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醫院超純水拋光樹脂的技術特點

發布時間: 2024-05-17  點擊次數: 248次

醫院超純水拋光樹脂的技術特點

我公司生產的拋光樹脂分為18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根據客戶來訂做包裝(桶裝,編織袋裝)

專業生產銷售超純水樹脂,主要用于DI水、超純水系統的后置精混床,即核子級混床所用,保證優質低價。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們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H型,陰樹脂為OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級復床,水流通過混床樹脂后經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與水中的Ca2+Mg2+、Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與水中硫酸根,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,樹脂的交換能力會逐漸下降(也即H+OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會減弱,終樹脂失效后導致分層。

        另外分層的原因還有使用與裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體內加入過多水,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沖(反沖類似于對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會引起分層情況的發生。

        混合樹脂分層后,無數級的復床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會在上層,比重較大的陽樹脂會往下沉,這個時候由于離子交換的不同步,會導致混床樹脂出水不合格,周期制水量也受到較大影響。

 

目前國內高、超純水用戶對此產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,而國內部分小樹脂生產企業,為了獲得,以不合格的低價的產品參與市場惡性低價競爭,也導致了部分用戶對國產拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產品的理化性能和應用方法。

                       

                        拋光樹脂產品使用及注意事項

  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,在初的周期中即可制備出電阻率大于18.0MΩ.cmTOC小于10ppb的超純水。

  2.樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環境溫度以5-40為宜。

  3.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與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",即電阻率大于等于10MΩ.cm,同時TOC盡可能低于30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。

  4.如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從樹脂容器中移去,樹脂容器內部清潔無雜質。

  拋光樹脂一般用于超純水處理系統末端,來保證系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都有一定的控制能力。 

 

 

 

 

 

 

 

醫院超純水拋光樹脂的技術特點高強度凝膠陽樹脂和陰樹脂的性能與傳統樹脂是不同的。樹脂的性能上還可以發現更多的由于粒度均勻而產生的其它的運行特點。其特點如下:


  很低的運行壓差

  因為高強度凝膠樹脂粒度均勻,樹脂即使很緊密的堆積在一起,仍然有很大的空隙體積。這就意味著通過樹脂的床層橫截面空隙率較大。經過試驗比較,傳統樹脂含有很多的小顆粒樹脂,這些樹脂都充斥于大顆粒樹脂之間的間隙中,水流通路被這些小顆粒樹脂堵死。高強度凝膠樹脂間的間隙較大,也較均勻,所以通過樹脂床的運行壓差較小,而傳統樹脂即使具有相同的平均粒徑,壓差仍然很大。這種壓差小的作用并不防礙高強度凝膠樹脂床的良好過濾作用,壓差降低的大小是樹脂間隙體積的函數。在給定的樹脂體積內,過濾的能力與樹脂間的接觸點或者說與樹脂間的間隙體積有緊密的關系。隨著樹脂間的間隙空間增加,高強度凝膠樹脂床存在一個比較大的總空隙體積,如果樹脂間的間隙是一樣的,則兩種樹脂的過濾能力相同。

  樹脂損耗降低

  由于傳統樹脂的粒度分布較寬,在反洗時有些樹脂容易損失,粒度小的陰樹脂反洗時首先跑掉,它們往往通過交換器頂部的反洗口流失。陰樹脂的損失意味著陰離子交換能力的損失,也意味著陰離子交換性能的損失,因為比較小的、比較容易損失的陰離子交換樹脂往往承擔了樹脂床中大部分的交換能力。此外,要想制備質量相當高的水,混床中的陽、陰樹脂的比例必須保持一定。所以陰離子的損失實際上使系統中的交換能力失去了平衡。

  使用高強度凝膠樹脂降低了陰樹脂損失的兩種可能:

  其一是陶樹脂從一開始就不含有比較小、比較容易損失的陰樹脂;

  其二是高強度凝膠樹脂優異的物理強度使其在運行過程中不易破碎,只要在系統中裝入這些樹脂,就能達到預期的效果。

  反洗膨脹特性與傳統樹脂相似

  由于樹脂顆粒粒度的均勻性與傳統樹脂有明顯的提高,因此很可能認推論使用高強度凝膠樹脂就需要改變離子交換器的高度以適應反洗膨脹時所可能帶來的變化。樹脂的反洗膨脹特性與傳統樹脂很相似,僅需要協調反洗速度即可。所以使用樹脂既不要修改現有的系統,也不需要改變現有的操作工藝條件。

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