混床D001MB陽離子交換樹脂在廢水種類與(yu) 處理應用
產(chan) 品名稱: | D001MB型大孔苯乙烯係強酸性陽離子交換樹脂 | |
產(chan) 品簡介: | D001MB型苯乙烯係強酸陽離子交換樹脂。主要用於(yu) 純水、高純水製備及凝結水淨化,廢水處理和重金屬的回收,有機催化反應等領域。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 灰色至褐色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H- | |
含水量 : | 50-60 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥4.8 | |
體(ti) 積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.60 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.80 | |
濕真密度 g/ml : | 1.16-1.24 | |
範圍粒度 : | (0.315 | |
下限粒度 : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.8200 | |
均一係數 : | ≤1.70 | |
磨後圓球率 : | ≥90 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH範圍 | 1-14 | |
使用溫度 ℃ | Na:120 H:100 | |
轉型膨脹率(Na+-H+) | ≤5-8 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1100 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內(nei) 含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放於(yu) 水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或遊離堿型也可轉為(wei) 鹽型,然後浸泡在潔淨的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與(yu) 水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會(hui) 轉入溶液中,在使用初期汙染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等於(yu) 被處理樹脂體(ti) 積的兩(liang) 倍,將樹脂置於(yu) 食鹽溶液中浸泡18-20小時,然後放盡食鹽水,用清水漂洗淨,使排出水不帶黃色;其次再用2-4NaOH溶液,其量與(yu) 上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液後,衝(chong) 洗樹脂直至排出水接近中性為(wei) 止。後用5HCL溶液,其量亦與(yu) 上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰離子交換樹脂
樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內(nei) 含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放於(yu) 水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或遊離堿型也可轉為(wei) 鹽型,然後浸泡在潔淨的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與(yu) 水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會(hui) 轉入溶液中,在使用初期汙染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與(yu) 陽樹脂預處理方法中的步相同;而後用
5HCL浸泡4-8小時,然後放盡酸液,用水清洗至中性;而後用2-4NaOH溶
液浸泡4-8小時後,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
混床D001MB陽離子交換樹脂在廢水種類與(yu) 處理應用離子交換樹脂在水處理領域已經得到了廣泛應用,離子交換樹脂以及其在廢水處理中的一些應用實例。比如其在含汞廢水,含銅廢水,有機廢水等的處理中的應用。樹脂法處理廢水具有可深度淨化、處理效率高和能實現多種金屬綜合回收的優(you) 點,在水處理領域必將得到更為(wei) 深進的應用。
離子交換樹脂
離子交換樹脂在廢水處理中的應用研究
1、處理含汞廢水
含汞廢水是危害大的產(chan) 業(ye) 廢水之一,離子交換樹脂法適用於(yu) 處理濃度低而排放量大、含有毒金屬的廢水。配合硫化鈉明礬化學凝聚沉澱法作為(wei) 二級處理,對低濃度含汞廢水可達到排放標準。明礬化學凝聚沉澱法處理紅汞生產(chan) 中產(chan) 生的含汞廢水。由於(yu) 含汞廢水成分複雜,存在多種形態的汞化合物(有機汞、無機汞)、金屬汞以及其他有機物和離子,對酸化pH值和硫化鈉量不易控製,會(hui) 使硫化汞形成整合物溶解,處理後廢水中汞濃度仍達0.05~0.5mg/L,很難達到排放標準。
經過近兩(liang) 年來的運行表明:(1)用樹脂交換法除汞作為(wei) 化學法的二級處理係統,能保證達到排放標準,且能實現封閉循環、連續穩定的運行,排放的廢水可作為(wei) 冷卻水加以回用。(2)進步了生產(chan) 能力,單位產(chan) 品的本錢降低,節約了治理用度。(3)應用樹脂交換法還能對廢水起到脫色作用,處理的水清楚透明。失效後的樹脂不再回收,作為(wei) 汞廢渣回收汞,防止了二次汙染。因此,應用離子交換法處理低濃度含汞廢水,有明顯的社會(hui) 效益和經濟效益。
離子交換樹脂
2、處理含銅廢水
產(chan) 業(ye) 排放廢水如有色冶煉、電鍍、化工、印染等行業(ye) 的廢水中常含有銅。利用離子交換樹脂可以有效地除往廢水中的Cu2+,以達到高度淨化,並有利於(yu) 資源的再生。通過測定各種樹脂對銅離子的往除率、不同銅離子濃度和溶液PH值對往除率的影響,以及各樹脂再生性能的比較,表明"爭(zheng) 光"樹脂、"強酸1號"樹脂與(yu) PK208樹脂有為(wei) 突出的性能,效果明顯優(you) 於(yu) 其它幾種樹脂。其離子交換性能穩定,有良好的再生性。同時,對Cu2+的吸附往除能力可達到要求,淨化後的水中Cu2+濃度低於(yu) 0.1mg/L,可用於(yu) 含銅廢水的淨化處理。
離子交換樹脂
3、處理含鉬廢水
上世紀60年代末期就有關(guan) 於(yu) 采用離子交換法從(cong) 產(chan) 業(ye) 廢水中回收鉬的報導。究其原因,以為(wei) 低價(jia) 鉬酸聚合物主要以六聚合物與(yu) 樹脂交換,而鉬酸鹽以四聚合物被吸附。且凝膠型樹脂的孔徑很小,故低價(jia) 鉬酸聚合物在樹脂中的擴散阻力較大,導致交換速度較低。盡管低價(jia) 鉬酸聚合物在樹脂上的吸附速度較慢,但鉬鹽占據著樹脂上的交換位置,與(yu) 樹脂鍵合得更牢固,比吸附有鉬酸鹽的樹脂更難解吸。隻有用氧化劑(如1mol/LHNO3)氧化後才能較快地解吸。由於(yu) 在酸性條件下,Mo(VI)易被還原劑還原為(wei) 低價(jia) 鉬,而低價(jia) 鉬酸聚合物不僅(jin) 不易與(yu) 樹脂進行交換,而且洗脫也比較麻煩。因此,應先除往待處理的含鉬廢水中的還原劑,其pH值好調整到大於(yu) 7。