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混床D201MB阴离子交换树脂公司快讯

  • 更新时间:  2024-06-16
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  • 混床D201MB阴离子交换树脂公司快讯
    2、混床的分层*、再生规范、清洗合格、混合均匀=出水电导率合格。 3、如果是铁中毒树脂会发红,多数原因是因为树脂在使用过程中因设备中的铁、处理液中有铁,树脂污染一般是高价铁,可用5%左右的HCI进行处理,好循环,也可浸泡,时间在5-8小时,把高价铁变为低价铁。处理好后,树脂再用清水清洗。
详细介绍

混床D201MB阴离子交换树脂公司快讯
新树脂的预处理: 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



混床D201MB阴离子交换树脂公司快讯 EDI装置树脂层态分析树脂层态的分析
  为了更好地说明EDI的工作原理;试验时淡水室的树脂层按水流方向分为4段,并按垂直水流的方向将树脂分为2段;对运行一段时间后的阳离子树脂层态进行分析.
  在垂直于水流方向上,阳离子在树脂层中向着负极作定向移动,导致靠近负极区域的失效树脂越来越多,同时,阳膜界面极化产生的H+离子在直流电场的作用下向负极移动,在移动的过程中对失效树脂进行再生,将正极附近的失效树脂中的阳离子置换下来,因此在阳离子的树脂层态图中,靠近负极区域上的失效树脂比靠近正极区域的失效树脂的质量分数高。而阴离子的树脂层态图则相反,靠近正极区域的失效树脂比靠近负极区域的失效树脂的的质量分数高。混床的垂直水流方向的树脂的层态分布与EDI有较大的差异,其失效树脂的的质量分数基本*。
  在顺水流方向上,失效树脂的的质量分数逐渐减少,和混床运行时的树脂层态*相同。不同点在于,混床随着运行时间的变化,树脂床层逐渐向下移动,保护层越来越薄,后导致丧失交换能力,必须通过再生使其恢复工作状态。而EDI在运行过程中,其树脂层态保持相对稳定,不会随运行时间发生变化。
  EDI的树脂层态按水流方向分为三个部分,即迁移层、稳定层、保护层。迁移层位于淡水室人口处,溶液中离子含量较高,树脂中离子发生迁移留下的空位能够得到溶液主体中离子的补充,在迁移层中,离子的迁移方式与电渗析类似,不同的是在EDI中离子主要通过树脂层发生迁移,而电渗析中离子通过溶液发生迁移,由于树脂的导电性能使得其极限电流较电渗析高,因此离子的迁移速度也相应增加。在稳定层中,随着离子的迁移,溶液相中的离子逐渐减少,在直流电场的作用下,溶液中的离子难以承担传递电流的责任,这时在膜和树脂与溶液界面发生水解离的现象,使部分水分子裂解为氢离子和氢氧根离子,来完成电流的传递。氢离子和氢氧根离子在迁移的过程中使得阴阳离子树脂得到再生,这样稳定层中的树脂处于不断交换、不断再生的稳定状态。在淡水室出口,这时溶液中几乎没有其它离子,通过淡水室的电流主要由裂解的氢离子和氢氧根离子来传递,这些氢离子和氢氧根离子使该区域的树脂得到高度再生,我们称之为保护层,保护层中的树脂主要以氢型和氢氧根型的形式存在。因此其交换能力更强,从其它层态泄漏的离子难以穿透,使出水水质得到了很好的保证。
  莱特莱作为专业的水处理公司,是各类水处理设备、工程所需的膜原件的代理销售商,拥有超大库存基地,专业从事EDI树脂更换。我们十分珍视同客户的良好关系,关注客户的需求是我们不断创新的动力。
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离子交换树脂的物理结构是什么?津达正通化工厂
离子交换树脂的物理结构是什么?津达正通化工厂
离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。
  凝胶型树脂的高分子骨架,在枯燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间构成很微细的孔隙,一般称为显微孔。湿润树脂的均匀孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。 离子交流树脂
  这类树脂较合适用于吸附无机离子,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,因后者的尺度较大,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参加致孔剂,构成多孔海绵状结构的骨架,内部有很多性的微孔,再导入交流基团制成。它并存有微细孔和大网孔潮湿树脂的孔 径达100~500nm,其巨细和数量都可以在制作时操控。孔道的表面积可以增大到超越1000m2/g。江苏色可赛思树脂有限公司收拾这不仅为离子交流 供给了杰出的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,经过分子间的范德华引力发生分子吸附效果,可以象活性炭那样吸附各种非离子性物 质,扩展它的功用。一些不带交流功用团的大孔型树脂也可以吸附、别离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。
资深树脂厂:有朋自远方来,不亦乐乎,我们的生产销售遍布各地,产品质量放心,服务用心,期待共赢未来
 


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