尾矿提金树脂大孔强酸性阳离子树脂
尾矿提金树脂大孔强酸性阳离子树脂 该产品专门针对电镀行业回收电镀金液中的金而研究开发,它主要应用于镀金液(氰化金和氰化亚金溶液)中金的回收,吸附金明显,可以看到一层金的金附着在上面,吸附速度快,吸附量大,可以达到300%(质量比)并且后处理方法简单,回收的金的成较好。欢迎购买试用
尾矿提金树脂大孔强酸性阳离子树脂 离子交换树脂吸脱附性能详解 津达离子交换树脂不单单可以应用在软化水处理工程中,其在废水处理工程中也发挥着重要作用,广州阴阳离子交换树脂进行废水处理的工作原理主要是用吸附及脱附来进行处理,接下来就介绍树脂在废水处理工程中应用。
津达离子交换树脂吸附原理
电厂离子交换树脂在可以应用到污废水处理中,通常废水中有害物质通过吸附树脂罐体时,有害物质分子附着在树脂表面。从而通过树脂吸附使有害废水得到净化。
津达离子交换树脂脱附原理
当有害物质被树脂附着之后还可*脱附,这样一来离子交换树脂可进行重复使用。洗脱附溶液通常经过深度处理后能够排放,有些还可作为生活用水重复使用。吸附达到一定程度的电厂离子交换树脂用溶液脱附,有些溶液可以再次应用到下一次的洗脱附中,也符合节省资源的原理,实现污染物资源化利用。
通常在处理废水时,选择表面积较大、机械强度较高的广州阴阳离子交换树脂能够有效提升树脂吸附、脱附能力,并且在处理过程中,有度调节树脂工作环境参数,可大大提升树脂吸附性以及树脂吸附效率。
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离子交换树脂铁中毒预防措施 离子交换树脂铁中毒预防措施
离子交换树脂表面被铁化物覆盖或树脂内部的交换孔道被铁杂质等堵塞,使树脂的工作交换容量和再生交换容量明显降低,但树脂结构无变化,这种现象叫树脂的铁“中毒”。
离子交换树脂具有化学稳定性好,机械强度高, 交换能力大等优点,因而在电站锅炉、工业锅炉用水处理及除盐水、纯净水的生产中,得到了广泛应用。但树脂在使用过程中,由于受到有害杂质(如铁化物、有机物等)的污染,就会发生树脂“中毒”事故。如果不及时采取合理措施使其复苏,就有可能造成树脂失效,甚至报废。树脂“中毒”以铁“中毒”现象为常见。下面,笔者结合多年的生产实践,谈谈对这种树脂铁“中毒”事故的处理方法及预防措施。津达树脂,水处理耗材,津达软化树脂
1 污染原因分析
造成树脂铁“中毒”的原因主要有4方面:①水源是含铁量高的地下水或被铁污染的地表水;②进水管道或交换器内部被腐蚀产生了铁化物;③再生剂中含有铁杂质;④水中含有大分子有机物。
阳树脂的铁“中毒”一般只发生在以食盐为再生剂的软化水过程中,主要有两种情况,一种是当铁以胶态或悬浮铁化物的形式进入钠离子交换器后,被树脂吸附,并在树脂表面形成一层铁化物的覆盖层,阻止了水中的离子与树脂进行有效接触;另一种是铁以Fe2+形式进入交换器,与树脂进行交换反应,使Fe2+占据在交换位置上,因Fe2+很容易被氧化成高价铁化物,沉积在树脂内部,堵塞了交换孔道。
阴树脂发生铁“中毒” 的主要原因也有以下两种:一是再生阴树脂的碱纯度达不到规定标准,特别是液态碱中含有铁的化合物较多时,更容易使阴树脂中毒;二是水中含有大分子有机物时,容易与铁形成螯合物(即有机铁),它可以与强碱性阴树脂进行交换反应,集结在交换基团的位置上,堵塞树脂的交换孔道,使交换容量和再生容量下降,再生效率降低,再生剂与清洗水耗量增加,进一步导致树脂铁“中毒”。
2 污染鉴别方法
3 盐酸-食盐-亚硫酸钠复苏法
机理:将4%的盐酸、4%的食盐和0.08%的亚硫酸钠混合液加入铁“中毒”树脂中充分浸泡。盐酸和食盐的作用同上。Na2SO3中的S把SO32-Fe3+还原成Fe2+从而减少树脂对Fe3+的结合,且反应生成的H+又能促进Fe2O3•XH2O的溶解,
反应式为:
SO32-+2Fe3++H2O≒SO42-+Fe2++2H+
后再将氢钠混合型树脂转化为钠型树脂即可投入使用。需要注意的是,Na2SO3浓度应由实验确定,一般不应大于0.1%,因为Na2SO3浓度过高,易产生SO2气体,再者产物SO42-浓度增大,会产生CaSO4沉淀。
实践证明,用这种方法处理铁“中毒”树脂,复苏剂耗量少,耗时短,且复苏剂中盐酸浓度低,对交换器腐蚀性较小,复苏效果较好,是一种较理想的处理方法。
4 预防措施
①含铁地下水必须进行必要的除铁处理后,方可进入交换器。常用的除铁方法有:曝气除铁法、锰砂过滤除铁法等。
②直接以深井水或自来水为水源时,应在阳床进水泵前设置过滤器性产纯净水时,进水管道应采用不锈钢管道或其它不含铁元素的管道,以防流水将一些铁的腐蚀产物带进交换器。
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③加强水处理设备及管道的防腐工作。定期检查交换器内部再生装置及防腐层,发现损伤应及时处理。盐液输送管道要采用不锈钢管,防止管道腐蚀产生铁化合物,污染树脂。
④再生剂质量要符合有关标准要求,不能含有铁杂质。
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