D001MB混床陽離子交換樹脂的反應可逆性與(yu) 再生能力
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。
D001MB混床陽離子交換樹脂的反應可逆性與(yu) 再生能力離子交換樹脂主要的化學性質這一就是能進行離子交換反應,並且這個(ge) 反應是可塑的。當含有Na+的水與(yu) H型樹脂相遇時,即產(chan) 生下述反應:RH+Na+→RNa+H+這個(ge) 反應實際上是離子交換的製水過程,這個(ge) 過程是遵循“等電荷摩爾量"(即等當量)進行的;反之,當用鹽酸(或硫酸)通過Na型樹脂時,則會(hui) 有下麵的反應:Rna+H+→RH+Na+這個(ge) 反應實際上是陽離子樹脂失效後的再生反應。 需要說明的是,上述兩(liang) 個(ge) 反應向哪個(ge) 方向進行,決(jue) 定於(yu) 當時水中各種離子的濃度。
離子交換樹脂
失效離子交換樹脂的再生交換能力
當把含有Ca2+的水通入Na型離子交換樹脂時,Na型樹脂即吸著水中的Ca2+,並把本身含有的Na+釋放出來:2Rna+Ca2+→R2Ca+2Na+ 交換反應的結果,除去了水中的Ca2+。當上述交換反應達到平衡時,根據質量作用定律,可得出:KNaCa=式中KNaCa—平衡常數;[R2Ca]、RNa]—分別表示反應達到平衡時。
樹脂中Ca2+,Na+的濃度,mol/L;[Ca2+]、[Na+]—分別表示反應達到平衡時,水中的Ca2+,Na+濃度,mol/L。當運行到出水中Ca2+含量開始上升時,表示樹脂失效了。為(wei) 了使樹脂重新獲得交換能力,就要用NaCl對樹脂進行再生: 2NaCl+R2Ca→2Rna+CaCl2。此時,盡管KNaCa>1,不利於(yu) 樹脂的再生。但由於(yu) 再生時,NaCl的濃度很高,而Ca2+的濃度又很小,就可以使再生反應進行下去。所以在化學水處理中,就是通過提高再生劑的濃度,反複利用離子交換平衡的移動,使失效的樹脂重要獲得交換能力。
離子交換樹脂
關(guan) 於(yu) 樹脂的產(chan) 品特點
1、高的再生轉型率。
2、超純水出水低的離子和金屬殘留特性。
3、低的TOC溶出物。
4、超純水混床樹脂僅(jin) 需4倍床層體(ti) 積的衝(chong) 洗便能使出水達到18.2Mcm。
離子交換樹脂
5、樹脂顆粒無裂紋率>95。
6、高度耐磨性,防止使用過程中出現破碎。
7、的機械完整性。化學離子交換樹脂具有更好的動力學性能,有更高的交換容量和運行流速,使再生時的廢水量大幅下降,樹脂顆粒更均勻,更易再生,衝(chong) 洗速度快,離子泄漏率低,強度更高不易破損,樹脂年補充量低,使終用戶製水成本大幅降低。