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在線儀表監測變色樹脂技術文章指示劑

  • 更新時間:  2025-09-15
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  • 簡單描述
  • 在線儀表監測變色樹脂技術文章指示劑
    由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。
詳細介紹

在線儀表監測變色樹脂技術文章指示劑

 


再生方法:

 

1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

 

             






在線儀表監測變色樹脂技術文章指示劑 移動床樹脂在己二酸催化劑回收中的應用  在硝酸氧化法生產己二酸的氧化反應過程中采用的銅、釩是催化劑,價格昂貴,且年消耗量較大,嚴重影響生產成本,為節約增效,在生產過程中需要用陽離子交換樹脂來回收其中的銅釩催化劑。己二酸生產工藝中常用的催化劑(銅釩)回收裝置是采用固定床或者移動床離子交換工藝,且目前采用固定床離子交換工藝的較多。其作用原理為:離子交換樹脂采用的是帶有磺酸基團(一SO3H)的多孔球狀聚合物,磺酸基團(一s03II)的I{一是可以與銅釩進行交換的離子。在工作狀態下,銅釩被吸附并被交換在樹脂上。交換結束后,可利用硝酸再生分離出銅釩離子達到回收催化劑的目的。
  兩種不同離子交換工藝的對比
  1、固定床離子交換裝置
  固定床離子交換裝置即離子交換樹脂在樹脂塔內靜止不動進行吸附脫附操作。由于吸附脫附周期較長且大工業要求連續操作,因此一般采用兩個或多個裝置并聯且以一定的時間順序進行吸附和脫附操作,以保證整體操作的連續性。
  相對而言固定床離子交換裝置主要有如下特點:
  (1)固定床裝置直徑、體積都較大,液體在樹脂中流動狀態復雜。置換過程中水與硝酸、物料的返混量特別大,使置換后的含酸廢水量較大。需要投入大量資金處理這些含酸廢水,這樣導致生產成本大幅增加。
  (2)固定床內樹脂吸附程度不一,有較大一部分樹脂由于吸附飽和而處于非工作狀態。固定床裝置進料端樹脂吸附飽和而出料端樹脂還達不到飽和,這樣導致總樹脂用量增多。
  (3)在部分樹脂吸附活性降低時不能選擇除去只能全部更換(國內某生產廠家實際更換頻率為2次/年)。這樣樹脂消耗量較高。
  2、移動床離子交換裝置
  移動床離子交換裝置是一種半連續式離子交換裝置,交換、再生、置換過程都在裝置中的特定設備(即吸附塔、脫附塔和置換塔)中完成。而離子交換樹脂在這些特定設備問間歇性流動,將離子交換樹脂的交換、再生、清洗過程串聯在一起,各種物料在這些特定的設備中周期性地流動,這就形成了移動床離子交換裝置。
  津達移動床樹脂在該工藝中的應用優勢
  (1)移動床裝置直徑、體積都較小。在管理過程中,離子交換的速度決定了離子交換帶的長度。離子交換帶的長度、塔內線速以及樹脂粒徑都是決定塔長度的重要參數。在移動床中,樹脂經循環而在不同的塔內同時進行吸附、再生和水洗,所以利用率高所需設備偏小。
  (2)廢水利用率高。置換是在專門的置換罐(體積很小一般只有O.3M3,該體積與樹脂循環量有關)內進行,置換過程中水與硝酸、物料返混量小。同時采用兩段置換,其中一段利用含酸廢水,再加上這部分經循環使用的少量含酸廢水在其他地方的合理利用,不需要投入大量資金專門處理這些含酸廢水,降低了設備及正常運轉費用。
  (3)樹脂利用率高。移動床內樹脂與物料逆流接觸,在脫附塔進料端樹脂經充分交換達到*飽和,脫附塔的樹脂進入下工序時可以*再生。整個系統的樹脂得到利用。
  (4)再生劑利用率高,再生效果好,因而再生劑用量少。移動床內樹脂飽和程度高,樹脂與再生劑逆流接觸,提高了再生劑的利用率,能獲得很好的再生效果。
  (5)樹脂消耗量低。由于選擇的樹脂在吸附活性降低時樹脂強度降低,且在移動中磨損成為碎樹脂在水洗步驟中除去。在生產中只需定時向系統補加新樹脂就能長周期穩定運轉,樹脂消耗量也降低。
  移動床與固定床相比移動床在大規模工業生產中運用津達移動床樹脂優點明顯,由于它吸附、脫附同時進行,大大節約了處理時間。且樹脂分批輸送,樹脂能飽和吸附、*再生,提高了樹脂的利用率和催化劑回收率,降低了再生劑用量,因此具有較大的推廣價值。
津達除砷離子交換樹脂的應用研究 上一篇:脫堿軟化水樹脂使用情況直接影響軟水處理效果

離子交換樹脂的離子交換容量有幾種表示方式?  離子交換樹脂進行離子交換反應的性能,表現在它的“離子交換容量”,即每克干樹脂或每毫升濕樹脂所能交換的離子的毫克當量數,meq/g(干)或 meq/mL(濕);當離子為一價時,毫克當量數即是毫克分子數(對二價或多價離子,前者為后者乘離子價數)。它又有“總交換容量”、“工作交換容量”和“再生交換容量”等三種表示方式。
  1、總交換容量,表示每單位數量(重量或體積)樹脂能進行離子交換反應的化學基團的總量。
  2、工作交換容量,表示樹脂在某一定條件下的離子交換能力,它與去離子水樹脂種類和總交換容量,以及具體工作條件如溶液的組成、流速、溫度等因素有關。
  3、再生交換容量,表示在一定的再生劑量條件下所取得的再生樹脂的交換容量,表明樹脂中原有化學基團再生復原的程度。
  通常,再生交換容量為總交換容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交換容量為再生交換容量的30~90%(對再生樹脂而言),后一比率亦稱為樹脂的利用率。
  在實際使用中,離子交換樹脂的交換容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因樹脂結構不同而異。現仍未能分別進行計算,在具體設計中,需憑經驗數據進行修正,并在實際運行時復核之。
  離子樹脂交換容量的測定一般以無機離子進行。這些離子尺寸較小,能自由擴散到樹脂體內,與它內部的全部交換基團起反應。而在實際應用時,溶液中常含有高分子有機物,它們的尺寸較大,難以進入樹脂的顯微孔中,因而實際的交換容量會低于用無機離子測出的數值。這種情況與樹脂的類型、孔的結構尺寸及所處理的物質有關。
津達離子交換樹脂有那些吸附選擇性? 上一篇:離子交換樹脂的物理結構可分為幾類?
 


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