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強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂混床陽離子樹脂

  • 更新時間:  2024-06-17
  • 產(chǎn)品型號:  d201
  • 簡單描述
  • 強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂混床陽離子樹脂
    D201是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)凈化,還用于廢水處理和重金屬回收。
詳細(xì)介紹

強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂混床陽離子樹脂

 


陰離子交換樹脂

 

樹脂的貯存:

  離子交換樹脂肪內(nèi)含有一定量的水份,在運(yùn)輸及貯存過程中應(yīng)盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應(yīng)先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強(qiáng)型樹脂應(yīng)轉(zhuǎn)變成鹽型,弱型樹脂可轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的氫型或游離堿型也可轉(zhuǎn)為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運(yùn)輸過程中,應(yīng)保持在5-40°C的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據(jù)氣溫而定。

 






強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂混床陽離子樹脂 工業(yè)用離子交換樹脂用法  大部分津達(dá)離子交換樹脂都會殘留單體、添加劑以及低聚物等雜質(zhì),所以在離子交換樹脂使用前一定要對其進(jìn)行預(yù)處理,以免影響水質(zhì)。
津達(dá)離子交換樹脂
  一、新津達(dá)樹脂使用前的處理
  1、鹽水處理
  將津達(dá)樹脂裝入容器中,用約2倍于樹脂體積的10﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))NaCl溶液浸泡18~20h以上,然后放掉食鹽水,用清水漂洗,直至洗水不呈黃色為止。
  2、稀鹽酸處理
  用約2倍于樹脂體積的5﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))HCl溶液浸泡2~4h(或以小流量清洗),放盡酸液后,沖洗樹脂至排出水接近中性為止,可去除鐵、鋁、鈣、鎂的鹽類等無機(jī)雜質(zhì)。
  3、稀氫氧化鈉溶液處理
  用約2倍于樹脂體積的2~4﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))NaOH溶液浸泡2~4h(或以小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂至排出水接近中性為止,可去除有機(jī)物和硅等。
津達(dá)離子交換樹脂
  二、津達(dá)離子交換樹脂污染后的處理
  1、樹脂層的
  是通過一層脂肪多糖類纖維黏附在樹脂表面的。為防止樹脂被微生物污染,可采用劑或氯化法處理,較為適用的是用1﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的甲醛溶液浸泡數(shù)小時,然后用水沖洗至無甲醛臭味為止。
  2、有機(jī)物的
  樹脂被有機(jī)物污染后,可以采用無油壓縮空氣沖刷,使樹脂互相摩擦,然后再用水反洗以有機(jī)物。
  被污染的陰離子交換樹脂可用10﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的熱鹽水在設(shè)備中長期循環(huán),或用10﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的氯化鈉與5﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的氫氧化鈉復(fù)合溶液進(jìn)行處理。
  如果樹脂被有機(jī)物和鐵及其氧化物同時污染,應(yīng)當(dāng)首先去除鐵的污染,然后再去除有機(jī)物污染。
  3、鐵、鋁及其氧化物的去除
  水中的鐵、鋁離子與樹脂結(jié)合比較牢固,不易從樹脂上洗脫。即使再生時洗下來的鐵、鋁也易水解成氫氧化物而沉積在樹脂表面,同樣要使樹脂交換容量下降。在這種情況下,鐵污染時,可用4﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的亞硫酸鈉溶液浸泡4~12h,或用10~15﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))鹽酸處理樹脂,然后再用相應(yīng)的再生劑進(jìn)行轉(zhuǎn)型處理。
  4、樹脂中沉淀物的去除
  以硫酸或硫酸鈉作再生劑時,或食鹽中硫酸根含量較多時,往往會在樹脂中產(chǎn)生硫酸鈣和硫酸鎂的白色沉淀物,此時可以用5﹪(質(zhì)量分?jǐn)?shù))HCl溶液對樹脂進(jìn)行處理。鹽酸溶液以逆向進(jìn)入的清洗效果較好。
  5、油脂污染的去除
  油脂污染會形成膜狀物,堵塞或色裹樹脂的微孔,阻礙微孔中活性基團(tuán)的離子交換反應(yīng)。
  受油脂污染的樹脂,先轉(zhuǎn)為鈉型,再用非離子型表面活性劑為主的堿性清洗劑,加入反洗水中,對交換柱進(jìn)行反洗即可去污。
津達(dá)離子交換樹脂
  在水處理行業(yè),津達(dá)離子交換樹脂的需求量非常大,占了離子交換樹脂總產(chǎn)量的約90%,其作用是去除水中的各種陰陽離子。就目前而言,離子交換樹脂大部分用于火力發(fā)電廠的純水處理中,其次應(yīng)用較多的領(lǐng)域是原子能、半導(dǎo)體、電子工業(yè)等。
津達(dá)離子交換樹脂活化及污染原因綜述 上一篇:津達(dá)離子交換樹脂的選擇性及應(yīng)用

探究離子交換樹脂故障的檢測方法  1、中間排液裝置的損壞
  逆流再生離子交換器的中排裝置損壞是常見的故障。中排裝置損壞的根本原因是,在樹脂層中有氣泡或干層的情況下,反洗進(jìn)水流速過高,樹脂層尚未散開,樹脂的流動性差,夾在干離子交換樹脂層中的中間排液裝置被向上托起而造成的。在運(yùn)行中因樹脂干層收縮,也會造成中排支管的向下彎曲。
  在陽床的運(yùn)行中,樹脂層內(nèi)出現(xiàn)氣泡是因?yàn)殛柎灿眠M(jìn)口閥門調(diào)節(jié)流量,交換器在低壓(0.1-0.2Mpa)下運(yùn)行,經(jīng)交換反應(yīng)生成的碳酸變?yōu)橛坞x的CO2析出,積聚在樹脂層內(nèi)。防止CO2析出的方法是保持交換器在0.4-0.6Mpa壓力下運(yùn)行。此外,如果水泵軸封漏氣,也會使空氣隨水流進(jìn)入交換器,積在樹脂層中。特別應(yīng)該指出的是設(shè)備長期停用或因閥門漏水造成樹脂干層時,進(jìn)水速度一定要緩慢(2-3m/h),使樹脂層中的氣泡能慢慢逸出,不得將干樹脂層托起。
  中間排液裝置必須牢固地固定在的支架上,為防止中排裝置的損壞,國外曾將支管從圓形改為橢圓形(或燈泡形狀),以減緩反洗時造成的沖擊。也可將母管露置在樹脂層上部50mm處,其支管或水帽插入樹脂層中需要的高度,以減少樹脂層脹縮時對中排裝置的沖擊。
  開始反洗時,流量應(yīng)小,待樹脂層內(nèi)氣泡被排出,樹脂開始浮動后,再加大反洗流量。
  中排裝置應(yīng)用不銹鋼制成,加工制造及焊接應(yīng)牢固可靠。
  體內(nèi)再生的混床,其中排裝置的損壞也是常見的,高流速的混床更為嚴(yán)重。其防止措施與逆流再生交換器相同。
  2、頂部裝置的損壞
  一般下向流運(yùn)行的交換器(如順流再生設(shè)備、逆流再生設(shè)備等),其頂部裝置比較簡單,很少損壞。上向流運(yùn)行的交換器(如浮床、雙室浮床等),運(yùn)行時容易造成損壞。浮床的頂部裝置過去曾使用過母支管式、法蘭夾多孔板式、弧形支管式以及體外母管外插式等,經(jīng)過多年的研究和試驗(yàn),證明使用孔板水帽式和弧形支管式效果較好。
  交換器頂部裝置損壞的主要原因是樹脂層頂部干層,底部進(jìn)水流速高時,樹脂層象活塞一樣壓向頂部裝置造成損壞。防止損壞的方法是先用小流量水流充滿樹脂層,再加大水的流量
  另外一種損壞交換器頂部裝置的原因是,采用弱型樹脂的浮床,在裝填新樹脂時,未考慮足夠的可逆轉(zhuǎn)型和不可逆膨脹的空間,樹脂膨脹時會損壞交換器的頂部裝置。
  3、石英砂墊層亂層
  交換器底部選用石英砂墊層時,因反洗操作不當(dāng)或積污,會造成石英砂層結(jié)塊;若反洗水從局部沖出則會造成石英砂墊層亂層。
  石英砂墊層下面的穹型多孔板的中心,應(yīng)不開孔,以避免底部進(jìn)水流速過高沖亂石英砂層。如果穹型板是全部開孔的,可以在穹型多孔板下面加裝擋板,但是,不可使用縫隙式噴水頭或多孔式花籃,因?yàn)樗鼈兊某鏊魉偬?,距穹型板又近,仍然會使水流集中于局部小孔噴出,沖亂石英砂層。
  石英砂墊層應(yīng)嚴(yán)格按照級配逐層鋪墊,每層的厚度必須均勻。在裝入樹脂前,可以進(jìn)行反洗試驗(yàn),要求在流速達(dá)到40-60m/h時,石英砂墊層不亂層,不移動。
  4、防腐涂層脫落問題
  目前,離子交換器內(nèi)的防腐涂層,普遍采用橡膠襯里,其耐蝕性能良好。在正常的使用條件下,壽命可達(dá)10-15年,不會脫落。但是,使用環(huán)氧樹脂涂料或玻璃鋼襯里的水處理設(shè)備,時常會發(fā)生涂層脫落。
  涂層脫落后,酸、堿性很強(qiáng)的介質(zhì)會對設(shè)備(鋼制或混凝土制)造成嚴(yán)重腐蝕,同時,其腐蝕產(chǎn)物還會嚴(yán)重污染樹脂和出水水質(zhì)。脫落的大片的環(huán)氧樹脂涂層或玻璃鋼還有可能覆蓋在布水裝置上,造成水流和再生液的偏流,使交換器不能正常運(yùn)行。
  發(fā)現(xiàn)涂層脫落時,應(yīng)及時對設(shè)備進(jìn)行檢修,將涂層脫落部分打磨、清洗干凈,重新涂敷防腐涂層。
軟化水設(shè)備樹脂在運(yùn)行時的使用與保養(yǎng) 上一篇:影響工業(yè)廢水處理樹脂離子交換的因素
 


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