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大孔弱酸性陽離子交換樹脂的污染與復蘇
瀏覽次數:439發布日期:2024-05-01

大孔弱酸性陽離子交換樹脂的污染與復蘇

本產品是在大孔結構的丙烯酸共聚交聯高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,該樹脂具有優良的動力學特性,并且具有再生效率高、酸耗低,工作交換容量大等特點。

  本產品相當于美國:Amberlitc IRC-84,德國:Lewatit CNP-80。日本:Diaion WK10,法國:Duolite C-476,前蘇聯:KB-3,捷克:Ostion KM,相當于我國老牌號:D131、D110、D111S、D152

  用途:在水處理中,D113樹脂與001×7配套能十分明顯的除去堿度和硬度,特別是除去碳酸氫鹽,碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,主要用于含鹽量較高的水處理;大水量軟化脫堿處理;廢酸廢堿中和;電鍍含銅、鎳廢水處理;以及制藥,食品和制糖等,也可用于廢液的回收和處理,生化藥物的分離和提純。

  包裝:編織袋,內襯塑料袋。 塑料桶,內襯塑料袋。

  使用時參考指標:

  1PH范圍:5-14

  2.允許溫度( ≤100

  3.膨脹率: (H+Na+)≤65

  4.工業用樹脂層高度:m 0.8-2.0

  5.再生液濃度:Hcl:3-6 H2SO4:0.5-1

  6.再生劑用量(按100計),kg/m3  濕樹脂:HCL 40-60 H2SO4 80-120

  7.再生液流速:m/h Hcl:4-8 H2SO4:10-25

  8.再生接觸時間:minute:30-45

  9.正洗流速:m/h:20

  10.正洗時間:minute:20-30

  11.運行流速:m/h: 20-40

  12.工作交換容量:mmol/l (濕樹脂)≥2000


  

大孔弱酸性陽離子交換樹脂的污染與復蘇離子交換樹脂在水處理系統中主要用來除去天然水中的陽離子。由于離子交換樹脂在處理系統中的位置相對靠前,它所受到的污染有別于陰離子交換樹脂,受到污染的陽離子交換樹脂通常會發生周期制水量減少,工作交換容量下降,出水水質惡化等現象,而且會對后續的陰離子交換樹脂的制水過程產生不利的影響。對被污染的樹脂進行及時的診斷和有效的復蘇對水處理系統的經濟運行具有很重要的意義。


離子交換樹脂

  離子交換樹脂污染機理簡介

  樹脂為多孔網狀立體結構,多孔網眼是離子在樹脂內部擴散進出的通道,通道內壁具有眾多的功能基團,是離子交換反應的活性點,一旦此活性點被覆蓋,離子交換過程就無法進行。在離子交換過程中,交換勢能較高、附著力強的離子或大分子之類的物質,容易被交換或吸附到樹脂±,而在再生時卻難以洗脫下來,從而阻礙了離交換反應的講行或是在離子交換反應過程中生成難溶的沉積物,并沉積在樹脂內部,阻塞了離子交換的通道。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂的不同污染形式及解決方法

  混凝劑過量引起的污染

  為了解決水中懸浮物的問題,預處理中通常要投加混凝劑,一旦混凝劑投加的量不合適就會對后面的陽離子交換樹脂產生污染。據報道,在使用epi—DMA(二甲胺—環氧鹵丙烷)和poly—DADMAC(二烯丙基二甲胺氯的均聚物)作為混凝劑時,若出水中含有1mg/L的上述混凝劑時就會導致陽離子交換樹脂的嚴重污染,而且發現具有線性結構的混凝劑更容易污染樹脂,并能夠進入樹脂顆粒內部。

離子交換樹脂

  當樹脂發生上述污染時,如果污染程度不是很嚴重可以采用如加大反洗流速、延長反洗時間或通人壓縮空氣等手段予以復蘇。如果污染程度較嚴重時,可以采用加入表面活性劑和分散劑的方法。其中表面活性劑可以增加樹脂表面的親水蛀;而分散劑則可以保證從樹脂上脫離下來的顆粒可以被分散到水溶液中去。對解決這一問題有較好的效果。采用了在受到污染的樹脂層反洗過程中加入由表面活性劑和分散劑等藥劑復配的復蘇劑對樹脂進行復蘇也取得了良好的效果。

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