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混床001x7MB陽離子交換樹脂技術資訊

  • 更新時間:  2025-05-19
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  • 混床001x7MB陽離子交換樹脂技術資訊
    排水靜置沉降:關閉中間水泵及進水閥,打開中排閥、下排閥,排盡樹脂柱內積水(以免再生液被稀釋),水流盡后靜置5分鐘。
詳細介紹

混床001x7MB陽離子交換樹脂技術資訊
陰陽樹脂混合: 沖洗結束后,打開下進、上排閥,啟動中間水泵(反沖洗使樹脂層松動),將柱內積水排至樹脂層面上100-150mm處時,關中間水泵和進水閥;2、打開小量排空閥,開啟并控制進氣閥門的進氣量(進氣壓力為0.1-0.15Mpa),觀察上下窺視鏡內樹脂有節律的上下沸騰混合,使上下樹脂顏色深淺混合一致。進氣時間一般為10-15分鐘;3、混合結束后,關閉進氣閥、排空閥,再迅速開啟上進閥、中間水泵、下排閥(使樹脂迅速沉降,防止樹脂在沉降過程中重新分層)。同時也要防止樹脂露出水面,否則樹脂間會產生氣泡,從而影響混床的出水水質(若混合效果不佳時,可以重復混合操作)。



混床001x7MB陽離子交換樹脂技術資訊 強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件  強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件
  (1)當原水含鹽量不太高時,只用強酸、強堿樹脂進行水的化學除鹽【原水→強酸陽→除碳→強堿陰→(混床)】也可獲得合格的除鹽水。但強型樹脂交換容量低。在經濟比耗下,強酸陽樹脂的交換容量僅800~1000mol//m3,強堿陰樹脂交換容量更低。
  用一般工業堿再生時,只有250~300mo1/m3;酸、堿比耗大,制水成本高。排放的廢酸、堿量大,對環境的污染比較嚴重。當原水含鹽量較高時,運行周期短,再生頻繁,影響供水。離子交換樹脂,津達樹脂
  (2)弱型樹脂雖然不能除去水中的全部離子,但它卻具有工 作交換容量高和再生劑比耗低的優得。因此將強、弱兩種樹脂聯合應用于水的化學除鹽,即可發揮此兩種樹脂的優點,又可相互彌補其缺點。
  原水首先經弱型樹脂,除去水中大部分離子,然后再經強型樹脂,*除去水中的離子,從而保證出水水質。再生時,則相反,再生液先再生強型樹脂,然后再生弱型樹脂,從而使排出廢液中的再生劑降至水平。同時再生液先通過強型樹脂,后通過弱型樹脂,這樣可以使強型樹脂的再生水平大大提高。如此既提高了強型樹脂的工作交換容量,也保證了出水水質。在聯合應用工藝中,兩種樹脂的特長都得到了充分發揮,再生比耗只有1.0~1.21陽離子交換的平均工作交換容量達到1300~1700mol/m3。陰離子交換的平均工作交換容量可達到600~900mol/m3。
  強、弱型樹脂聯合應用條件
  防止膠體硅的析出。提高再生液的溫度(35~40℃),有助于防止膠硅的析出。
  控制好弱堿樹脂的運行終點。處于前面的大孔弱堿樹脂,由于它對有機物具有較好的吸著和解析能力,故可保護強堿樹脂。離子交換樹脂,津達樹脂
  (1)原水水質應穩定。應盡量利用對流再生原理。兩種樹脂比例應盡量接近計算比例。兩種樹脂裝填高度均不應低于極限層高:弱型樹脂不低于fi00mm;強型樹脂高度在流速20m/h熨,王性于609mm(001 X 7’和800mm(201 X 7),在流速40m/h時,不低于800mm (001 X 7)和1000mm (201 X 7 )。在弱型樹脂層中,水的流速宜不大于20m/h。
  (2>在采用雙層床等工藝時,應確保兩種樹脂分層良好。在選用弱酸樹脂時,應選擇具有一定強度的樹脂,以防止在運行過程中結塊,影響再生和運行。
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離子交換樹脂在不同行業中的意義-津達正通化工
食品工業
  離子交換樹脂可用于制糖、味精、釀酒、生物制品等工業裝置。以玉米淀粉為原料,經水解生成葡萄糖和果糖,再經離子交換處理,制得高果糖漿。
醫藥工業用
離子交換樹脂對開發新一代和提高原質量有著重要的作用。
離子交換樹脂系列因其化學成分和組成結構不同,具有不同的功能和性能,適合于不同領域的應用。
在選擇樹脂時,應根據工藝要求和樹脂性能,選擇合適類型的離子交換樹脂。離子交換樹脂用于水處理是工業中的一種,占離子交換樹脂使用量的近90%。主要用于去除水中各種陰離子和陰離子。目前,熱電廠處理純水所用的離子交換樹脂用量大,其次是原子能、半導體、電子工業等。
 


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