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強堿性陰離子交換樹脂市場價格

  • 更新時間:  2025-09-16
  • 產品型號:  d201
  • 簡單描述
  • 強堿性陰離子交換樹脂市場價格
    D201是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結凈化,還用于廢水處理和重金屬回收。
詳細介紹

強堿性陰離子交換樹脂市場價格
使用時參考指標:

1.PH范圍:0-14

2.允許溫度(℃)氯型≤80氫氧型≤60

3.膨脹率:%(C1-→OH-)≤20

4.工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

5.再生液濃度:%NaOH:4-5

6.再生劑用量(按計):kg/m3濕樹脂NaOH(工業):40-80

7.再生液流速:m/h 4-6

8.再生接觸時間:minute:30-60

9.正洗流速:m/h:15-25

10.正洗時間:minute:約30

11.運行流速:m/h,15-25高流速:80-100

12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥400

  結構式

 






強堿性陰離子交換樹脂市場價格 針對有機物污染陽離子交換樹脂進行研究  水中的溶解性有機物主要是依靠范德華力吸附在陽離子交換樹脂上。此時所吸附的基本上是酸性基團的有機物,而這些有機物在水中的溶解性有機物中占主要成分。
  津達陽離子交換樹脂工程設計受到有機物污染的報道,Harries曾經對凝結水處理系統混床中的陽離子交換樹脂受到有機物污染的情況進行了研究,發現陽離子交換樹脂交換能力的下降與陰離子交換樹脂在運行中所釋放出來的低分子量聚合物有關,正是這些低分子量的聚合物污染了陽離子交換樹脂,并測量了混床中不同形態的陰離子交換樹脂對于陽離子交換樹脂傳質系數的影響,為了證明是否是由陰樹脂中殘留的含氮的低相對分子質量的聚合物污染了陽樹脂,Harries等人曾經使用了X射線光電子能譜對新、舊樹脂進行了分析測試。結果表明這些低分子聚合物確實污染了陽樹脂。對于被有機物污染的樹脂可以使用氧化型藥劑如H2O2和Na2O2等將樹脂上吸附的有機物分解成易溶于水的物質而從樹脂上剝離下來。混床再生后陰樹脂對津達陽離子交換樹脂交換能力的影響 陽樹脂 陰樹脂(起始形態) 陽樹脂傳質系數/(10 -4 m·s -1 ) 鈉型陽樹脂 胺型陽樹脂 單個陽床 1.8 2.1 混床(1:1) 大孔型樹脂(Cl - ) 1.6 1.9 混床(1:1) 大孔型樹脂(OH - ) 1.5 1.8 混床(1:1) 凝膠型樹脂(Cl - ) <0.1 1.2 注:混床(1:1) 表示混床中陰陽樹脂的體積比為1:1。
  判斷樹脂受到有機物污染的程度可以采用如下的方法:在試管中加人受到污染的樹脂,樹脂的體積約為試管體積的三分,然后在試管中加入約五分之四試管體積的10%的食鹽水,振蕩試管5min,將鹽水傾去,重復這一過程3至4次,在將后一次的鹽水傾去后,再加入約五分之四試管體積的10%的食鹽水,保持樹脂和此食鹽水接觸5-10min,期間要不斷地振蕩試管。通過觀察食鹽水顏色的深淺來判斷樹脂受到有機物污染的程度。
水處理樹脂分子主鏈組成分類及有機物污染預防 上一篇:超純水設備中津達混床純水樹脂工藝流程

混床樹脂的混合問題解決方法  當除鹽水的電導率或SiO2含量明顯增高時,為確定發生問題的原因,需要測定除鹽水的pH值。根據測定結果,判斷除鹽設備出水質量惡化故障,查找發生問題的原因。
  出水質量是衡量化學除鹽設備運行工況的主要指標。出水質量惡化是指運行周期中間,除鹽水的電導率和SiO2含量明顯高于調試結果,不論其水質指標是否合格,都可以認為是發生了出水質量惡化現象。
  在除鹽系統中出現的典型情況
  1、弱酸陽床:
  (1)出水堿度漏泄比規定值為高。這是由于再生不合適,再生劑應為理論交換容量的110%,如采用串聯再生,則須檢查再生強酸樹脂后的酸量是否足夠再生弱酸樹脂。
  (2)出水硬度高于規定值。如用硫酸再生,可能會有硫酸鈣沉淀,這時硫酸鈣漸漸水解,將產生鈣硬,因此,當用硫酸再生時,須采用分步再生方法,并實行先低濃度、高流速,后高濃度、低流速的方法再生。如串聯再生,則應檢查強酸陽樹脂的再生廢液是否已稀釋。
  2、強酸陽床:
  (1)出水鈉漏泄高于規定值。這不太發生,如有,則應檢查再生步驟,有時陽床用混床再生廢液串聯再生,這時須注意混床廢液初的15-30%須棄去,否則將有鈉離子進入陽床,此外,混床廢液中的酸量須檢查是否足夠。
  (2)出水漏硬度。如果用硫酸再生,那時由于硫酸鈣沉淀,應檢查酸的濃度(從系統中取樣分析)及再生流速,如水中鈣離子量超過總離子的50%,須采用分級再生,初濃度應不大于2%,流速為12升/小時/升樹脂。
  3、弱堿陰床:
  (1)出水礦物酸漏泄增加。這問題可分為礦物酸漏泄真實增加和礦物酸漏泄表象增加。
  (2)高pH、漏鈉、電導率增高。這是由于陰樹脂床中混入了陽樹脂,在堿再生時,陽樹脂呈鈉型,在運行中逐漸放鈉。陰床出水有鈉,是由于強酸陽床出水漏鈉。
  (3)二氧化硅問題。如陰床串聯再生,尤為容易產生此問題,強堿陰床再生后的堿液中含有二氧化硅,經弱堿陰床后,又進行了堿性中和,而使pH下降,當達到堿液中二氧化硅等電點時,二氧化硅就在樹脂上沉淀下來。在以后運行中,由于水解而使出水中二氧化硅增加。
  4、強堿陰床:
  不論是什么型號,關鍵問題是二氧化硅漏泄,與強酸陽樹脂及弱堿陰樹脂不同,強堿陰樹脂的熱穩定性較低,只有60℃及40℃, 否則樹脂會發生降解。
  5、混床系統
  (1)淋洗水量增大。混床系統淋洗水量增大是由于樹脂的交叉污染,如NaOH與混入陰床的強酸陽樹脂作用,將鈉鹽存在于陽樹脂上,或HCl(H2SO4)與混入陽床的強堿陰樹脂作用,將氯根(硫酸根)存在于陰樹脂上。交叉污染主要是由于樹脂在分界面上的混雜。在這情況下,鈉及氯根(硫酸根)漏泄增大,使淋洗時間增加。經驗顯示,雖然沖洗鈉漏泄很麻煩,但其影響不及硫酸根離子漏泄嚴重,后者在凝結水凈化系統中的后果尤為突出,常用的方法是將出水進行再循環,這方法是很耗時的。采用三層混床樹脂,可減少再生劑對陽、陰樹脂的交叉污染,使混床淋洗水量過大的弊病得到改善。
  (2)出水質量下降。混床系統要求陽、陰樹脂須充分混合。如果陽、陰樹脂混合不好,在很多部位還是呈分層狀態,出水質量就會降低。一個重要的事項是,在空氣混合時,樹脂床層上部的水層必須小于5厘米,如果樹脂床不先疏水至上述水位,那么不管空氣攪拌多么激烈,當攪拌停止時,樹脂就按密度差別重力沉降,使陽、陰樹脂分層,而產生上述問題。
  建議采用反常規津達混床樹脂,它既能使陽、陰樹脂在反洗時*分層,又能在再生后均勻混合,解決了混床樹脂的混合問題。
軟化水樹脂填料基本常識匯總 上一篇:離子交換樹脂使用前的預處理
 


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