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提金樹脂大孔強酸性陽離子樹脂

  • 更新時間:  2025-09-16
  • 產品型號:  
  • 簡單描述
  • 提金樹脂大孔強酸性陽離子樹脂
    1.他的吸附量較大,樹脂的飽和吸附量達10%~16%,
    2.他的吸附速度快,是普通椰殼碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串聯起來進行吸附的方法有很高的吸附速度
    3.選擇性較好,對其他金屬離子(如銅,鎳,鐵,鉛等)的干擾程度小
    4.抗污染性能較好,可以用純凈水或氯化鈉溶液對他進行清洗
詳細介紹

提金樹脂大孔強酸性陽離子樹脂 適用的行業范圍包括:
1.鍍金液(*和氰化亞金溶液)中金的回收
2.各種PCB電路板脫金液體(可以是堿性也可以是酸性)中金的回收
3.黃金礦山堆浸和池浸工藝中含金貴液和貧液的吸附
4.各種溶金液體(王水或氯化金液等)中金的吸附





提金樹脂大孔強酸性陽離子樹脂 陰陽混床純水設備中樹脂的應用  混床是混合離子交換柱的簡稱(ME),是針對離子交換技術所設計的設備。所謂混床,就是把一定比例的陽、陰離子交換樹脂混合裝填于同一交換裝置中,對流體中的離子進行交換、脫除。由于陽樹脂的比重比陰樹脂大,所以在混床內陰樹脂在上陽樹脂在下。一般陽、陰樹脂裝填的比例為1:2,也有裝填比例為1:1.5的,可按不同樹脂酌情考慮選擇。混床也分為體內同步再生式混床和體外再生式混床。同步再生式混床在運行及整個再生過程均在混床內進行,再生時津達高流速混床樹脂不移出設備以外,且陽、陰樹脂同時再生,因此所需附屬設備少,產水好、操作簡便等特點。
  陰陽混床純水設備工藝及津達高流速混床樹脂
  確將陰陽樹脂按一定比例均勻混合裝在一個交換器里。為了便于混合床中陽、陰樹脂的分層,混合床中陰、陽樹脂的濕真密度應大于15%~20%,混合床中陰、陽樹脂裝填比例的原則是陰、陽樹脂同時失效,當進水水質不同時,其比例要隨之調整。對于鍋爐給水處理的混合床,常用的樹脂體積比為:陰樹脂:陽樹脂=2:1;對于凝結水處理的混合床,由于進水中有大量氨存在,其陰樹脂:陽樹脂=1:2。混合床的工作過程由反洗分層、再生、樹脂混合、正洗、交換運行等操作驟組成。
  1、混床的反洗分層
  反洗分層是混合床運行操作中的重要步驟。即向經反洗預分離的樹脂內加入介于兩種樹脂之間的溶液(如NaCI和NaOH溶液),使小于溶液密度的各種大小顆粒的陰樹脂浮起,而使大于溶液密度的各種大小顆粒的陽樹脂沉于底部。
  2、混床的再生
  再生有三種方法。
  A、 酸、堿分別流經陽、陰樹脂層的兩步法再生。(a)反洗分層后,從上部送入NaOH再生液再生陰樹脂,廢液從陰、陽樹脂分界處的排液管排出,為防止堿液污染陽樹脂,在再生同時,由底部通入清洗水通過陽樹脂由中間排液管排出;(b)從下部通入再生陽樹脂用的酸液,廢液同樣由分界處排液管排出,同樣為防止酸液污染陰樹脂,由上部送入清洗水通過陰樹脂層由中間排液管排出;(c)用除鹽水分別由底部和上部送入,自下而上清洗陽樹脂層至排水酸度降至0.5mmol/L以下為止,由上而下清洗陰樹脂層至排水OH-堿度降到0.5mmol/L為止。
  B、酸、堿同時流經陽、陰樹脂層體內再生(a)樹脂反洗分層后,再生時,由交換器上下同時送入再生用的堿液和酸液,分別流經陰、陽樹脂層后,由中間排液裝置同時排出;(b)清洗水亦同樣由交換器上下送入,分別流經陰、陽樹脂層后,由中間排水裝置同時排出。
  C、陰陽樹脂移出體外再生:陰陽樹脂移出體外再生法是將陰樹脂移出混合床至的陰樹脂再生罐,然后送入再生液進行再生。混合床再生劑比耗,陽樹脂一般為理論量的2倍,陰樹脂為理論量的3倍。
  3、陰、陽樹脂的混合
  樹脂混合時,先使交換器中的水高出樹脂層表面100~200mm,再通入潔凈的壓縮空氣,使分層的樹脂重新混合均勻,立即快速排水,迫使整個樹脂層迅速下落,以免陰、陽樹脂由于密度不同而在緩慢下沉時再次分層。
  4、正洗
  混合后的樹脂層要用除鹽水以10~20m/h的流速進行正洗,直至出水的電導率和硅酸含量合格時再投入運行。
  5、交換運行
  混合床的交換運行一般在較高的流速(一般為50~100m/h)下進行。
樹脂津達ABS結構和兩種工業生產法 上一篇:軟水器用離子交換樹脂破碎的主要原因

強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件  強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件
  (1)當原水含鹽量不太高時,只用強酸、強堿樹脂進行水的化學除鹽【原水→強酸陽→除碳→強堿陰→(混床)】也可獲得合格的除鹽水。但強型樹脂交換容量低。在經濟比耗下,強酸陽樹脂的交換容量僅800~1000mol//m3,強堿陰樹脂交換容量更低。
  用一般工業堿再生時,只有250~300mo1/m3;酸、堿比耗大,制水成本高。排放的廢酸、堿量大,對環境的污染比較嚴重。當原水含鹽量較高時,運行周期短,再生頻繁,影響供水。離子交換樹脂,津達樹脂
  (2)弱型樹脂雖然不能除去水中的全部離子,但它卻具有工 作交換容量高和再生劑比耗低的優得。因此將強、弱兩種樹脂聯合應用于水的化學除鹽,即可發揮此兩種樹脂的優點,又可相互彌補其缺點。
  原水首先經弱型樹脂,除去水中大部分離子,然后再經強型樹脂,*除去水中的離子,從而保證出水水質。再生時,則相反,再生液先再生強型樹脂,然后再生弱型樹脂,從而使排出廢液中的再生劑降至水平。同時再生液先通過強型樹脂,后通過弱型樹脂,這樣可以使強型樹脂的再生水平大大提高。如此既提高了強型樹脂的工作交換容量,也保證了出水水質。在聯合應用工藝中,兩種樹脂的特長都得到了充分發揮,再生比耗只有1.0~1.21陽離子交換的平均工作交換容量達到1300~1700mol/m3。陰離子交換的平均工作交換容量可達到600~900mol/m3。
  強、弱型樹脂聯合應用條件
  防止膠體硅的析出。提高再生液的溫度(35~40℃),有助于防止膠硅的析出。
  控制好弱堿樹脂的運行終點。處于前面的大孔弱堿樹脂,由于它對有機物具有較好的吸著和解析能力,故可保護強堿樹脂。離子交換樹脂,津達樹脂
  (1)原水水質應穩定。應盡量利用對流再生原理。兩種樹脂比例應盡量接近計算比例。兩種樹脂裝填高度均不應低于極限層高:弱型樹脂不低于fi00mm;強型樹脂高度在流速20m/h熨,王性于609mm(001 X 7’和800mm(201 X 7),在流速40m/h時,不低于800mm (001 X 7)和1000mm (201 X 7 )。在弱型樹脂層中,水的流速宜不大于20m/h。
  (2>在采用雙層床等工藝時,應確保兩種樹脂分層良好。在選用弱酸樹脂時,應選擇具有一定強度的樹脂,以防止在運行過程中結塊,影響再生和運行。
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