氢型变色树脂指示剂树脂供应大量现货
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变色阳离子交换树脂
变色树脂使用范围:
监测和控制给水、凝结水和蒸汽的氢电导率,是保证水汽质量,控制火电厂水汽系统腐蚀结垢的重要手段。
由于水汽中氨的浓度、取样流速经常变化,加上机组启停等原因,难以判断H型交换柱何时失效。H型交换柱失效初期,由于少量铵离子穿透,使氢电导率测量值偏低;当H型交换柱*失效,大量铵离子透过,氢电导率测量值又偏高。因此,当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效。目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同,可以在H型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施。
氢型变色树脂指示剂树脂供应大量现货 双床树脂组合方式介绍 提到津达双床树脂这个词眼可能大家都不是很了解,但是说到混床树脂一定就非常了解,其实这所谓的双床树脂就是津达混床树脂的另外一种叫法,这种树脂主要应用在混床系统中作为耗材使用,通常在实际应用中,混床系统都是使用两种类型树脂组合的方式,那么都有何种树脂组合方式,本文下面将详细说明。
津达双床树脂组合方式
在水处理领域中,主要有三种组合形式是常见的,种是强酸结合强碱型树脂,这种结合形式的出水水质是三种形式中好的,其终出水电导率通常不大于0.2 us/cm,并且硅酸根一般不高于20ug/L。第二种结合形式是强酸结合弱碱型树脂,这种结合形式和上一种正好相反,是三种形式中出水质量差的一种,不但不能去除水中的硅酸根,还不能去除水中的碳酸根,通常终出水电导率只能控制在1—2us/cm之间,的一个优势就是再生效率好。第三种是弱酸结合强碱型树脂,这种结合形式是大多数混床设备采用的,出水质量一般,能够去除水中的硅酸根,终出水电导率在0.5—2.0us/cm,并且再生效率也非常高。
津达树脂
津达双床树脂组合比例
由于双床阳树脂密度相对双穿阴树脂的密度大出很多,因此结合使用的时候,双床阴树脂通常填在阳树脂的上层。通常情况下,阳阴双床树脂填装比例是一比二,也有填装比例不同的,可按照需要选择不同比例填装。
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在EDI过程中,水电离所产生的H+和OH-离子,不断地自再生填充在淡水室内的树脂,这一自再生作用是EDI净水设备得以连续出水且出水水质很高的关键因素。因此,如果制造出结构上类似于EDI净水设备而其淡水室不填混床树脂的电再生器,那么设法将失效的混床树脂送入其中,并通电和通纯水,使该电再生器运行一段时间,这些失效的混床树脂就必然得到*再生。
在这一电再生器的再生室内,水电离所产生的H+和OH-离子不断地电再生失效的混床树脂,从树脂上置换下来的盐类离子,又受电场作用不断地被迁移至浓水室排出。失效混床阴、阳树脂,从盐基型转为H和OH型树脂,完成了再生过程。延吉阳离子交换树脂,延吉津达树脂价格
由于失效树脂不流动,称这种方式为静态体外电再生。相应地,只要*地将失效混床树脂送人树脂体外电再生器,就有再生好的混床树脂从其中徐徐流出,从而实现了混床树脂的动态体外电再生。
混床树脂体外电再生是在直流电场作用下,利用水作为再生剂,用它代替酸碱再生失效混床树脂,再生时不必采用分离、再生、混合、清洗等复杂的步骤,只需用水力输送失效混床树脂至体外电再生器进行再生,不用酸、碱化学药剂,对环境无污染,只消耗少量电能,使用方便,费用低廉,使传统的离子交换处理工艺发生了根本性的变化。延吉阳离子交换树脂,延吉津达树脂价格
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