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軟化水設備樹脂國標離子樹脂大量供應

  • 更新時間:  2025-09-15
  • 產品型號:  001*7
  • 簡單描述
  • 軟化水設備樹脂國標離子樹脂大量供應
      其預處理方法中的步與陽樹脂預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溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用
詳細介紹

軟化水設備樹脂國標離子樹脂大量供應

 


1、陽樹脂的預處理

 

  陽樹脂的預處理步驟如下:

  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(或小量清洗),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,用清水漂至中性待用。

2陰樹脂的預處理

  其預處理方法中的步與陽樹脂預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溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用

 






軟化水設備樹脂國標離子樹脂大量供應 鍋爐軟化水樹脂應用優勢  津達鍋爐軟化水樹脂是鍋爐水處理設備中常見的、也是重要的一種耗材,津達鍋爐用軟化水樹脂是一種圓形或者橢圓形的顆粒物質,顏色呈現出棕黃色至棕褐色透明狀態,津達鍋爐用軟化水樹脂不會溶于水、酸堿等溶液,并且津達鍋爐用軟化水樹脂在不同介質中呈現出不同程度的體積變化,但是通常體積變化效果不明顯。
  津達鍋爐軟化水樹脂分類
  1、加聚物樹脂。
  2、縮聚物樹脂。
津達樹脂
  津達鍋爐軟化水樹脂應用
  津達軟化水樹脂不單單被應用在鍋爐水處理系統中,其還被大量的應用在交換設備、空調冷卻水、直燃機等領域的補給水軟化處理制備中。除此以外,津達軟化水樹脂還能夠用在賓館酒店、飯店旅店、寫字樓、公寓等生活用水處理系統中,或者是食品飲料制造、釀酒制造以及醫院醫療等行業的軟化水處理制備系統中。
  現如今的樹脂市場上面,樹脂品牌種類非常復雜,但是在這些品牌中,津達鍋爐軟化水樹脂品牌依然是其中應用多的一個品牌,津達鍋爐用軟化水樹脂廠家生產的絕大多數樹脂都是針對軟化制備的樹脂,津達軟化水樹脂使用離子交換原理,讓水的軟化程度處于五十 mg/L以下,由于津達軟化水樹脂使用的是Na離子交換,因此制出的水中多少會含有Na離子,對人體飲用有一定的副作用。
食品行業用樹脂工作容量說明 上一篇:201×7陰離子樹脂預處理過程

在水處理行業中的離子交換樹脂  在水處理行業中的離子交換樹脂
  在水處理行業中離子交換就是水中的離子和離子交換樹脂上的離子所進行的等電荷摩爾量的反應.
  復合床:用兩個交換器,將陰、陽離子交換樹脂按設計要求裝入各自的交換器中,原水先陽離子交換劑,水中的陽離子如Ca2+、Mg2+、K+、Na+等被交換劑所吸附,而交換劑上可以交換的H+被置換到水中,并且和水中的陰離子生成相應的無機酸;出水再經過陰離子交換劑,水中的陰離子如SO42-、CL-、HCO3-等被交換劑所吸附,而交換劑上的可交換離子OH-被置換于水中,并和水中的H+結合成H2O。
  經過上述陰、陽離子交換器處理的水,水中的鹽分被除去,此即為一級復床的除鹽處理,出水水質≤10us/cm。
  混合床:在同一個交換器中,將陰、陽離子交換樹脂按照一定的體積比例進行填裝,在均勻混合狀態下進行陰、陽離子交換,從而除去水中的鹽分,出水水質≥5MΩ.cm。
  去離子法的目的是將溶解於水中的無機離子排除,與硬水軟化器一樣,也是利用離子交換樹脂的原理。在這使用兩種樹脂-陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂。陽離子交換樹脂利用氫離子(H+)來交換陽離子;而陰離子交換樹脂則利用氫氧根離子(OH-)來交換陰離子,氫離子與氫氧根離子互相結合成中性水。
  離子交換樹脂的物理性質, 離子交換樹脂的顆粒尺寸和有關的物理性質對它的工作和性能有很大影響。
  (1) 樹脂顆粒尺寸:
  離子交換樹脂通常制成珠狀的小顆粒,它的尺寸也很重要。樹脂顆粒較細者,反應速度較大,但細顆粒對液體通過的阻力較大,需要較高的工作壓力;特別是濃糖液粘度高,這種影響更顯著。因此,樹脂顆粒的大小應選擇適當。如果樹脂粒徑在0.2mm(約為70目)以下,會明顯增大體通過的阻力,降低量和生產能力。
  樹脂顆粒大小的測定通常用濕篩法,將樹脂在充分吸水膨脹后進行篩分,累計其在20、30、40、50……目篩網上的留存量,以90%粒子可以通過其相對應的篩孔直徑,稱為樹脂的“有效粒徑”。多數通用的樹脂產品的有效粒徑在0.4~0.6mm之間。
  樹脂顆粒是否均勻以均勻系數表示。它是在測定樹脂的“有效粒徑”取累計留存量為40%粒子,相對應的篩孔直徑與有效粒徑的比例。如一種樹脂(IR-120)的有效粒徑為0.4~0.6mm,它在20目篩、30目篩及40目篩上留存粒子分別為:18.3%、41.1%、及31.3%,則計算得均勻系數為2.0。
  (2) 樹脂的密度:
  樹脂在干燥時的密度稱為真密度。濕樹脂每單位體積(連顆粒間空隙)的重量稱為視密度。樹脂的密度與它的交聯度和交換基團的性質有關。通常,交聯度高的樹脂的密度較高,強酸性或強堿性樹脂的密度高于弱酸或弱堿性者,而大孔型樹脂的密度則較低。
  (3) 樹脂的溶解性:
  離子交換樹脂應為不溶性物質。但樹脂在合成過程中夾雜的聚合度較低的物質,及樹脂分解生成的物質,會在工作運行時溶解出來。交聯度較低和含活性基團多的樹脂,溶解傾向較大。
  (4) 樹脂的膨脹度:
  離子交換樹脂含有大量親水基團,與水接觸即吸水膨脹。當樹脂中的離子變換時,如陽離子樹脂由H+轉為Na+,陰樹脂由Cl-轉為OH-,都因離子直徑增大而發生膨脹,增大樹脂的體積。通常,交聯度低的樹脂的膨脹度較大。在設計離子交換裝置時,必須考慮樹脂的膨脹度,以適應生產運行時樹脂中的離子轉換發生的樹脂體積變化。
  (5) 樹脂的耐用性:
  樹脂顆粒使用時有轉移、摩擦、膨脹和收縮等變化,長期使用后會有少量損耗和破碎,故樹脂要有較高的機械強度和耐磨性。通常,交聯度低的樹脂較易碎裂,但樹脂的耐用性更主要地決定于交聯結構的均勻程度及其強度。如大孔樹脂,具有較高的交聯度者,結構穩定,能耐反復再生。
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離子交換樹脂再生方式有哪些? 上一篇:陰陽離子交換樹脂簡析
 


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