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时间:2020-03-28
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1、北方环境第23卷第7期2011年7月离子交换树脂在汽机和工艺凝结水精处理中的应用杨崇涛(中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古鄂尔多斯017209)摘要:本文研究了离子交换树脂的基本特性,并分别研究了大孔型强酸性阳离子交换树脂和大孔型强碱性阴离子交换树脂在纯水处理中的作用。在此基础上,对我国的火力发电机组和工业生产中使用大孔型离子交换树脂提高凝结水水质的实践进行了研究,通过神华煤直接液化示范项目凝结水处理装置的实践得出大孔型强酸性阳离子交换树脂和大孔型强碱性阴离子交换树脂能够很好的用作纯水处理,对于确保汽机和工艺凝结水精处理系统能够一
2、直在较为恶劣的水质环境下保持正常的工作,保持机组的正常运行,同时节省成本,提高经济效益。关键词:离子交换树脂;汽机凝结水;工艺凝结水;精处理;大孔型中图分类号:X85文献标识码:A文章编号:1007-0370(2011)07-0136-02引言大孔型强碱性阴离子交换树脂的再生原理与大孔型强酸性离子交换树脂是一种带有官能团,即具有交换离子的活性基阳离子交换树脂基本相同,只是在具体的再生的时候前者使用团、并且具有网状结构、不溶性的高分子化合物。离子交换树脂的是强碱,而后者则是强酸。大孔型强碱性阴离子交换树脂通-因为具有极强的吸附性能,因此其利用范围也非常
3、的广。一般常过强碱的处理,吸附的阴离子被放出,然后与OH结合而恢复见于如下的应用领域:原来的功能。(1)水处理;(2)食品工业;(3)制药行业;(4)合成1.3普通凝胶型树脂与大孔型离子交换树脂的区别化学和石油化学工业;(5)环境保护;(6)湿法冶金及其他。按照离子交换树脂本体的微孔形态可将离子交换树脂分为凝目前,我国的火力发电行业中,300兆瓦以上的火力发电机胶型和大孔型等。普通凝胶型离子交换树脂是通过纯单体混合物组已经不断的增多,由于火力发电需要通过大量的使用水,通过经缩合或者聚合形成的,在外观上一般是呈现出透明装,骨架结加热水产生的蒸汽推动叶轮
4、转动,从而切割磁力线发电。水蒸气构呈现出微孔状。由于离子交换树脂在工作的时候,主要的原理凝结后会带有许多在电力生产过程中吸附的离子,影响水质,如就是离子交换反应,而离子交换反应是通过离子交换树脂的交联果不将这些凝结水作处理,直接循环利用会影响整个发电系统的大分子链间距离而形成的孔隙(微孔)扩散到交换基团附近进行的。正常工作。同样在石油化工和煤化工生产领域也需要大量的使用在这个过程中,离子交换树脂的孔径会随着交联度的增加而不断水蒸气作为热源介质和工艺介质用于生产当中,由于换热器等设的变小,而随着凝胶体的溶胀而不断的变大。在树脂处于干燥的备的泄露和管道的
5、腐蚀等因素,使蒸汽凝结水常常受到盐类、油类、状态下,孔径是不存在的,树脂只有化学结构孔,而且网孔一般有机物、金属腐蚀、溶解氧等的污染。因此,我们需要对凝结水都非常的小,一般而言平均的孔径之后1~2纳米大小,而且不同进行精处理,以使其能回收利用。在处理过程中,目前常见的方的树脂孔径大小也不相同。由于普通的凝胶型树脂孔径较小,不法就是利用离子交换树脂的吸附作用来保证凝结水的纯净。而在利于粒子运动,因此在直径较大的分子通过树脂时,容易造成树这个过程中,既有使用凝胶型离子交换树脂的又有使用大孔型离脂的网眼堵塞,再生的时候,也很难脱落,容易受到有机物的污染,子
6、交换树脂的,本文将研究二者尤其是后者在汽机和工艺凝结水再生能力较低。精处理中的应用。而大孔型树脂则是在离子交换树脂形成的时候,即在发1 大孔型强酸性阳离子交换树脂与大孔型强碱性阴离子交生聚合反应的时候加入了一定量的致孔剂,从而使得离子交换树脂换树脂最终在内部形成多孔海绵状构造的骨架,这样就会使1.1大孔型强酸性阳离子交换树脂得离子交换树脂内部形成大量的永久性的微孔。由于加入了大孔型强酸性阳离子交换树脂一般都含有大量的强酸性基团,致孔剂,大孔型离子交换树脂的孔径能够达到100到500纳+比如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H,故呈强酸性。树脂米,相
7、较于普通离子交换树脂的1到2纳米,简直是云泥之别。-离解后,本体所含的负电基团,如SO3,能吸附结合溶液中的其这使得大孔型离子交换树脂相较于普通的凝胶型离子交换树他阳离子。 脂具有更强的离子交换能力。而且,大孔型离子交换树脂的2大孔型强酸性阳离子交换树脂在使用一段时间之后,是需表面积可以增大到超过1000m/g,这就使得离子交换树脂与要进行再生处理的,这个过程实际上就是通过采用化学药品使交换介质有了更大的接触面积,能够有效地缩短离子扩散的离子交换反应朝着相反的方向进行,使得大孔型强酸性阳离子路程。交换树脂的官能集团能够恢复到初始状态,以便于再次重复的
8、总之,和普通凝胶型离子交换树脂相比较,大孔型离子交使用。换树脂内部的孔隙又多又大,表面积也相应要大很多,活性
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