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混床纯水树脂阳离子交换树脂

混床纯水树脂阳离子交换树脂

产品型号: 001*7

所属分类:001*7阳离子交换树脂

产品时间:2024-04-24

简要描述:混床纯水树脂阳离子交换树脂
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理。

详情介绍

混床纯水树脂阳离子交换树脂





新树脂的予处理:

  新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理。













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混床纯水树脂阳离子交换树脂阴树脂(Yinresin):10%氯化钠2%氢氧化钠的混合溶液,是树脂体积的3倍,通过树脂层两次,每一次静置数小时,再然后排出,如有必要,重启前,用两倍于树脂体积的0.2%(H2O2)溶液冲洗树脂层。凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。大孔型树脂是在聚合反应时加入致孔剂。
形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(vandeWaalsforce)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型树脂也能够吸附、分离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。倘若水面出现了“彩虹”,那便是石油污染,如若不然,则成为是铁污染,2.污染的原因。
油对树脂的污染关键是因为油吸附在骨架上或替代在树脂颗粒表面,造成树脂微孔的污染,这一些油的来源是地表水中存在的矿物油,溶解在水处理系统或制做方法进程中,或从蒸汽系统泄漏到原水中等,3.树脂回收,(1)氢氧化钠溶液循环清洗该方法基于氢氧化钠溶液对矿物油的乳化作用,以去除树脂上的油渍,通常使用温度为38~40℃的8%~98%~9%氢氧化钠溶液,从碱液罐(约10m3)流经阴极床和阳极床后,返回碱液罐开展循环清洗,在清洗流程中,补充氢氧化钠以保持循环液体中氢氧化钠的浓度,(2)溶剂清洗,用石油醚或200#溶剂汽油清洗树脂,清洁时注意防火。大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快。
离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。
洗涤水排出后,用水反冲洗,直到洗涤液无色无混浊,那些树脂再生和反洗后,应调整酸碱度,出于再生液大致含有碱,所以假使用水洗涤后,树脂也总体是碱性的,但是,某些脱色树脂(特别是碱性树脂)应当在弱酸性条件下工作,此刻,可以引入稀以将树脂的酸碱度环比减少到约6,再然后用水洗涤树脂一次并反洗一次,树脂持续使用后,树脂吸附的某些杂质(特别是高分子有机胶体物质)很难通过常规再生处理洗脱,逐渐积累污染树脂,环比减少了树脂的功率等级,这个时刻,应当使用特殊的方式,譬如,阳离子树脂被含氮两性分子化合物污染,可以用4%氢氧化钠溶液处理,溶解并排放,阴离子树脂被有机物污染。在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大。
脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具*的功能,可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。后一比率也称为树脂利用效率,在实际用途中,离子交换树脂的交换容量包含吸附容量,还有后者的比例依照树脂的结构而变化,当前,还不容易单独计算,在具体设计定制中,需要依据经验数据开展修正,并在实际运行中开展复核,离子树脂离子交换容量的测定大体是用无机离子实施的,这一些离子体积小,可以自由扩散到树脂体内,与树脂体内的所有交换基团反应。
 



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