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超純水設備拋光樹脂混床陰離子交換樹脂

  • 更新時間:  2025-09-15
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  • 簡單描述
  • 超純水設備拋光樹脂混床陰離子交換樹脂
    2.5.后檢查各部件及管線連接無誤后,即可開啟閥門采水。新裝填的樹脂在投運初期有一個沖洗過程,此階段出水電阻率將逐步升高。視現場情況的不同,沖洗時間可能持續幾十分鐘到幾個小時。
詳細介紹

超純水設備拋光樹脂混床陰離子交換樹脂 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

 


什么是拋光樹脂?
人們常說的拋光樹脂一般用于超純水處理系統末端,來保證系統出水水質能夠維持用水標準。一般出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOC、SIO2都有一定的控制能力。拋光樹脂出廠的離子型態都是H、OH型,裝填后即可使用無需再生。

 

拋光樹脂用途:適合用于再以RO、EDI為前置處理設備的超純水系統中作為終端精致混床制取超純水。廣泛應用于電子行業半導體生產,實驗室制取超純水,激光切割,醫療系統,慢走絲線切割,機械設備循環內冷水,部分光學材料和電子產品生產用水,太陽能生產線用水(不包含多晶硅生產)等行業應用!

                                              






超純水設備拋光樹脂混床陰離子交換樹脂 陰陽離子交換樹脂污染分類  再好品牌的水處理樹脂都必須在經過一段時間的使用之后進行復活處理,津達陰陽離子交換樹脂同樣如此。樹脂產品之所以必須復活,主要原因是由于樹脂工作時候,吸附了過多的原水中污染物質,如果不進行復活處理,會導致系統出水水質發生變質。
  津達陰陽離子交換樹脂污染種類
  1、無機污染物污染。
  2、有機污染物污染。
  3、微生物污染。
  津達陰陽離子交換樹脂三類污染源
  1、如果樹脂是在堿性環境下工作,那么環境中會生成很多的氫氧化物絮狀物質,類似這種的物質會附著在樹脂透水孔上,堵塞了樹脂的透水。
  2、第二種的有機物污染通常發生在陰離子交換樹脂身上。水中包含的有機物主要是各種物質分解之后產生的線形分子,這些物質會無規則的纏繞在樹脂上。
  3、樹脂一直工作但是卻沒有進行便再生,吸附了過多的藻類物質和微生物等物質,這些藻類和微生物都能繁殖,進而破壞了樹脂內部的結構。
  以上三種污染情況輕則導致津達陰陽離子交換樹脂堵塞、不能工作,重則會導致樹脂*失去工作性能。津達陰陽離子交換樹脂污染在水處理業界被稱為中毒現象,樹脂被不同性質的污染物污染后,有著不同的解決辦法,所以津達交換樹脂中毒之后應采取對應的處理方式,以達到佳的復蘇效果。
津達離子樹脂破損因素總結 上一篇:津達大孔陽離子交換樹脂吸附工藝位居

樹脂吸附酚類技術破解氨法脫硫難題  樹脂吸附酚類技術破解氨法脫硫難題
  經長周期運轉顯示,生產中副產的含酚廢氨水發揮了*作用,成功用于鍋爐煙氣的脫硫,取得了“一石多鳥”的效果:不但就地消化了廢氨水,還有效減少了煤化工生產過程中的二氧化硫排放量,副產出的硫酸銨可用作復合肥原料,成本低、效益好。該技術在國內獨樹一幟。津達樹脂,津達陰陽樹脂,沈陽樹脂
  在煤化工領域,道工序就是煤制氣。此過程中,煤中的氮有一部分會轉化為氨,形成副產品氨水。這些氨水含酚類物質,如果作為產品銷售,就必須大幅度降低酚含量,對氨進行提純回收。可是,回收的產量并不大,售價也不高,投入卻很大,成本與效益倒掛,企業根本沒積極性,因而大多傾向于將含酚的不合格氨水就地消化。而另一方面,煤化工鍋爐產生的煙氣必須經過脫硫合格后才能排放,這就需要氨。據了解,氨法脫硫是目前所有脫硫方法中效果好的。如果將廢氨水用于脫硫,無疑是一舉多得的理想出路。
  在實踐氨法脫硫過程中被酚類物質絆住了腳。在使用含酚氨水時,雖然脫硫效果好,但副作用也很大:氨用于脫硫過程中生成亞硫酸銨,后者需要氧化才能發揮作用,但由于酚的易氧化及油性特征,不僅與亞硫酸銨爭奪氧氣,而且極易在氧化反應界面的氣液界面局部聚集,從而阻止亞硫酸銨與氧氣的充分接觸,致使亞硫酸銨很難有效氧化為硫酸銨,回收副產品硫酸銨形成困局。即使可少量回收,純度也難以達到國標要求。
  那么,怎樣才能做到既就地消化含酚氨水,使“廢物”擔當起脫硫環保的重任,又使副產品硫酸銨能順利回收并達到高質量要求呢津達樹脂,津達陰陽樹脂,沈陽樹脂
  認為技術瓶頸是在亞硫酸銨氧化之前從脫硫液中將酚脫除,而且要低成本才劃算,但這一點目前國內尚無成功的工業化實例可供參考。
  這一技術可將酚從脫硫液中吸附分離出去,使脫硫液中的酚含量降至20毫克/升以下。此前這個指標一般只有采用國外技術才能做到,但國外工藝技術流程長、能耗高、萃取劑消耗量大,不適合中國煤化工國情。采用國內工藝技術所生產的萃取劑品種及純度有限,氨中酚的萃取難以達到理想水平,酚含量普遍超標,有些裝置回收氨中的酚含量甚至高達每升上千毫克。技術既能做到低成本運行,又能降低酚的含量,終使亞硫酸銨順利完成氧化,使副產品硫酸銨回收率提高到95%以上,產品質量達到GB535-1995規定的優等品標準。同時,用于脫酚的樹脂還可以再生使用,所脫除的酚可以返回原裝置的酚回收工段繼續回收。
  有了這種樹脂脫酚技術,使國內煤化工生產過程中產生的廢氨水得以在脫硫中發揮作用。應用結果顯示,其脫硫效果理想,鍋爐煙氣中的二氧化硫含量不大于100毫克/標準立方米,為煤化工企業提供了一種低成本、率的利用含酚氨水脫硫的有效途徑。津達樹脂,津達陰陽樹脂,沈陽樹脂
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