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弱酸性陽離子交換樹脂電再生對環境的影響與經濟效益
產品名稱: | D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂 | |
產品簡介: | D113是在大孔結構的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 % : | 45-55 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 % : | (0.315 | |
下限粒度 % : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數 : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 5-14 | |
使用溫度℃ | 100 | |
轉型膨脹率(H+→Na+)% | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
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,不得直接放于水中,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游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
樹脂的預處理:
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。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,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,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用
5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
弱酸性陽離子交換樹脂電再生對環境的影響與經濟效益
離子交換樹脂對環境的影響
樹脂電再生法,無廢物排放,不污染環境,對生態環境無危害。樹脂化學再生法則相反,由于大量廢酸堿排放,嚴重的污染了環境,酸性廢水不加治理向自然排放,對生態環境產生嚴重的危害。復床與混床相比,由于承載負荷大,再生頻繁,所產生的廢酸堿量約占兩者廢酸堿總量的90%。況且,復床中陽床和陰床失效樹脂再生的時間往往不同步,有錯位,所以廢酸堿液相互中和的機會減少,加劇了環境污染。
離子交換樹脂
離子交換樹脂經濟效益
用樹脂電再生法替換樹脂化學再生法,會獲得巨大的經濟效益,前者用的是少量電和便宜的水,后者消耗的卻是昂貴的酸堿。作者曾對現正在使用樹脂化學再生法的某火電廠做過粗略的估算,該廠年耗酸堿費約300萬元,廢酸堿排放罰款40萬元,如改用樹脂電再生法,年耗電費約30萬元,僅是年耗酸堿費的10%,還可免往環保罰款。
離子交換樹脂
離子交換樹脂治理操縱
用樹脂電再生法替換樹脂化學再生法,會大大改善勞動條件,取消酸堿儲存和配置溶液系統,使系統簡化,減輕系統腐蝕,操縱簡便,易于實現文明生產。
離子交換樹脂
離子交換樹脂的發展
在直流電場作用下,利用水作為再生劑,用它代替酸堿再生失效離子交換樹脂的體外電再生工藝,使離子交換水處理變為一種綠色環保水處理技術。這種體外電再生工藝,不使用有危險性的酸堿,改善了勞動條件;再生劑充分利用,不產生廢物和有毒、有害的物質,對生態環境無害,從生產工藝的源頭上就了污染;只消耗少量電能,使用方便,用度低廉,經濟效益。這一樹脂綠色再生工藝的產業化,將會使傳統的水處理工藝發生根本性的變革,也使水處理技術這一化工應用技術的基礎內容得到更。因此,離子交換樹脂綠色再生工藝將成為綠色化學化工中開創的一個重要領域。