阴离子交换树脂高品质
阴离子交换树脂高品质
阴离子交换树脂
树脂的贮存:
离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5
阴离子交换树脂高品质 冷凝水处理中混合床树脂应用分析 冷凝水用水量较大,通常要求水质含盐量低,津达混合床树脂在冷凝水处理中应用较为广泛。
冷凝水处理中津达混合床树脂应用特点
(1)必须选用机械强度高的津达混合床树脂。如前所述,由于冷凝水通常有水量大和含盐量低的特点,所以宜采用高流速运行的混床,一般流速可采用90—120m/h,甚至更高。因此树脂必须有很好的机械强度,否则就会被严重磨损。目前多采用大孔树脂,如D00l,002SC及D201等。这些树脂有机械强度高和抗磨损性能较好的优点。
(2)必须选用强酸/强碱型混床。由于弱型树脂都有一定的水解度,不能保证有高的出水质量,而且弱碱型阴树脂不能除掉水中的HSiOf;弱酸型阳树脂有交换速度较慢,因而水的流速对出水水质影响较大等问题。
(3)必须选用树脂粒度较大且均匀的津达A500C树脂。这是因为树脂颗粒大,可以减小高流速冷凝水通过混床的运行压降,减少树脂因压差过大而产生的破碎情况,但树脂颗粒过大(例超过1mm)时,由于制造过程中容易破碎而出现裂纹,会影响其机械强度。
因此用于冷凝水处理混床的树脂应为颗粒在O.45~O.60mm范围均一树脂,这样可以同时兼顾树脂的机械强度和运行压差。
(4)选择适当的阳、阴树脂比例。普通混床树脂填装比例,阳:阴一般为l:2。但对冷凝水而言,这个比例就不合适了,特别是对电厂汽轮机凝结水,由于采用了给水氨化处理,致使冷凝水中NH40H含量较高,这时就应当适当增加阳树脂,以免使混床中的阳树脂比阴树脂先失效。
所以冷凝水处理混床,阳、阴树脂比例可考虑如下因素:
①如果凝汽器冷却水为低含盐量的天然水时,且漏泄不很严重,则阳:阴树脂可采用1:1;当凝汽器漏泄严重时,可采用阳:阴:1:1.5; ②如果凝汽器冷却水为高含盐量的海水或苦卤水时,可采用阳:阴=1:1.5; ③如果污染物主要为腐蚀产物,且冷凝水因含氨而pH较高时,可采用阳:阴=2:1。
(5)宜采用体外再生。这是因为体外再生混床适应于高流速运行,同时由于运行和再生在两个床体中进行,可以防止酸、碱再生剂对冷凝水质的影响。
探究津达离子交换树脂物理性能 上一篇:软水树脂再生原理及再生方式
阴阳离子交换树脂的工作原理? (1)强酸性阳离子树脂
这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
(2) 弱酸性阳离子树脂
这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
(3) 强碱性阴离子树脂
这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。
这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
(4) 弱碱性阴离子树脂
这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
凝胶型离子交换树脂和大孔型离子交换树脂的不同之处? 上一篇:津达各类离子交换树脂的再生方法?