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强碱性阴离子交换树脂市场价格

  • 更新时间:  2024-06-17
  • 产品型号:  d201
  • 简单描述
  • 强碱性阴离子交换树脂市场价格
    D201是在大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水、高纯水制备及凝结净化,还用于废水处理和重金属回收。
详细介绍

强碱性阴离子交换树脂市场价格
使用时参考指标:

1.PH范围:0-14

2.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤60

3.膨胀率:%(C1-→OH-)≤20

4.工业用树脂层高度:m 1.0-3.0

5.再生液浓度:%NaOH:4-5

6.再生剂用量(按计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40-80

7.再生液流速:m/h 4-6

8.再生接触时间:minute:30-60

9.正洗流速:m/h:15-25

10.正洗时间:minute:约30

11.运行流速:m/h,15-25高流速:80-100

12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400

  结构式

 






强碱性阴离子交换树脂市场价格 针对有机物污染阳离子交换树脂进行研究  水中的溶解性有机物主要是依靠范德华力吸附在阳离子交换树脂上。此时所吸附的基本上是酸性基团的有机物,而这些有机物在水中的溶解性有机物中占主要成分。
  津达阳离子交换树脂工程设计受到有机物污染的报道,Harries曾经对凝结水处理系统混床中的阳离子交换树脂受到有机物污染的情况进行了研究,发现阳离子交换树脂交换能力的下降与阴离子交换树脂在运行中所释放出来的低分子量聚合物有关,正是这些低分子量的聚合物污染了阳离子交换树脂,并测量了混床中不同形态的阴离子交换树脂对于阳离子交换树脂传质系数的影响,为了证明是否是由阴树脂中残留的含氮的低相对分子质量的聚合物污染了阳树脂,Harries等人曾经使用了X射线光电子能谱对新、旧树脂进行了分析测试。结果表明这些低分子聚合物确实污染了阳树脂。对于被有机物污染的树脂可以使用氧化型药剂如H2O2和Na2O2等将树脂上吸附的有机物分解成易溶于水的物质而从树脂上剥离下来。混床再生后阴树脂对津达阳离子交换树脂交换能力的影响 阳树脂 阴树脂(起始形态) 阳树脂传质系数/(10 -4 m·s -1 ) 钠型阳树脂 胺型阳树脂 单个阳床 1.8 2.1 混床(1:1) 大孔型树脂(Cl - ) 1.6 1.9 混床(1:1) 大孔型树脂(OH - ) 1.5 1.8 混床(1:1) 凝胶型树脂(Cl - ) <0.1 1.2 注:混床(1:1) 表示混床中阴阳树脂的体积比为1:1。
  判断树脂受到有机物污染的程度可以采用如下的方法:在试管中加人受到污染的树脂,树脂的体积约为试管体积的三分,然后在试管中加入约五分之四试管体积的10%的食盐水,振荡试管5min,将盐水倾去,重复这一过程3至4次,在将后一次的盐水倾去后,再加入约五分之四试管体积的10%的食盐水,保持树脂和此食盐水接触5-10min,期间要不断地振荡试管。通过观察食盐水颜色的深浅来判断树脂受到有机物污染的程度。
水处理树脂分子主链组成分类及有机物污染预防 上一篇:超纯水设备中津达混床纯水树脂工艺流程

混床树脂的混合问题解决方法  当除盐水的电导率或SiO2含量明显增高时,为确定发生问题的原因,需要测定除盐水的pH值。根据测定结果,判断除盐设备出水质量恶化故障,查找发生问题的原因。
  出水质量是衡量化学除盐设备运行工况的主要指标。出水质量恶化是指运行周期中间,除盐水的电导率和SiO2含量明显高于调试结果,不论其水质指标是否合格,都可以认为是发生了出水质量恶化现象。
  在除盐系统中出现的典型情况
  1、弱酸阳床:
  (1)出水碱度漏泄比规定值为高。这是由于再生不合适,再生剂应为理论交换容量的110%,如采用串联再生,则须检查再生强酸树脂后的酸量是否足够再生弱酸树脂。
  (2)出水硬度高于规定值。如用硫酸再生,可能会有硫酸钙沉淀,这时硫酸钙渐渐水解,将产生钙硬,因此,当用硫酸再生时,须采用分步再生方法,并实行先低浓度、高流速,后高浓度、低流速的方法再生。如串联再生,则应检查强酸阳树脂的再生废液是否已稀释。
  2、强酸阳床:
  (1)出水钠漏泄高于规定值。这不太发生,如有,则应检查再生步骤,有时阳床用混床再生废液串联再生,这时须注意混床废液初的15-30%须弃去,否则将有钠离子进入阳床,此外,混床废液中的酸量须检查是否足够。
  (2)出水漏硬度。如果用硫酸再生,那时由于硫酸钙沉淀,应检查酸的浓度(从系统中取样分析)及再生流速,如水中钙离子量超过总离子的50%,须采用分级再生,初浓度应不大于2%,流速为12升/小时/升树脂。
  3、弱碱阴床:
  (1)出水矿物酸漏泄增加。这问题可分为矿物酸漏泄真实增加和矿物酸漏泄表象增加。
  (2)高pH、漏钠、电导率增高。这是由于阴树脂床中混入了阳树脂,在碱再生时,阳树脂呈钠型,在运行中逐渐放钠。阴床出水有钠,是由于强酸阳床出水漏钠。
  (3)二氧化硅问题。如阴床串联再生,尤为容易产生此问题,强碱阴床再生后的碱液中含有二氧化硅,经弱碱阴床后,又进行了碱性中和,而使pH下降,当达到碱液中二氧化硅等电点时,二氧化硅就在树脂上沉淀下来。在以后运行中,由于水解而使出水中二氧化硅增加。
  4、强碱阴床:
  不论是什么型号,关键问题是二氧化硅漏泄,与强酸阳树脂及弱碱阴树脂不同,强碱阴树脂的热稳定性较低,只有60℃及40℃, 否则树脂会发生降解。
  5、混床系统
  (1)淋洗水量增大。混床系统淋洗水量增大是由于树脂的交叉污染,如NaOH与混入阴床的强酸阳树脂作用,将钠盐存在于阳树脂上,或HCl(H2SO4)与混入阳床的强碱阴树脂作用,将氯根(硫酸根)存在于阴树脂上。交叉污染主要是由于树脂在分界面上的混杂。在这情况下,钠及氯根(硫酸根)漏泄增大,使淋洗时间增加。经验显示,虽然冲洗钠漏泄很麻烦,但其影响不及硫酸根离子漏泄严重,后者在凝结水净化系统中的后果尤为突出,常用的方法是将出水进行再循环,这方法是很耗时的。采用三层混床树脂,可减少再生剂对阳、阴树脂的交叉污染,使混床淋洗水量过大的弊病得到改善。
  (2)出水质量下降。混床系统要求阳、阴树脂须充分混合。如果阳、阴树脂混合不好,在很多部位还是呈分层状态,出水质量就会降低。一个重要的事项是,在空气混合时,树脂床层上部的水层必须小于5厘米,如果树脂床不先疏水至上述水位,那么不管空气搅拌多么激烈,当搅拌停止时,树脂就按密度差别重力沉降,使阳、阴树脂分层,而产生上述问题。
  建议采用反常规津达混床树脂,它既能使阳、阴树脂在反洗时*分层,又能在再生后均匀混合,解决了混床树脂的混合问题。
软化水树脂填料基本常识汇总 上一篇:离子交换树脂使用前的预处理
 


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