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樹脂一般會受到哪些因素而導致變質和被污染
2014-06-30 15:49:57 來源:四川潔明之晨環保設備在離子交換水處理系統的運行過程中,各種離子交換樹脂常常會漸漸改變其性能。原因有二:一是樹脂的本質改變了,即其化學結構受到破壞;二是受到外來雜質的污染。由前一種情況所造成樹脂性能的改變,是無法恢復的;由后一種情況所造成樹脂性能的改變,則可以采取適當的措施,清除這些污物,從而使樹脂性能復原或有所改進。
一、變質1、陽樹脂在應用中變質的主要原因是由于水中有氧化劑,如游離氯、硝酸根等。當溫度高時,樹脂受氧化劑的侵蝕更為嚴重,若水中有重金屬離子,因其能起催化作用,致使樹脂加速變質。陽樹脂氧化后發生的現象為:顏色變淺,樹脂體積變大,因此易碎和體積交換容量降低,但質量交換容量變化不大。由于設備中樹脂上下層與進水接觸先后順序不同,受侵害的程度也不同,當水下流時,上層樹脂首先與含氧化劑的水接觸,所以遭受侵害的程度*大。實踐證明,強酸性H型樹脂受侵害的程度*為強烈,如當進水中含有0.5mg/L Cl2時,只要運行4~6個月,樹脂就有顯著的變質。而且由于樹脂顆粒變小,使水通過樹脂層的壓力損失明顯增大;撬峄枠渲奶兼溠趸瘮嗔旬a物(有些是含磺酸基的苯乙烯聚合物),由樹脂上脫落下來以后,變為可溶性物質。這些可溶性物質中還會有弱酸基,因此當這隨水流入陰離子交換器時,首先被陰樹脂吸著,吸著不完全時,就留在陰離子交換器的出水中,使水質降低。除去水中游離氯,常用兩種方法,一種是用活性炭過濾,另一種是投加亞硫酸鈉。大孔強酸性陽離子交換樹脂,在抗氧化性和機械強度方面都比較好,而交換容量、再生效率、漏鈉量均與凝膠型樹脂相差不多。2、總的來說,陰樹脂的化學穩定性比陽樹脂要差,所以它對氧化劑和高溫的抵抗力也較差,但陰離子交換器在除鹽系統中一般都是布置在陽離子交換器之后,進入除鹽裝置的水中的強氧化劑都消耗在氧化陽樹脂上了,無形中對陰樹脂起了保護作用,一般只是溶于水中的氧對陰樹脂起破壞作用。強堿性陰樹脂在氧化變質的過程中,表現出來的是交換基團的總量和強堿性交換基團的數量逐漸減少,且后者的速度大于前者。這是因為陰樹脂被氧化的初期,季銨基團在大多數情況下變成能進行陰離子交換的弱堿性基團。氧化變質的速度,開始時*大,隨后逐漸減低,約兩年后氧化速度幾乎為恒定。這是因為,各種季銨基團的穩定性不同,在新樹脂中含有加快樹脂降解速度的雜質,這些雜質在作用過程中漸漸被除掉。樹脂顆粒表面或接近表面處*易受侵害。Ⅱ型強堿性陰樹脂比Ⅰ型易受氧化,運行時提高水溫會使樹脂的氧化速度加快。防止陰樹脂氧化可采用真空除氣,這對應用Ⅱ型強堿性陰樹脂時更有必要。二、污染1、陽樹脂會受到進水中的懸浮物、鐵、鋁、硫酸鈣、油脂類等物質的污染。在除鹽系統中用的陽樹脂受鐵、鋁污染的可能性很少,因為以酸作再生劑能很好地溶解和清除掉鐵、鋁的沉積物。但在軟化水系統中的陽樹脂,會在相當時間內被這類物質所污染,因為用食鹽作再生劑有能從樹脂表面有效地清除鐵、鋁沉積物,而只能除掉小部分已經交換到陽樹脂上的鐵和鋁離子。采用硫酸作再生劑時,可能會有硫酸鈣沉積在樹脂表面。運行中應盡量采取措施防止上述物質對陽樹脂的污染。萬一受到污染,可針對污染物種類用下述方法處理樹脂。(1)空氣擦洗法。從顯微鏡下能看出樹脂表面有沉積物時,可采用空氣擦洗除去。由于交換器樹脂層底部通常都沒有設置壓縮空氣分配系統,壓縮空氣擦洗可用內徑為20~45mm的塑料硬管做成空氣槍,以軟管連接到壓縮空氣氣源上進行。具體作法是:先將交換器的水位降到樹脂層降到樹脂層表面上300~400mm處,將空氣槍插到樹脂層底部,控制一定的空氣壓力和氣量,使樹脂強烈攪動;10~15min后停氣用水反洗,以除去擦下來的污染雜質。這樣反復進行擦洗和反洗,直到反洗排水清晰為止。(2)酸洗法。對那些不能用空氣擦洗法除去的物質,如Fe3+、Al3+、CaCO3、Mg(OH)2,可用鹽酸進行清洗。酸洗前應通過實驗室試驗,確定酸液濃度(常用2%、5%、10%、20%的濃度)和酸洗時間。對除鹽系統中所用的陽樹脂,可用原有的再生系統,配制所需濃度的酸液進行酸洗;對于軟化系統中所用的樹脂,必須將樹脂轉移到能耐鹽酸的設備中進行酸洗。為防止酸液被稀釋影響酸洗效果,酸洗前應先將交換器或設備中的水位降到樹脂層表面上200~300mm處,然后進酸浸泡或低流速循環,也可以二者交替進行。采用酸液浸泡方式酸洗時,可以通過壓縮空氣攪拌。受硫酸鈣沉淀污染的陽樹脂可用EDTA稀溶液清洗。(3)堿洗法。潤滑油、脂類及蛋白質等有機質,經常存在于地面水中,當進入陽離子交換樹脂層時,在樹脂表面形成一層油膜,嚴重影響樹脂的工藝性能,出現樹脂層結塊,樹脂密度減小等不正,F象。此類受污染樹脂的特征主要是樹脂顏色變黑,極易與陽樹脂受鐵污染后變黑相混淆,可將少量受污染樹脂放入小試管中加入少量水搖動,受此類污染的樹脂會在水面看到“彩虹”現象。受此類污染的陽樹脂,可用加熱到50~60℃的5%的NaOH進行堿洗。堿洗可分為3~4次進行,每次持續時間為4~6h,中間用水沖洗。復蘇處理的終點可按排出廢堿液的化學氧量降至100~150 mgO2/L控制。2、強堿性陰樹脂在使用中,常常會受到有機物、膠體硅、鐵的化合物等雜質的污染,使交換容量降低。(2)鐵污染。運行中的樹脂也經常被重金屬離子及其氧化物污染,其中*常遇到的是鐵的化合物。陰樹脂被污染的可能性更大,這主要是因再生陰樹脂的堿不純,特別是由于液體堿中含有鐵的化合物比較多而引起的。鐵與大分子有機物生成絡合物進入陰樹脂網絡,也會導致陰樹脂受到污染。陰樹脂受鐵污染顏色變黑,性能變壞,再生效率降低,再生劑用量與清洗水耗增加。受鐵污染后的陰樹脂一般也采用與陽樹脂相同的酸洗辦法進行處理。值得說明的是,由于工業鹽酸含鐵量較高(可能以FeCl4-形態存在),當酸洗被鐵污染的陰樹脂時,不僅不能清洗出樹脂中的鐵,相反還會交換到該樹脂上去。因此,酸洗被鐵污染的陰樹脂宜用化學純的鹽酸。如果陰樹脂既被有機物污染,又被鐵離子及其氧化物污染,則應首先除去鐵離子及其氧化物,而后再除去有機物。利用超聲波清洗被污染的陰、陽離子交換脂是近年來應用的一項新技術。它是利用高頻率的超聲振動所起的空化作用,使樹脂的各種污染受到松動、破壞,進而轉入到水中被反洗水沖走。(3)膠體硅污染。強堿性陰樹脂一般不能交換天然水中的膠體硅酸,但當天然水通過強堿性陰離子交換器后,膠體硅酸仍有相當數量地減少,估計這與樹脂的機械過濾及吸附作用有關。在正常情況下,膠體硅酸通常不會污染強堿性陰樹脂,但當再生條件不適當時,如再生劑量少,再生液溫度及再生液流速過低時,就存在強堿性陰樹脂被膠體硅酸污染的可能性。例如,某廠使用后的201×7陰樹脂中硅酸的含量達68mg/(g·干樹脂),而新樹脂中硅酸根含量僅為0.304mg/(g·干樹脂),這說明使用后的樹脂已被膠體硅酸污染。
(3)有機物污染。離子交換除鹽裝置中的強堿性陰樹脂,污染來源可能性*大的是原水中的有機物。有機物雖以植物和動物腐爛后分解生成的腐殖酸和富維酸為主,但種類很多,至今已發現有六千多種。腐殖酸和富維酸都屬于高分子聚羧酸,前者相對分子質量大、含羧酸基團較少,在酸中不溶解;后者則相反。相對分子質量越大,越難解吸。強堿性陰樹脂被污染的特征是交換容量下降,再生后正洗所需時間延長,樹脂顏色常變深,除鹽系統的出水水質變壞,pH值降低。凝膠型強堿性陰樹脂之所以易受腐殖酸或富維酸污染,是由于其高分子骨架屬于苯乙烯系,是憎水性的,而腐殖酸或富維酸也是憎水性的,因此二者之間的分子吸引力很強,難以在用強堿液再生時樹脂時解吸出來,而且腐殖酸或富維酸的分子很大,移動緩慢,一旦進入樹脂中后,易被卡在里面。隨著時間的延長,被卡在樹脂中的有機物越來越多,為預防強堿性陰樹脂的有機物污染,應合理地采用加氯、混凝、澄清、過濾、活性炭吸附等各種水處理方法,盡量降低強堿性OH型交換器入口水中有機物的含量。陰樹脂被有機物污染程度,可用下述簡易方法判斷:將50mL被污染的樹脂裝入錐形瓶中,用純水搖動洗滌3~4次,以去除樹脂表面污物,然后加入10%食鹽水,劇烈搖動5~10min后觀察食鹽水的顏色,按溶液色澤判別污染程度。一般在樹脂受到中度污染時即需進行復蘇處理,經用多種鈉鹽和堿配成復蘇液對污染樹脂進行的試驗發現,復蘇液使樹脂收縮程度大者復蘇效果好。對于不同水質污染的陰樹脂,復蘇液的配比應有所變化,需做具體的篩選試驗。常用兩倍以上樹脂體積的含10% NaCl和1%NaOH溶液,浸泡16~48h復蘇污染樹脂。將復蘇液加熱到40~50℃(Ⅱ型強堿性只能加熱到40℃),采用動態循環法復蘇效果更好。有人曾用含次氯酸鈉的氫氧化鈉溶液處理嚴重污染的樹脂,由于次氯酸鈉可以氧化腐殖酸的大分子,使這變成擴散速度較快的小分子,所以處理效果很好。但這種處理會加速樹脂的氧化,所以不宜經常使用(次氯酸含量在0.5%以上時樹脂便受到侵害)。也有人用3%以下濃度的雙氧水復蘇受污染的陰樹脂,并取得很好的效果,在室溫下未發現雙氧水對強堿性物質有明顯損壞作用。丙烯酸系強堿性陰樹脂,其高分子骨架親水性的,這樣是它和有機物之間的分子吸引力就比較弱,進入樹脂中的有機物在用堿再生時,能較順利地被解吸出來。它能更有效地克服有機物被樹脂吸著的不可逆傾向,提高了有機物在樹脂中的擴散性,因此具有良好的抗有機物污染能力。
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