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大孔弱酸性陽離子交換樹脂的樹脂電再生

發布時間: 2023-10-05  點擊次數: 357次

大孔弱酸性陽離子交換樹脂的樹脂電再生

本產品是在大孔結構的丙烯酸共聚交聯高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,該樹脂具有優良的動力學特性,并且具有再生效率高、酸耗低,工作交換容量大等特點。

  本產品相當于美國:Amberlitc IRC-84,德國:Lewatit CNP-80。日本:Diaion WK10,法國:Duolite C-476,前蘇聯:KB-3,捷克:Ostion KM,相當于我國老牌號:D131、D110、D111SD152。

  用途:在水處理中,D113樹脂與001×7配套能十分明顯的除去堿度和硬度,特別是除去碳酸氫鹽,碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,主要用于含鹽量較高的水處理;大水量軟化脫堿處理;廢酸廢堿中和;電鍍含銅、鎳廢水處理;以及制藥,食品和制糖等,也可用于廢液的回收和處理,生化藥物的分離和提純。

  包裝:編織袋,內襯塑料袋。 塑料桶,內襯塑料袋。

  使用時參考指標:

  1PH范圍:5-14

  2.允許溫度( ≤100

  3.膨脹率: (H+Na+)≤65

  4.工業用樹脂層高度:m 0.8-2.0

  5.再生液濃度:Hcl:3-6 H2SO4:0.5-1

  6.再生劑用量(按100計),kg/m3  濕樹脂:HCL 40-60 H2SO4 80-120

  7.再生液流速:m/h Hcl:4-8 H2SO4:10-25

  8.再生接觸時間:minute:30-45

  9.正洗流速:m/h:20

  10.正洗時間:minute:20-30

  11.運行流速:m/h: 20-40

  12.工作交換容量:mmol/l (濕樹脂)≥2000


  

大孔弱酸性陽離子交換樹脂的樹脂電再生離子交換水處理技術經歷了百余年的發展歷程,至今已成為軟化和脫鹽處理中占主導地位的水處理方式。離子交換樹脂工作失效后能用酸堿鹽化學藥劑再生后反復使用,這是這種水處理方式的優點,但樹脂再生所帶來的環境污染又迫切需要解決。


離子交換樹脂

  混床樹脂電再生

  為了將EDI凈水設備中樹脂可自再生的現象利用來再生普通混床樹脂,作者設計了一個結構類似于EDI凈水設備的樹脂體外電再生器,只要源源不斷將普通混床中的失效樹脂,從原混床中抽出,再從體外電再生器進口送進,在直流電場的作用下,就有再生好的樹脂從其出口連續流出。在體外再生器內,進行著樹脂的電再生過程。原有混床樹脂的化學酸堿再生工藝非常復雜,常有分離、再生、混合、清洗等再生步驟。然而,在混床采用電再生時操縱就很簡單,不必將陰、陽樹脂分離,用水力輸送法直接將原混床中失效樹脂送進體外電再生器,一邊將失效樹脂送進進行體外電再生,一邊又將再生好的樹脂送回原混床或其他儲器,實現了體外電再生器中樹脂的流態化電再生。

離子交換樹脂

  復床樹脂電再生

  復床是指陽樹脂和陰樹脂分置于兩個設備中,一為陽床,另一為陰床,以區別于這兩種樹脂混合同置于一個設備中的混床。復床樹脂與混床樹脂相比,其體外電再生裝置的區別在于:復床樹脂電再生裝置膜對構成中增添了雙膜,這相當于在混床樹脂電再生室中間插了雙膜,將其一分為二,一變為復床中陽床樹脂電再生室,另一變為復床中陰床樹脂電再生室。這時,在直流電場作用下,水電離所產生的H+和OH-離子,分別進進各自的陽、陰離子再生室,與相應的失效樹脂發生交換反應,使失效樹脂相應轉化為H型和OH型,實現電再生。

離子交換樹脂

  同時,又避免發生對樹脂電再生過程有危害的副反應,由于復床位于脫鹽系統的前端,失效陽床樹脂除了吸著了水中所含的大部分Na離子外,還吸著了水中所含的全部Ca2和Mg2離子,假如將這種樹脂送進原來的混床電再生室中,那么電再生時水電離所天生的H+離子,可與樹脂上所含Ca2、Mg2和Na離子交換,交換下來的Ca2和Mg2離子就可能與水電離所天生的OH-離子發生反應,天生Ca(OH)2或Mg(OH)2沉淀,覆蓋在樹脂或膜的表面,堵塞孔道,影響后續的離子遷移、擴散和交換過程,終使樹脂電再生難以持續下往。

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