強堿性陰離子交換樹脂陰陽混合離子樹脂
強堿性陰離子交換樹脂陰陽混合離子樹脂
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%-4%NaOH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5%HCL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。
強堿性陰離子交換樹脂陰陽混合離子樹脂 導致軟化樹脂破碎的原因有哪些? 津達軟化樹脂是軟化以及水處理用的一種樹脂,樹脂小而透亮,但是有時候津達軟化樹脂在設備裏麵有的時候會(hui) 發生破碎,那麽(me) 引起樹脂破碎的原因有哪些?
1、在反衝(chong) 洗的時候,因為(wei) 水流的衝(chong) 擊力比較大,而發生樹脂和機械摩擦,造成的機械破碎。
2、溫度過高,造成了樹脂的穩定性的性能下降,造成機械強度開始降低。
3、保存管理不當,樹脂裏麵的水分流失了,因為(wei) 幹燥或者是使用不但,樹脂在遇到水的時候發生了膨脹。
4、流速過高,交換床的入口和出口的壓力差比較大,樹脂受到了壓迫而破碎。
5、水裏的氧化物質發生的氧化作用,導致樹脂發生了降解或者是結構的損壞,發生了樹脂變質。造成的破碎。
不要看津達軟化樹脂小且精巧,但是它在設備裏的時候也會(hui) 容易破碎,通過上麵的介紹希望能幫助大家避免在使用樹脂時候出現破碎的現象。
鈉型陽離子交換樹脂使用壽命及工作原理,陰陽離子交換樹脂津達鈉型陽離子交換樹脂使用壽命及工作原理,陰陽離子交換樹脂,全自動軟化水設備
國內(nei) 目前常用的優(you) 級陽離子軟化樹脂為(wei) 中英合資生產(chan) 的“津達”鈉型陽離子交換樹脂,廠家提供的軟化水樹脂使用年限工業(ye) 上為(wei) 5-8年(理論值),實際運行當中,樹脂受原水影響的主要原因為(wei) :
A、原水管路一般為(wei) 碳鋼管道,水與(yu) 管路發生氧化反應,生成鐵離子,進入樹脂後,隨運行時間的延長,樹脂的功能交換基團下降,其表現為(wei) 耗鹽量高,再生水質差。
B、樹脂反複再生:由於(yu) 樹脂的長時間頻繁再生,每次再生時,樹脂間都做相互擦洗運動,受水壓及樹脂間的機械磨損,樹脂的交聯值(機械強度)逐漸下降,骨架變形,運行中其表現為(wei) 出水有時為(wei) 黃褐色,產(chan) 水周期明顯縮短,再生效果不理想。
C、樹脂的理化值:
聚合物骨架-----------------------------------------------聚苯乙烯-二乙烯苯
功能基------------------------------------------------------聚苯乙烯磺酸基
出廠型式---------------------------------------------------鈉 型
外觀---------------------------------------------------------淡色球壯顆粒
水份(鈉型)---------------------------------------------46--50%
粒度---------------------------------------------------- +1.2<5%; -0.3mm<1%
全交(鈉型)-----------------------------------------------≥1.9eq/L濕樹脂
----------------------------------------------≥4.5eq/kg幹樹脂
膨脹率(Na+→H+)-------------------------------------≤5%
pH穩定性----------------------------------------------------0-14
比重(鈉型)-----------------------------------------------1.27
操作溫度(鈉型)---------------------------------------------≤150℃
離子交換法的工作原理
鈉離子交換軟化處理的原理是將原水通過鈉型陽離子交換樹脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與(yu) 樹脂中的Na+相交換,從(cong) 而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。如以RNa代表鈉型樹脂,其交換過程如下:
2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+
2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+
即水通過鈉離子交換器後,水中的Ca+、Mg+被置換成Na+。
當鈉離子交換樹脂失效之後,為(wei) 恢複其交換能力,就要進行再生處理。再生劑為(wei) 價(jia) 廉貨廣的食鹽溶液。再生過程反應如下:
R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2
R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2
為(wei) 了使您易於(yu) 理解接受,以下的說法是盡量通俗的說法,與(yu) 標準工具書(shu) 的說法可能不盡一致(但不會(hui) 出現技術性錯誤)。
離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。一般情況下,常規的鈉離子交換樹脂帶有大量的鈉離子。
當水中的鈣鎂離子含量高時,離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與(yu) 鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。硬水就變為(wei) 軟水,這是軟化水設備的工作過程。
當樹脂上的大量功能基團與(yu) 鈣鎂離子結合後,樹脂的軟化能力下降,可以用氯化鈉溶液流過樹脂,此時溶液中的鈉離子含量高,功能基團會(hui) 釋放出鈣鎂離子而與(yu) 鈉離子結合,這樣樹脂就恢複了交換能力,這個(ge) 過程叫作“再生”。
由於(yu) 實際工作的需要, 軟化水設備的標準工作流程主要包括:
工作(有時叫做產(chan) 水,下同)、反洗、吸鹽(再生)、慢衝(chong) 洗(置換)、快衝(chong) 洗五個(ge) 過程。不同軟化水設備的所有工序非常接 近,隻是由於(yu) 實際工藝的不同或控製的需要,可能會(hui) 有一些附加的流程。任何以鈉離子交換為(wei) 基礎的軟化水設備都是在這五個(ge) 流程的基礎上發展來的(其中,全自動軟化水設備會(hui) 增加鹽水重注過程)。
反洗:工作一段時間後的設備,會(hui) 在樹脂上部攔截很多由原水帶來的汙物,把這些汙物除去後,離子交換樹脂才能*曝露出來,再生的效果才能得到保證。反洗過程就是水從(cong) 樹脂的底部洗入,從(cong) 頂部流出,這樣可以把頂部攔截下來的汙物衝(chong) 走。這個(ge) 過程一般需要5-15分鍾左右。
吸鹽(再生):即將鹽水注入樹脂罐體(ti) 的過程,傳(chuan) 統設備是采用鹽泵將鹽水注入,全自動的設備是采用的內(nei) 置噴射器將鹽水吸入(隻要進水有一定的壓力即 可)。在實際工作過程中,鹽水以較慢的速度流過樹脂的再生效果比單純用鹽水浸泡樹脂的效果好,所以軟化水設備都是采用鹽水慢速流過樹脂的方法再生,這個(ge) 過程一般需要30分鍾左右,實際時間受用鹽量的影響。
慢衝(chong) 洗(置換):在用鹽水流過樹脂以後,用原水以同樣的流速慢慢將樹脂中的鹽全部衝(chong) 洗幹淨的過程叫慢衝(chong) 洗,由於(yu) 這個(ge) 衝(chong) 洗過程中仍有大量的功能基團上的鈣鎂離子被鈉離子交換,根據實際經驗,這個(ge) 過程中是再生的主要過程,所以很多人將這個(ge) 過程稱作置換。這個(ge) 過程一般與(yu) 吸鹽的時間相同,即30分鍾左右。
快衝(chong) 洗:為(wei) 了將殘留的鹽*衝(chong) 洗幹淨,要采用與(yu) 實際工作接近的流速,用原水對樹脂進行衝(chong) 洗,這個(ge) 過程的後出水應為(wei) 達標的軟水。一般情況下,快衝(chong) 洗過程為(wei) 5-15分鍾。
3、特點
管路簡化,節省占地空間;運行穩定可靠;節約再生用鹽;運行費用低;免維護。
適用性廣:可用於(yu) 工業(ye) 鍋爐、熱交換器、中央空調及食品、製藥、電子等行業(ye)
4、技術要求
原水硬度:3-10mmol/L;
出水殘餘(yu) 硬度:≤0.03mmol/L;
工作壓力:0.2-0.6MPa; 工作溫度:2 -50℃ ;
自控電源:220V 50Hz;耗電量:10W;
樹脂型號:001×7型強酸性陽離子交換樹脂;
入口壓力低於(yu) 0.2MPa需加裝管道泵;
設備總壓損:0.03MPa。
PH範圍:1-14
使用溫度:鈉型≤120°C
型變膨脹率%:(H+-Na+)8-10
再生液濃度:NaCl:3-10%;HCl:4-5%;NaOH:4-5%
再生液用量:NaCl:(8-10%);體(ti) 積:樹脂體(ti) 積=1.5-2:1
HC1(4-5%)體(ti) 積:樹脂體(ti) 積=2-3:1
NaOH(4-5%);體(ti) 積:樹脂體(ti) 積=2-3:1
再生液流速:5-8m/h; 再生接觸時間:30-60min
正洗流速:10-20m/h; 正洗時間:約30min
運行流速:10-40m/h
鈉型陽離子交換樹脂使用壽命及工作原理,陰陽離子交換樹脂,全自動軟化水設備
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