拋光樹脂混床的有機物汙染及處理方法
我公司生產(chan) 的拋光樹脂分為(wei) 18兆和15兆的一箱5包,一包
專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 銷售超純水樹脂,主要用於(yu) DI水、超純水係統的後置精混床,即核子級混床所用,保證優(you) 質低價(jia) 。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥
注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們(men) 出廠就以按比例混合好了,客戶直接裝填使用就可以,無需再生,使用起來方便,快捷,效果好!
拋光混床樹脂是再生型高轉型率陽陰混合樹脂,陽樹脂為(wei) H型,陰樹脂為(wei) OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級複床,水流通過混床樹脂後經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與(yu) 水中的Ca2+、Mg2+、Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與(yu) 水中硫酸根,氯根等陰離子發生置換反應,陽樹脂置換出的H+與(yu) 陰離子置換出的OH-離子結合形成H2O。但隨著使用時間的延長,樹脂的交換能力會(hui) 逐漸下降(也即H+和OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會(hui) 減弱,終樹脂失效後導致分層。
另外分層的原因還有使用與(yu) 裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體(ti) 內(nei) 加入過多水,導致混合樹脂分層;比如混合樹脂在使用過層中,停停用用導致水流反衝(chong) (反衝(chong) 類似於(yu) 對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會(hui) 引起分層情況的發生。
混合樹脂分層後,無數級的複床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會(hui) 在上層,比重較大的陽樹脂會(hui) 往下沉,這個(ge) 時候由於(yu) 離子交換的不同步,會(hui) 導致混床樹脂出水不合格,周期製水量也受到較大影響。
目前國內(nei) 高、超純水用戶對此產(chan) 品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內(nei) 部分小樹脂生產(chan) 企業(ye) ,為(wei) 了獲得,以不合格的低價(jia) 的產(chan) 品參與(yu) 市場惡性低價(jia) 競爭(zheng) ,也導致了部分用戶對國產(chan) 拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產(chan) 品的理化性能和應用方法。
拋光樹脂產(chan) 品使用及注意事項
1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可製備出電阻率大於(yu)
2.樹脂開封後長時間暴露在空氣中會(hui) 吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放於(yu) 避光陰涼處,環境溫度以5
3.在運輸、儲(chu) 存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會(hui) 使樹脂受到汙染,從(cong) 而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用於(yu) 裝填、操作的設備和水不會(hui) 汙染樹脂。所有與(yu) 樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大於(yu) 等於(yu)
4.如為(wei) 換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從(cong) 樹脂容器中移去,樹脂容器內(nei) 部清潔無雜質。
拋光樹脂一般用於(yu) 超純水處理係統末端,來保證係統出水水質維持用水標準。出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOC、SIO2都有一定的控製能力。
拋光樹脂混床的有機物汙染及處理方法1、強堿陰樹脂對有機物的吸著力。天然水中的有機物(以富維酸和腐殖酸為(wei) 代表)經過H+交換及除碳後,因pH值的降低,有機物幾乎全部以分子狀態存在於(yu) 陰床進水中。因為(wei) 腐殖酸分子量大,疏水性強,與(yu) 強堿陰樹脂的苯乙烯-二乙烯苯聚合的骨架具有較強的吸附能力,同時,這些大分子的有機酸都含有多個(ge) 羧酸基團,與(yu) OH型強堿陰樹脂的季胺基官能團也具有較強的化學親(qin) 和力,因此使有機酸被強堿樹脂牢固地吸著於(yu) 顆粒表麵。強堿陰樹脂的骨架改為(wei) 親(qin) 水性的丙烯酸與(yu) 二乙烯苯的聚合物,減少了骨架對有機酸吸附,會(hui) 使有機酸的吸著率略有降低。如將OH型強堿陰樹脂改為(wei) Cl型,則因改變了有機酸與(yu) 強堿陰樹脂的OH之間的酸堿中和反應,使化學親(qin) 和力下降,樹脂對有機物的吸著率也會(hui) 降低。這種基團型態對有機物吸著的影響大於(yu) 骨架材質的影響。
離子交換樹脂
2、有機物的再生洗脫。新的凝膠型強堿陰樹脂的對有機物的吸著率很高(95),洗脫率卻很低(15)。隨著運行周期的增加,吸著率基本不變,洗脫率雖從(cong) 15上升到60以上。但是,到樹脂工作交換容量開始降低時,洗脫率也隻有60,這說明有機物仍不斷地在樹脂上積聚,它會(hui) 進一步降低樹脂的工作交換容量,並使出水質量惡化。
離子交換樹脂
3、有機物特性的影響。分子量比較大的腐殖酸,一方麵由於(yu) 分子量大,親(qin) 水性較差,另一方麵因為(wei) 所含的-COOH較少,所以它們(men) 主要是以範德華力吸附於(yu) 樹脂的骨架上,難於(yu) 洗脫。富維酸則因分子量小,含有的-COOH多,所以多以化學親(qin) 和力與(yu) 樹脂的多個(ge) 交換基團相結合,再生過程中較容易被洗脫。對天然水中的有機物根據其在水中的溶解度,可以分為(wei) 懸浮的、膠體(ti) 的和溶解的三種。對於(yu) 以物理吸附作用附著於(yu) 樹脂表麵的懸浮有機物,可以使用加強過濾或對汙染的樹脂進行空氣擦洗、超聲波清洗等方法去除。膠體(ti) 的有機物一般是帶有負電荷的,它們(men) 的粒徑在0.2-1.0nm之間,對樹脂的汙染既是物理性的,又是化學性的,可通過混凝澄清或超過濾的方法去除。溶解性的有機物是汙染強堿陰樹脂的主要成分,它們(men) 以範德華力和化學親(qin) 和力吸著於(yu) 強堿陰樹脂,洗脫率低,終影響樹脂的工作交換容量和出水質量。
離子交換樹脂
4、對樹脂工作交換容量的影響。由於(yu) 強堿陰樹脂上有機物的不斷積聚,一方麵部分交換基團被占據,再生時不能洗脫,減少了樹脂的交換容量;另一方麵這些有機物會(hui) 在運行中不斷溶解,並因有機酸的酸性比H2SiO3強,而抵製強堿陰樹脂對H2SiO3的吸收,造成H2SiO3過早地在出水中漏過。因為(wei) 陰床的失效終點是用SiO2的漏過量確定的,所以H2SiO3過早的漏過必然會(hui) 使樹脂的工作交換容量降低。後者隻降低樹脂的工作交換容量,而全交換容量不變。
5、對出水質量的影響。被有機物汙染的強堿陰樹脂,因為(wei) 附著有許多大分子的有機酸,它們(men) 所含的部分被水中的礦質酸所排代,這就造成出水電導率的升高。這一作用,一方麵增加了清洗水的用量和清洗時間,另一方麵有機酸溶入出水中也會(hui) 造成出水質量的降低。樹脂上附著的有機酸,也會(hui) 逐漸溶於(yu) 出水中,使出水的pH值降低,SiO2含量增大。