[发明专利]一种离子交换树脂失效程度的评估方法在审

专利信息
申请号: 202110939864.X 申请日: 2021-08-16
公开(公告)号: CN113791043A 公开(公告)日: 2021-12-14
发明(设计)人: 付钰伟;党建;王闯;陈驰;张在秦;贾嵘 申请(专利权)人: 西安理工大学
主分类号: G01N21/31 分类号: G01N21/31
代理公司: 西安弘理专利事务所 61214 代理人: 罗笛
地址: 710048 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 离子交换 树脂 失效 程度 评估 方法
【说明书】:

发明公开了一种离子交换树脂失效程度的评估方法,具体为:步骤1,获取离子交换树脂的平衡吸附量;步骤2,获取离子交换树脂对超特高压换流阀内冷水系统中降解产物的吸附特性;步骤3,建立Langmuir和Freundlich吸附等温模型,对数据进行拟合,获得饱和吸附量、吸附强度特征常数;步骤4,利用准一级动力学、准二级动力学和颗粒内扩散模型对数据进行拟合,获得吸附速率常数、内扩散速率常数;步骤5,根据获得的平衡吸附量、吸附质量、饱和吸附量、吸附强度、吸附速率常数、内扩散速率常数计算离子交换树脂失效程度。本发明的一种离子交换树脂失效程度的评估方法,实现对离子交换树脂失效程度进行定量准确评估。

技术领域

本发明属于超特高压换流阀技术领域,涉及一种离子交换树脂失效程度的评估方法。

背景技术

超特高压换流阀内冷水系统对于及时冷却换流元件,保证换流阀安全运行起着至关重要的作用。目前,超特高压换流阀内冷水系统腐蚀问题在国内换流站普遍存在,换流阀内冷水系统典型故障频发。内冷水系统腐蚀一方面对元件自身造成损耗,另一方面影响系统安全运行,存在导致设备停运的安全风险。研究表明,晶闸管铝制散热器是内冷水系统腐蚀的主要部位,也是均压电极结垢、均压电极密封圈漏水等问题的源头。

冷水系统化学腐蚀是导致均压电极结垢的主要因素之一。铝在高纯水中处于钝化区(pH=4.6~8.3),其表面形成的致密氧化膜性质稳定,一般情况下耐腐蚀性能良好。但是,内冷水中Cl-不利于氧化铝钝化层的形成,易造成点蚀,可通过离子交换器除去。但是,离子交换树脂在长期使用后难免会因为吸附了大量降解产物而降低工作性能,破碎的离子交换树脂粉末可能泄漏进入内冷水主冷却回路,虽不会导致内冷水电导率明显变化,但由于可形成局部的强酸或强碱环境,使铝制散热器表面的致密氧化膜遭到破坏,从而造成铝制散热器的化学腐蚀。腐蚀产物在水流和电场环境下沉积在均压电极表面造成均压电极结垢,加速电解电流腐蚀。

因此,离子交换树脂是影响铝制散热器化学腐蚀的关键因素,但是离子交换树脂失效程度评估方法未见报道,因此亟需提出一种离子交换树脂失效程度的评估方法。

发明内容

本发明的目的是提供一种离子交换树脂失效程度的评估方法,实现对离子交换树脂失效程度进行定量准确评估。

本发明所采用的技术方案是,一种离子交换树脂失效程度的评估方法,具体按照如下步骤实施:

步骤1,将离子交换树脂置于恒温振荡器,从超特高压换流阀内冷水系统中取出定量溶液与离子交换树脂混合,间隔一定的时间再从超特高压换流阀内冷水系统中取出定量溶液与离子交换树脂混合,如此循环,直至吸附平衡并获取平衡吸附量;

步骤2,将离子交换树脂置于离子交换柱中,在一定温度下将超特高压换流阀内冷水系统中的溶液通过恒流泵经过离子交换柱,每隔一定时间测定流出溶液的浓度,直至与初始溶度相等,获得离子交换树脂对超特高压换流阀内冷水系统中降解产物的吸附特性;

步骤3,建立Langmuir和Freundlich吸附等温模型,对数据进行拟合,获得饱和吸附量、吸附强度特征常数;

步骤4,利用准一级动力学、准二级动力学和颗粒内扩散模型对数据进行拟合,获得吸附速率常数、内扩散速率常数;

步骤5,根据步骤1-4获得的平衡吸附量、吸附质量、饱和吸附量、吸附强度、吸附速率常数、内扩散速率常数计算离子交换树脂失效程度。

步骤1中恒温振荡器的振荡频率设置为180-250rpm、温度设置为25-35℃,从超特高压换流阀内冷水系统中取出定量溶液的时间间隔为10-20分钟,定量溶液的取样体积与离子交换树脂的质量之比为100-200ml:50-60g。

步骤1中平衡吸附量Qe根据公式(1)计算,如下:

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