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鍋爐軟化水樹脂廠商鈉型陽離子交換樹脂

  • 更新時間:  2025-09-14
  • 產(chǎn)品型號:  001x7
  • 簡單描述
  • 鍋爐軟化水樹脂廠商鈉型陽離子交換樹脂
    首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
    水漂流至中性待用
詳細(xì)介紹

鍋爐軟化水樹脂廠商鈉型陽離子交換樹脂

 


陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:

 

  離子交換樹脂肪內(nèi)含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應(yīng)盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應(yīng)先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應(yīng)轉(zhuǎn)變成鹽型,弱型樹脂可轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的氫型或游離堿型也可轉(zhuǎn)為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應(yīng)保持在5-40C的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據(jù)氣溫而定。
新樹脂的預(yù)處理:

  新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應(yīng)的物質(zhì)和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當(dāng)樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質(zhì)就會轉(zhuǎn)入溶液中,在使用初期污染出水水質(zhì)。所以,新樹脂在投運前要進(jìn)行預(yù)處理。

 

陽樹脂的預(yù)處理

陽樹脂預(yù)處理步驟如下:

  首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。

 陰樹脂的預(yù)處理

  其預(yù)處理方法中的步與陽樹脂預(yù)處理方法中的步相同;而后用

5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。






鍋爐軟化水樹脂廠商鈉型陽離子交換樹脂
 在離子交換水處理系統(tǒng)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(zhì)改變了,即其化學(xué)結(jié)構(gòu)受到破壞;二是受到外來雜質(zhì)的污染。由前一種情況所造成樹脂性能的改變,是無法恢復(fù)的;由后一種情況所造成樹脂性能的改變,則可以采取適當(dāng)?shù)拇胧@些污物,從而使樹脂性能復(fù)原或有所改進(jìn)。離子交換樹脂廠家為我們介紹一下這方面的內(nèi)容:
  一、變質(zhì)
  陽樹脂在應(yīng)用中變質(zhì)的主要原因是由于水中有氧化劑,如游離氯、硝酸根等。當(dāng)溫度高時,樹脂受氧化劑的侵蝕更為嚴(yán)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(zhì)。陽樹脂氧化后發(fā)生的現(xiàn)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(zhì)量交換容量變化不大。
  強酸性H型樹脂受侵害的程度為強烈,如當(dāng)進(jìn)水中含有0.5mg/LCl2時,只要運行4~6個月,樹脂就有顯著的變質(zhì)。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(chǎn)物,由樹脂上脫落下來以后,變?yōu)榭扇苄晕镔|(zhì)。這些可溶性物質(zhì)中還會有弱酸基,因此當(dāng)這隨水流入陰離子交換器時,首先被陰樹脂吸著,吸著不*時,就留在陰離子交換器的出水中,使水質(zhì)降低。
  二、再生方式
  再生方式按再生液流向與運行時水流方向分為順流、對流和分流三種。順流再生是指再生液流向與運行時水流方向*的再生方式,通常是自上而下流動。對流再生指再生液流向與運行時水流方向是相對的。習(xí)慣上將運行時水流向下流動,再生液向上流動的水處理工藝稱逆流再生工藝。
  將運行時水向上流,床層浮動;再生時再生液向下流的水處理工藝稱浮動床工藝。對流再生可使出水端樹脂層再生度高,出水水質(zhì)好。分流再生是指再生液自交換器的上端和下端同時進(jìn)入,由樹脂層中間的排水裝置排出,運行時水自上而下流過床層。這種交換器上部床層采用順流再生工藝,下部床層采用對流再生工藝。

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冬天存放要注意放在5-40度的環(huán)境里,避免環(huán)境的冷熱程度影響陽離子交換樹脂質(zhì)量,如果在冬天,生存的環(huán)境里沒有保溫設(shè)備可將其放到食鹽水中,因為食鹽水能將溫度定制住。
離子交換樹脂在工作的時候主要是根據(jù)苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂這兩種樹脂進(jìn)行工作的,離子交換設(shè)備生產(chǎn)的這種產(chǎn)品應(yīng)用的范圍非常的廣泛,例如:一些污水的處理,食品工業(yè)和制藥行業(yè)都有離子交換樹脂的身影。由于這種產(chǎn)品在工作的時候應(yīng)用的原理非常的復(fù)雜,所以被稱為是一種離子交換樹脂系統(tǒng)。
(2)交聯(lián)網(wǎng)孔內(nèi)的擴散(或稱孔道擴散)Ca2+,Mg2+等陽離子進(jìn)入樹脂顆粒內(nèi)部的交聯(lián)網(wǎng)孔,并進(jìn)行擴散,到達(dá)交換點;
(3)離子交換Ca2+,Mg2+等陽離子與樹脂基團上的可交換的H+進(jìn)行交換反應(yīng);
(4)交聯(lián)網(wǎng)孔內(nèi)的擴散被交換下來的H+在樹脂內(nèi)部交聯(lián)網(wǎng)孔中向樹脂表面擴散。
(5)邊界水膜內(nèi)的擴散zui終擴散到水中。
四離子交換樹脂的再生
鑒于離子交換樹脂反應(yīng)的可逆性,反應(yīng)后的樹脂通過處理,重新轉(zhuǎn)化為原來的離子交換樹脂,
這樣又可以進(jìn)入下一循環(huán),其循環(huán)次數(shù)視所用樹脂類型不同而定。
氯型強堿性樹脂,主要以NaCl溶液來再生,但加入少量堿有助于將樹脂吸附的色素和有機物溶解洗出,故通常使用含10NaCl+0.2NaOH的堿鹽液再生,常規(guī)用量為每升樹脂用150~200gNaCl,及3~4gNaOH。OH型強堿陰樹脂則用4NaOH溶液再生。樹脂再生時的化學(xué)反應(yīng)是樹脂原先的交換吸附的逆反應(yīng)。按化學(xué)反應(yīng)平衡原理,提高化學(xué)反應(yīng)某一方物質(zhì)的濃度,可促進(jìn)反應(yīng)向另一方進(jìn)行,故提高再生液濃度可加速再生反應(yīng),并達(dá)到較高的再生水平。
為加速再生化學(xué)反應(yīng),通常先將再生液加熱至70~80℃。它通過樹脂的流速一般為1~2BV/h。也可采用先快后慢的方法,以充分發(fā)揮再生劑的效能。再生時間約為一小時。隨后用軟水順流沖洗樹脂約一小時(水量約4BV),待洗水排清之后,再用水反洗,至洗出液無色、無混濁為止。
D318
大孔丙烯酸系弱酸陰離子交換樹脂
主要用于擰橄酸、維生素C等生化物質(zhì)的提取和脫色。
典型的AEX純化實驗中,常用的樹脂清洗試劑是高導(dǎo)電性試劑和堿液的組合使用。但是對于有些工藝來說,采用這個方法并不能有效清洗樹脂,經(jīng)過幾次循環(huán)使用以后,樹脂被污染,導(dǎo)致結(jié)合雜質(zhì)能力降低,純化柱反壓增加,進(jìn)而嚴(yán)重降低樹脂的使用壽命。但是目前有關(guān)樹脂清洗再生的研究文獻(xiàn)比較少。
隨著我國工業(yè)化程度的提高,自然水體中的有機物含量日益增加,嚴(yán)重影響工業(yè)給水的正常運行然而水中有機物的控制問題至今未得到有效解決,因此開發(fā)新型水處理工藝,使其能經(jīng)濟、地去除水中有機物具有重大意義。
環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,隨著近幾年來對于環(huán)境保護(hù)問題越來越觀注,而離子交換樹脂現(xiàn)在也被應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)問題上,如去除電鍍廢液當(dāng)中的金屬離子,都是采用交換樹脂所達(dá)成的。
離子交換樹脂構(gòu)造
離子交換樹脂廠家生產(chǎn)的這種離子交換樹脂是不為其他生物所吸收的一種分子。這種離子交換樹脂構(gòu)造有三部分組成。是一種三維空間的立體結(jié)構(gòu)網(wǎng)狀骨架,這種離子交換是一種網(wǎng)狀骨架不能移動的活性基因。離子交換樹脂構(gòu)造是有一種活性基因團組成,這種活性基因團是可以再生和反復(fù)使用的。這種離子交換樹脂在任何的物體里他都不能溶解。這種離子交換和電荷的基因團相反。也可以稱之為平衡分子。要注意離子交換樹脂在使用的環(huán)境里,一定要確保離子交換樹脂的環(huán)境里沒有其他的雜質(zhì),一定要確保環(huán)境沒有被污染。能讓離子交換樹脂正常的工作。分解出其他的可用的分子。來為我們使用。
 


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