乙烯苯的聚合物)分子式:C22H28CLN相对分子量:341.91742&主要成份:C22H28CLN检测方法:气相色谱法CAS号:104219-63-8工程控制:生产过程密闭,加强通风溶解性:不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂禁忌物:阴树脂易受有机物污染包装方法:小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶&交换树脂细节&&&&&产品使用交换树脂的使用:1离子交换树脂含有一定水份,不宜露天存放,储运过程中应保持湿润,以免风干脱水,使树脂破碎,如贮存过程中树脂脱水了,应先用浓食盐水(10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放入水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。2冬季储运使用中,应保持在5-40℃的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量,若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水浓度可根据气温而定。3离子交换树脂的工业产品中,常含有少量低聚合物和未参加反应的单体,还含有铁、铅、铜等无机杂质,当树脂与水、酸、碱或其它溶液接触时,上述物质就会转入溶液中,影响出水质量,因此,新树脂在使用前必须进行预处理,一般先用水使树脂充分膨胀,然后,对其中的无机杂质(主要是铁的化合物)可用4-5%的稀盐酸除去,有机杂质可用2-4%稀氢氧化钠溶液除去,洗到近中性即可。如在医药制备中使用,须用乙醇浸泡处理。4树脂在使用中,防止与金属(如铁、铜等)油污、有机分子微生物、强氧化剂等接触,免使离子交换能力降低,甚至失去功能,因此,须根据情况对树脂进行不定期的活化处理,活化方法可根据污染情况和条件而定,一般阳树脂在软化中易受Fe的污染可用盐酸浸泡,然后逐步稀释,阴树脂易受有机物污染,可用10%NaC1 2-5%NaOH混合溶液浸泡或淋洗,必要时可用1%双氧水溶液泡数分钟,其它,也可采用酸碱交替处理法,漂白处理法,酒精处理及各种灭菌法等等。5新树脂的预处理:离子交换树脂的工业产品中,常含有少量低聚物和未参加反应的单体,还含有铁、铅、铜等无机杂质。当树脂与水、酸、碱或其它溶液接触时,上述物质就会转入溶液中,影响出水质量。因此,新树脂在使用前必须进行预处理。一般先用水使树脂膨胀,然后,对其中的无机杂质(主要是铁的化合物)可用4-5%的稀盐酸除去,有机杂质可用2-4%稀氢氧化钠溶液除去洗到近中性即可。注意事项交换树脂的注意事项:危险性概述危险性类别:遇明火、高热可燃。侵入途径:明火;健康危害:无;急性中毒:无;慢性影响:无;环境危害:无;燃爆危险:无。急救措施皮肤接触皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。食入:饮足量温水,催吐,就医。消防措施有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火,消防人员须在有防护掩蔽处操作。泄露处理建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)。储存储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。为什么选择华伟?WHY TO DO FOR US选择我们的6个理由货源稳定公司实力雄厚,现拥有3000平米的大型仓库,库存量大,品种齐全,能满足各种应用领域的污水处理要求,无需担心临时的缺货!产品含量足公司先保持与霸王国际日化有限公司、建滔集团等国际大品牌公司,上市公司或国有企业长期保持良好合作关系,至今保持零投诉!产品效果好生产车间每个部门领导均是10年相关经验的人员,公司中层管理以上的人员3年以上工作经验的24%,5年以上工作经验的37%,符合质量管理体系ISO9001。快速准确的交货时间车间采用6S管理,ISO程序规范制作流程,严格控制出货准确率96%以上包装结实公司现阶段都是自主设计包装袋,双层包装附有防潮内膜,结实耐用,存放安全!既考虑到了产品性能的稳定又考虑到了客户使用过程中避免破袋的风险。快速运输在珠三角地带,我们除了跟运输公司有合作外,公司还有自己的运输车辆,这样保证24001x7阳离子交换树脂生产厂家专业生产阳树脂、001X7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂&河北廊坊锅炉软化水专用阳树脂厂家现货732阳离子交换树脂,软化水树脂,锅炉软化水树脂,品质保证高效001X7阳离子交换树脂报价价格东营锅炉软化水001*7阳离子交换树脂价格电标【脱盐水专用阳离子交换树脂】厂家以及价格离子交换树脂结构及交换原理阴离子交换树脂原理、阴离子交换树脂使用方法软化水专用阴离子交换树脂价格-强碱性阴树脂价格软化水专用阴离子交换树脂价格-强碱性阴树脂价格工业水处理201×7强酸阴离子交换树脂&废水处理树脂价格&北京离子交换树脂阴阳离子\锅炉软化水处理专用树脂山西阳离子交换树脂【国标】厂家最新报价-山西阳树脂-001x7阳树脂...强酸性阳离子交换树脂001×7 净水器过滤专用离子交换树脂价格电厂锅炉专用离子交换树脂指标732阳离子交换树脂/732强酸性阳树脂/732离子交换树脂西藏【732阳离子交换树脂】厂家以及价格厂家批发001x7(732)钠型强酸性阳离子交换树脂【国标品质新型阳离子交换树脂生产技术-阴离子交换树脂规格201*7阴离子交换树脂厂家价格陕西西安软化水专用树脂价格&- ...【001X7锅炉软化水树脂】001X7锅炉软化水树脂价格供应赤峰软水树脂多少钱一吨?(图)-软水树脂价格【电厂专用锅炉软化水树脂】价格_厂家湖北武汉供应锅炉软化水专用树脂价格【生产001*7[732]阳离子交换树脂&软化水阳树脂】软化水阳离子交换树脂厂家直销价格哪有732阳离子交换树脂生产厂家732阳离子交换树脂多少钱一吨钠型阳离子交换树脂,强酸性离子交换树脂,001X7阳离子交换树脂【厂家直销】大量优质强酸性阳离子交换树脂【大量供应】001×7(732)食品级强酸性阳离子交换树脂批发001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂&锅炉树脂批发
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弱型树脂在锅炉补给水处理中的应用
(232056号)
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一、弱酸、弱碱性树脂的选型
 弱酸、弱碱性树脂的选型为:
对于弱型树脂,都是运行时放在强树脂之前,再生时放在强权脂之后。
原水碳酸盐硬度含量高时,宜采用弱酸性树脂;当原水强酸阴离子浓度高或有机物含量高时,宜采用弱碱性树脂;当采用Ⅱ型强碱性树脂时,一般不再采用弱碱性树脂。
当考虑降低废液排放量时,可放宽采用弱酸性、弱碱性树脂的条件。
二、弱酸性和弱碱性树脂的运用
弱酸性树脂
  锅炉补给水处理中弱酸性树脂用于去除水中碳酸盐硬度,具有工作交换容量大及再生剂比耗低(1.05~1.2)的特点。
& &氢型弱酸性树脂运行中的离子交换,不但与所吸收的阳离子性质有关,也和水中的弱酸性阴离子有关,即与盐类的组成有关。
1、运行特性 
弱酸性树脂床层与强酸性树脂不同,其每周期制水运行从始至终出水水质都在逐渐地变化着,反映出其交换出H+的能力持续地逐渐下降,其运行情况与进水的硬碱比(即硬度与碱度之比)有很大关系。
(1)运行初期出水有微酸性,即对Ca、Mg、Na等中性盐有微弱的分解能力。硬碱比越大,出水维持微酸性的时间越长
(2)如硬碱比大于1,则在周期之初只交换很少量的Na+,然后其大部分很快被Ca2+、Mg2+转换出来。在出水转为碱性后,仍有较大的交换潜力。因此,要想较充分地发挥弱酸树脂的交换容量,应运行到平均出水水质为碱性以生,如硬碱比小于1,起初交换的Na+较多,持续时间也较长,但要达到弱酸性树脂起码应有的工作交换容量,须运行到硬度明显漏过时才能停止。这时,原先被吸着的Na+大部分也将被Ca2+、Mg2+置换到出水中去。
因此,从整个周期看,在硬碱比大于1时,弱酸树脂交换的几乎全部是碳酸盐硬度在硬碱比小于1时,交换的绝大部分(90%以上)也是碳酸盐硬度。
在硬碱比为0的极端情况下,运行开始后不久,出水就会漏过大量碱度,即水中无碳酸盐硬度时,交换就不易进行,难以发挥出其工效高的特点。
出水硬度以Mg2+为主,其中Ca2+所占比例要比在进水硬度中小得多。
   应明确反映出的是,在制水运行中,弱酸性树脂层中是不会形成有固定形状的交换带的,随着交换的进行,其交换不定期是逐渐延展的。其再生时,却有可能形成近似固定形状的交换带。
   当弱酸性树脂单置于一床时,通常采用顺流再生,而没有必要采用对流再生。其运行特性主要表现为周期之初的出水酸性更弱,甚至呈弱碱性,而硬度较高。这是由于底部出水处树脂层中常含有较多的失效型树脂,它们会与由上层下来的水中游离酸、甚至H2CO3发生反交换,使出水酸性减弱工甚至于出现碱度而硬度较高。由于反交换使底层失效型树脂减少,周期之初会有一段出水酸性渐大和硬度渐小的过程。
2、再生中的离子交换反应
当用酸来再生失效的弱酸性树脂时,发生的反应是第Ⅰ类离子交换反应,这种反应的效率很高,再生液的纯度对再生效果影响较小,只要用酸量足够,比耗稍大于1,即使用强酸性树脂的再生废酸作再生剂都能使弱酸性树脂获得很高的再生度,在一段情况下,弱酸性树脂的再生度可达到95%以上,再生工艺对其影响较小。不同再生工艺下弱酸性树脂的工作交换容量大体相同。
在水的化学除盐中,将弱酸性树脂和强酸性树脂脂联合使用,不但可以获得较高的交换容量,还可以充分利用强酸性树脂再生排出的废酸。换言之,当将再生这两种树脂所用的酸首先全部通过强酸性树脂,然后再通过弱酸性树脂,结果弱酸性树脂是在很高的比耗下再生,可以得到较高的再生度,从而得到较高的工作交换容量,同时也不影响弱酸性树脂的再生。因再生排废量很少,减少了排废污染。
3、运行监督与技术经济指标
(1)运行监督。弱酸性阳床单独应用时,以其流量、进出水压差和进水水质的监督与对强酸性阳床是基本相同的,但对进水水质除碱度外,还常需测定硬度,出水水质主要也是监督碱度,必要时也要测定硬度。
 当弱酸性与强酸性树脂联合应用于除盐时,常把两者视为一体,按对强酸性阳床那样进行监督,而不单独对弱酸性树脂层出水水质进行监督。
 弱酸性阳床的失效控制,应以其周期出不平均碳酸盐硬度达到进不碳酸盐硬度的5%~20%较为合理。这样,弱酸性树脂能较充分地发近其交换容量。当弱酸性树脂与强酸性树脂联合应用时,也应按这个原则确定两种树脂的比例。
水处理常用的四种离子交换树脂全名称和型号分别为:
1)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,型号为001*7
2)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂,型号为201*7
3)大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂,型号为D113、D116
4)大孔型弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂,型号为D301、D302
运行水质监督
阳床进水水质
为防止树脂层积污、阴力上升,顺流再生进水浊度应小于5mg/L,对流再生的应小于2mg/L。此外,为防止树脂污染、中毒,进水CODMn应小于2mg/L,活性氯应小于0.1mg/L,Fe应小于0.3mg/L。
阳床出水水质
因为在一般情况下阳床出水是不会漏过硬度的,所以其出水水质订是指Na+浓度。当阳床接近失效时,出水中Na+浓度增加。此时,若进水水质不变,出水H+
浓度应同时降低,并相应出现出水酸度、电导率下降和pH值上升。但是,用这后三个指标来确定是否失效,都是不可靠的,原因如下:
(1)进水水质的任何波动,都可能造成这三个指标的变化。此外,电导率和pH测定值对水温也很敏感。
(2)即使进水水质和水温很稳定,这三个指标测定值的微小改变也可能是测定误差造成的。因此,只有当测定值的改变超过测定误差时,才能断定Na+浓度确已上升,而这时Na+浓度往往已经很高。最可靠的还是用在线的或试验定的pNa计直接测定出水Na+浓度。
一级除盐强酸性阳床失效标准为:单独控制时,一般Na+质量浓度在100~400ug/L之间为失效;若按一级除盐的串联单元制运行,以阴床出水电导率不大于5us/cm为终点,在这种情况下,则相当于阳床出水Na+质量浓度大约为400ug/L。
应当指出,如果交换器内液流分布均匀,则失效时出水Na+浓度上升是很快的。在这种情况下,如失效时提高出水Na+浓度,则交换器工作交换容量提高很少,而出水水质会明显变差。
为实现对阳床出水水质的边疆监督,还可采用一种差示电导仪(或称阳床失效监督仪)。其原理是,在阳床出口引一小股水样通过小直径的H型交换柱,用仪表边疆测定它的出水和阳床本身出水的电导差,当电导差较正常情况下上升时,表示阳床出水Na+含量已上升,阳床将失效。
阴床出水水质
一般要求一级复床除盐水的水质为电导率小于5us/cm,SiO2含量小于100ug/L,因此制水运行中主要是监督出水电导率和SiO2含量。水通过阴床后,Na+浓度常会有所提高。运行周期中出水水质变化规律和失效监督方法可分以下两种情况。
1、母管制
母管制指系统中所有阳床出水汇入出水母管,经除碳器后又经一母管分送各阴床。母管制一般用于处理水量大、设备台数多的情况。母管制情况下,阴床进水Na+浓度一般能稳定在正常水平上。
在周期内的绝大部分时间里,图中出水的pH值为7~8,电导率为0.5~5us/cm,SiO2含量为10~30ug/L。近失效时,由于有酸漏过,pH值下降,出水中SiO2增加,在出水由极微碱性转为极微酸性的过程中,电导率常先略降而后上升。有时可利用这一现象来判断阴床的失效。但由于电导率最低点时出水SiO2往往已很高,故可能性较差。目前监督阴床失效主要还是靠人工或在线仪表测定SiO2。由于阴床失效时出水SiO2上升很快,而人工测定速度慢,为了能及时判定失效点,应根据运行经验,在预计将失效时,缩短测定时间间隔,并可根据SiO2浓度上升趋势,预先确定停止运行的时间。
2、单元制
单元制指将一个阳床、一个除碳器和一个阴床串在一起,组成一个独立的运行系统。在此系统中,阳床在接近失效开始漏Na+时,而阴床尚未失效。阴床出水中NaOH增加,pH值和电导率上升。同时,又由于水的碱性增强,对树脂交换HSiO3-反应不利,出水SiO2含量也会上升。设计上,一般使单元制系统中阴床的运行周期比阳床长约10%~15%,就可以只靠监督此系统水的电导率来判断阳床是否失效,使阳床、阴床一起停下来进行再生,而不必担心出水中会有大量SiO2泄漏。当然,采用这种系统要求其进水水质比较稳定。加外,采用这种监督方法,势必不能充分利用阴床的交换容量。
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