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陰離子交換樹(shù)脂新聞快訊

  • 更新時(shí)間:  2024-06-17
  • 產(chǎn)品型號(hào):  d201MBP
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  • 陰離子交換樹(shù)脂新聞快訊
    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(shù)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

陰離子交換樹(shù)脂新聞快訊
新樹(shù)脂的預(yù)處理:

  新樹(shù)脂常含有溶劑、未參加聚合反應(yīng)的物質(zhì)和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當(dāng)樹(shù)脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時(shí),上述可溶性雜質(zhì)就會(huì)轉(zhuǎn)入溶液中,在使用初期污染出水水質(zhì)。所以,新樹(shù)脂在投運(yùn)前要進(jìn)行預(yù)處理。

 






陰離子交換樹(shù)脂新聞快訊 離子交換樹(shù)脂如何高得到所需產(chǎn)物?  津達(dá)C100EFL樹(shù)脂需要交換以及吸附因素合成一個(gè)高分子量化合物樹(shù)脂,并具有抗有機(jī)污染與易再生作用,同時(shí)需要高交換速度,就需合成大孔或低交聯(lián)度的樹(shù)脂。需要物理穩(wěn)定性高,就要合成芳香族聚合物。
  津達(dá)離子交換樹(shù)脂由于影響交換、吸附的因素很多,故在DOWEX陽(yáng)樹(shù)脂的合成時(shí),需要考慮多方面的因素,才能獲得滿意的產(chǎn)品。線型聚乙烯磺酸并钚產(chǎn)生,而聚苯乙烯磺酸只產(chǎn)生很小的速度增加。但是,乙烯磺酸與乙烯醇或丙烯酸的共聚物相對(duì)于H2SO4則有較大的速度增加。同時(shí)用反相微膠束使蔗糖水解結(jié)果可有效得到了一個(gè)值并進(jìn)一步研究的重要方向。在苯中十二烷基磺酸微膠束內(nèi)的水*是另一種結(jié)構(gòu)。
  離子交換樹(shù)脂可以得到所需的產(chǎn)物,鄰苯二甲酸二甲酯用催化水解可高產(chǎn)率地得到羧酸。對(duì)β-叔醇酯不受任何影響,但b-酮酯在水解中會(huì)緩慢脫羧生成相應(yīng)的酮。磷酸烯醇式丙酮酸的亞磷酸二烷基酯水解進(jìn)行制備,純度達(dá)98.8%,收率82%。不用樹(shù)脂而用常規(guī)酸催化時(shí)純度只有79.8%,產(chǎn)率只有68%。
  津達(dá)C100EDL沒(méi)有擴(kuò)散限制存在時(shí),催化活性就由樹(shù)脂的酸度和磺酸網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的底物濃度所決定。活性可能只受二乙烯基苯含量的影響,當(dāng)然與催化劑的形狀無(wú)關(guān)。大孔擴(kuò)散是微孔擴(kuò)散的前提,這種模型已成功地用于在多孔樹(shù)脂存在下的蔗糖轉(zhuǎn)化反應(yīng)。考察大孔相和微孔相的擴(kuò)散作用,則有效因子可表示。
軟化水系統(tǒng)的組成及樹(shù)脂再生? 上一篇:制水批量法控制離子交換是一種經(jīng)濟(jì)方法嗎?

反滲透設(shè)備樹(shù)脂交換的再生效果  反滲透設(shè)備樹(shù)脂交換的再生效果
  反滲透設(shè)備是將原水經(jīng)過(guò)精細(xì)過(guò)濾器、顆粒活性碳過(guò)濾器、壓縮活性碳過(guò)濾器等,再通過(guò)泵加壓,利用孔徑為1/10000μm(相當(dāng)于大腸桿菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反滲透膜,使較高濃度的水變?yōu)榈蜐舛人?同時(shí)將工業(yè)污染物、重金屬、、病毒等大量混入水中的雜質(zhì)全部隔離,從而達(dá)到飲用規(guī)定的理化指標(biāo)及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)出至清至純的水,反滲透設(shè)備是人體及時(shí)補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)水份的佳選擇.津達(dá)樹(shù)脂,軟化水設(shè)備,離子交換樹(shù)脂
  反滲透設(shè)備應(yīng)用膜分離技術(shù),能有效地去除水中的帶電離子、無(wú)機(jī)物、膠體微粒、及有機(jī)物質(zhì)等。反滲透設(shè)備是高純水制備、苦咸水脫鹽和廢水處理工藝中的佳設(shè)備。廣泛用于電子、醫(yī)藥、食品、輕紡、化工、發(fā)電等領(lǐng)域。
  鹽水以較慢的速度流過(guò)樹(shù)脂的再生效果
  軟化水設(shè)備樹(shù)脂吸收一定量的鈣鎂離子之后,就必須進(jìn)行再生,再生過(guò)程就是用鹽箱中的食鹽水沖洗樹(shù)脂層,把樹(shù)脂上的硬度離子在置換出來(lái),隨再生廢液排出罐外,樹(shù)脂就又恢復(fù)了軟化交換功能。傳統(tǒng)設(shè)備是采用鹽泵將鹽水注入,全自動(dòng)的設(shè)備是采用的內(nèi)置噴射器將鹽水吸入(只要進(jìn)水有一定的壓力即 可)。
  在實(shí)際工作過(guò)程中,鹽水以較慢的速度流過(guò)樹(shù)脂的再生效果比單純用鹽水浸泡樹(shù)脂的效果好,所以軟化水設(shè)備都是采用鹽水慢速流過(guò)樹(shù)脂的方法再生,自20世紀(jì)60年代起就開(kāi)始對(duì)離子交換設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化設(shè)計(jì),隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,軟化水設(shè)備逐漸發(fā)展出與國(guó)內(nèi)多通閥不一樣的多路閥和集成閥,軟化水設(shè)備主要以多路閥為主,主要材料有工程塑料和無(wú)鉛黃銅兩種。其核心部件為一只多通道集成閥,一般采用閥板或活塞控制水流方向,由小型電機(jī)帶動(dòng)凸輪軸(或活塞)來(lái)動(dòng)作。
  過(guò)濾機(jī)理與過(guò)濾型式的比較
  表層過(guò)濾在很大程度上是去除雜質(zhì)的物理過(guò)濾,通常沒(méi)有使用化學(xué)預(yù)處理,一般要求原水質(zhì)量很好。
  深層過(guò)漣的機(jī)理較復(fù)雜,除去雜質(zhì)的大小通常比濾料顆粒之間的空隙要小。傳送機(jī)理為攜帶顆粒雜質(zhì)與濾料顆粒表面接觸,而吸附機(jī)理為把雜質(zhì)截留在濾料顆粒的表面。化學(xué)預(yù)處理對(duì)深層過(guò)濾是*的,因?yàn)樗砂涯z體顆粒雜質(zhì)凝聚(或絮凝)成較大的顆粒,有利于把雜質(zhì)顆粒傳送至濾料內(nèi),同時(shí)增加過(guò)濾過(guò)程中截留軟粒雜質(zhì)的吸附力。
  1、設(shè)計(jì)概況:本系統(tǒng)配置設(shè)計(jì)根據(jù)客戶提供水源水質(zhì)設(shè)計(jì);系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為每小時(shí)2噸,采用美國(guó)陶式雙級(jí)RO反滲透系統(tǒng)。該設(shè)備符合國(guó)家《反滲透水處理設(shè)備—GB/T19249-2003》標(biāo)準(zhǔn)。
  2、工藝說(shuō)明:前置處理采用機(jī)械沉淀過(guò)濾、碳吸附過(guò)濾、離子軟化器和后置保安精密過(guò)濾器四級(jí)做為預(yù)處理;RO組件采用美國(guó)進(jìn)口DOW-RO反滲透膜。
  3、出水水質(zhì):RO系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫鹽率≥95%,出水質(zhì)小于10us/cm。
  各部分設(shè)備的技術(shù)規(guī)范
  1、預(yù)處理系統(tǒng):
  ①工作原理
  原水中通常含有顆粒很細(xì)的塵土,腐植質(zhì),淀粉,纖維素以及菌、藻等微生物。這些雜質(zhì)與水形成溶膠狀態(tài)的膠體微粒,由于布朗運(yùn)動(dòng)靜電排斥而呈現(xiàn)沉降穩(wěn)定性和聚合穩(wěn)定性,通常不能用重力自然下沉降的方法除去,一般原水預(yù)處理可以用添加絮凝劑來(lái)破壞溶膠的穩(wěn)定性,使細(xì)小的膠體微粒,再絮凝成較大的顆粒,通過(guò)砂濾和碳濾預(yù)過(guò)濾,以除去這些顆粒。在砂濾中所用的濾料采用錳砂,把原水中的絮狀雜質(zhì)(主要為有機(jī)物腐植質(zhì)和粘土類無(wú)機(jī)化合物)去除,使出水濁度小于0.5HTU。同時(shí),錳砂又是催化劑,能很好的促進(jìn)Fe2+氧化成Fe3+,形成Fe(OH)3沉淀,經(jīng)過(guò)濾而出除鐵離子。
  ②運(yùn)行方式
  多介質(zhì)過(guò)濾器的運(yùn)行操作主要分為:正常運(yùn)行、反沖等幾個(gè)部分。
  運(yùn)行方式:自動(dòng) 津達(dá)樹(shù)脂,軟化水設(shè)備,離子交換樹(shù)脂
  本系統(tǒng)的運(yùn)行及反沖:
  系統(tǒng)的運(yùn)行與反沖由手動(dòng)控制。當(dāng)機(jī)械過(guò)濾器的運(yùn)行時(shí)間達(dá)到反洗時(shí)間設(shè)定值時(shí),人工對(duì)過(guò)濾器會(huì)進(jìn)行反沖洗。
  運(yùn)行控制:由壓力和流量監(jiān)測(cè)儀表反映系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,值班人員按照要求作好紀(jì)律,監(jiān)督檢查其是否正常運(yùn)行。
  2、預(yù)處理系統(tǒng):
  ①工作原理
  二級(jí)ACF復(fù)合過(guò)濾器主要成份是活性碳及高分子濾料。當(dāng)進(jìn)水進(jìn)水指標(biāo)余氯<50.1mg/L。活性炭過(guò)濾器主要有兩個(gè)功能:
  1、吸附水中部份有機(jī)物,吸附率為60%左右;  2、吸附水中余氯。對(duì)于粒度在10—20埃左右的五機(jī)膠體、有機(jī)膠體和溶解性有機(jī)高分子雜質(zhì)和余氯在機(jī)械過(guò)濾器中是難以去除的。為了進(jìn)一步純化原水,使之達(dá)到反滲透進(jìn)水指標(biāo),在工藝流程中設(shè)計(jì)了一級(jí)活性炭過(guò)濾器,活性炭之所以能用萊吸附粒度在幾十埃左右的活性物,是由于其結(jié)構(gòu)中存在大量平均孔徑在20—50埃的微孔和粒隙,活性炭的這種結(jié)構(gòu)特點(diǎn),使它的表面吸附面積能達(dá)到點(diǎn)500—2000M2/G,由于一般有機(jī)物的分子直徑都略小于20—50埃,因此活性炭對(duì)有機(jī)物的吸附有效。此外活性炭還有很強(qiáng)的脫氯能力,活性炭在整個(gè)吸附脫氯程中并不過(guò)是簡(jiǎn)單的吸附作用,而是在氣表面發(fā)生催化作用,因此活性炭不存在吸附飽和的問(wèn)題,只是損失少量的碳,所以活性炭脫氯可以運(yùn)行相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。活性炭除了能脫氯及吸附有機(jī)物外,還能除去水中臭味、色度、以及殘留的濁度,活性炭使用一定時(shí)期后,仍會(huì)減弱其吸附能力,需要再生。經(jīng)以上二級(jí)處理,原水的純度得到大大提高。經(jīng)處理后的水中余氯含量<0.1mg/L。
  ②運(yùn)行方式
  活性炭過(guò)濾器的運(yùn)行操作主要分為:正常運(yùn)行、反沖等幾個(gè)部分。
  運(yùn)行方式:手動(dòng)
  本系統(tǒng)的運(yùn)行及反沖:
  系統(tǒng)的運(yùn)行與反沖由手動(dòng)控制。當(dāng)活性炭過(guò)濾器的運(yùn)行時(shí)間達(dá)到反洗時(shí)間設(shè)定值時(shí),人工對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行反沖洗。
  3、預(yù)處理系統(tǒng):
  ①工作原理
  軟化是根據(jù)樹(shù)脂吸附水中的鈣鎂離子,然后利用鹽(NaCl)將吸附的這些鈣鎂離子置換掉,通過(guò)反沖洗將這些鈣鎂離子沖掉的原理。
  ②運(yùn)行方式
  本系統(tǒng)運(yùn)行方式分為:正常運(yùn)行、反沖及再生,系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。系統(tǒng)的運(yùn)行與反沖由多向控制閥利用流量控制程序手動(dòng)控制。實(shí)現(xiàn)反沖、吸鹽、再生、給水、無(wú)硬水通過(guò),并可以連續(xù)運(yùn)行,滿足用水要求。津達(dá)樹(shù)脂,軟化水設(shè)備,離子交換樹(shù)脂
  4、預(yù)處理系統(tǒng):
  ①工作原理
  經(jīng)過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器及軟化器處理后,水中仍存在部分微笑顆粒,不能滿足反滲透進(jìn)水的要求。
  水系統(tǒng)中通常由精濾作為源水進(jìn)入反滲透膜膠的后一道處理工藝,以防止上道工序可能存在的泄露,以防反滲透膜的阻塞。
  精濾過(guò)濾器進(jìn)水懸浮物濃度<2ppm。
  本系統(tǒng)反滲透裝置設(shè)精密過(guò)濾器,精密濾芯精度為5um,材質(zhì)PP棉。
  對(duì)于順流過(guò)濾,濾料較理想的排列應(yīng)是大獲較濾料在上,而較小頤粒濾料在下,即沿著水流方向,撼料由大至小。但對(duì)單層濾料如石英砂,在反洗之后,石英砂順粒的排列總是根據(jù)其重且大小,沿著水流方向由小至大,這樣,由于上部砂層細(xì),下部砂層截污能力難以充分發(fā)揮出來(lái),且水流阻力增大較快。而雙層或多層濾料過(guò)濾則能較好地克服這一缺點(diǎn)。因?yàn)閷?duì)于石英砂一磺化煤為濾料的雙層床過(guò)濾器,盡管同一種濾料的排列仍是按水流方向由小至大,但利用不同漣料的密度差(石英砂的大于磺化煤的),使粒徑較大的磺化煤層在上部,而較細(xì)的石英砂層在下部,固體雜質(zhì)可以滲透到床層深度,而床層也就更好地被利用了。實(shí)踐證明,雙層床比單層床具有濾速增大,截污能力提高,水頭損失增長(zhǎng)速度減小,運(yùn)行周期延長(zhǎng)等明顯的優(yōu)點(diǎn)。
  反滲透裝置污染控制方法
  反滲透系統(tǒng)在日常的運(yùn)行中,難免會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)的無(wú)機(jī)物結(jié)垢、膠體顆粒物的沉積、微生物的滋生、化學(xué)污染以及其它問(wèn)題,這些因素影響著系統(tǒng)穩(wěn)定的運(yùn)行。下面主要闡述膜系統(tǒng)在日常中出現(xiàn)的問(wèn)題及控制方法。
  一、無(wú)機(jī)物的結(jié)垢
  在水中存在Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+、CO32-、SO42-、PO43-、SiO2等離子。在一般的情況下是不會(huì)造成無(wú)機(jī)物結(jié)垢,但是在反滲透系統(tǒng)中,由于源水一般濃縮4倍,并且pH也有較大的提高,因此比較難溶解的物質(zhì)就會(huì)沉積,在膜表面形成硬垢,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高、產(chǎn)水量下降,嚴(yán)重的還會(huì)造成膜表面的損傷,使系統(tǒng)脫鹽率降低。
  衡量水質(zhì)是否結(jié)垢有兩種計(jì)算方法:
  控制苦咸水結(jié)垢指標(biāo)
  對(duì)于濃水含鹽量TDS≤10,000mg/L的苦咸水,朗格利爾指數(shù)(LSIC)作為表示CaCO3結(jié)垢可能性的指標(biāo):
  LSIC=pHC-pHS
  式中:LSIC:反滲透濃水的朗格利爾指數(shù)
  pHC:反滲透濃水pH值
  pHS:CaCO3溶液飽和時(shí)的pH值
  當(dāng)LSIC≥0,就會(huì)出現(xiàn)CaCO3結(jié)垢。津達(dá)樹(shù)脂,軟化水設(shè)備,離子交換樹(shù)脂
  控制海水及亞海水結(jié)垢指標(biāo)及處理方法:
  當(dāng)濃水含鹽量TDS>10,000mg/L的高鹽度苦咸水或海水水源,斯蒂夫和大衛(wèi)飽和指數(shù)(S&DSIC)作為表示CaCO3結(jié)垢可能性的指標(biāo)。
  S&DSIC=pHC-pHS
  式中:S&DSIC:反滲透濃水的斯蒂夫和大衛(wèi)飽和指數(shù)
  pHC:反滲透濃水pH值
  pHS:CaCO3溶液飽和時(shí)的pH值
  當(dāng)S&DSIC≥0,就會(huì)出現(xiàn)CaCO3結(jié)垢。
  其它無(wú)機(jī)鹽結(jié)垢預(yù)處理的控制方案
  碳酸鈣結(jié)垢預(yù)處理的控制方案
  在反滲透系統(tǒng)的結(jié)垢中,以碳酸鹽垢為主,大多數(shù)地表水和地下水中的CaCO3幾乎呈飽和狀態(tài),由下式表示CaCO3化學(xué)平衡:
  Ca2++HCO3–<——>H++CaCO3
  從化學(xué)平衡式可以看出,要抑制CaCO3的結(jié)垢,有幾種途徑:
  降低Ca2+的含量
  降低了Ca2+含量,可以使化學(xué)平衡向左側(cè)移動(dòng),不利于形成CaCO3垢。
  達(dá)到這種目的的方法有:離子交換軟化法、石灰軟化法、電滲析、納濾等方法,他們都能有效地降低的Ca2+含量,從而達(dá)到抑制鈣垢的生成。
  Ca2+的增溶
  主要是以增加Ca2+的溶解度,從而降低結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)。
  方法:添加螯合劑、阻垢劑,增加Ca2+的溶解度,使平衡向左移動(dòng)。
  調(diào)節(jié)pH值
  主要是通過(guò)添加無(wú)機(jī)酸,從而提高H+的濃度,使平衡向左移動(dòng)。化學(xué)原理如下:
  CO2+H2O<——>H2CO3――――-⑴
  H2CO3<——>H++HCO3-――――⑵
  HCO3-<——>H++CO32-――――⑶
  磁化處理的過(guò)程就是水在垂直于磁力線的方向通過(guò)磁鐵后,即完成磁化處理的過(guò)程。我國(guó)對(duì)水的磁化處理,到目前為止仍是處于實(shí)踐和研究的初級(jí)階段,國(guó)外的凈水器沒(méi)有磁化功能的要求,隨再生廢液排出罐外,樹(shù)脂就又恢復(fù)了軟化交換功能。 軟化水設(shè)備由于水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示由于水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示鈉離子交換軟化處理的原理是將原水通過(guò)鈉型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,相對(duì)減少樹(shù)脂的使用壽命。為避免此類情況,應(yīng)加大樹(shù)脂體積,這意味著選用加大型號(hào)的軟水器。軟化水設(shè)備所需的軟水單位流量(噸/小時(shí))。津達(dá)樹(shù)脂,軟化水設(shè)備,離子交換樹(shù)脂
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離子交換樹(shù)脂技術(shù)性能分析.doc
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