201×7FC陰離子交換樹脂
201×7FC陰離子交換樹脂?!纠确换ぁ课夜疽怨?jié)能、綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展為奮斗目標;以質量過硬、和諧共贏、真誠服務為工作導向;以創(chuàng)求發(fā)展;以誠信贏客戶;一貫秉承以客戶利益至上為宗旨。
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c.鐵污染
運行中的樹脂也經常被重金屬離子及其氧化物污染,其中常遇到的是鐵的化合物。陰樹脂被污染的可能性更大,這主要是因再生陰樹脂的堿不純,特別是由于液體堿中含有鐵的化合物比較多而引起的。鐵與大分子有機物生成絡合物進入陰樹脂網絡,也會導致陰樹脂受到污染。
陰樹脂受鐵污染顏色變黑,性能變壞,再生效率降低,再生劑用量與清洗水耗增加。受鐵污染后的陰樹脂一般也采用與陽樹脂相同的酸洗辦法進行處理。
根據再生周期試驗結果,取60mL鮮樹脂進行連續(xù)1000BV通水倍數的多批次吸附處理,然后將樹脂分為3等分分別進行靜態(tài)攪拌再生、動態(tài)順流再生和動態(tài)逆流再生。其中再生液均為10NaCl溶液,再生液體積為200mL,順流再生與逆流再生的再生液流量為10mL/min。經3種再生方式處理后的樹脂重進行通水倍數試驗,以考察不同再生方式對再生樹脂去除有機物性能的影響,
我國工業(yè)化程度的提高,自然水體中的有機物含量日益增加,嚴重影響工業(yè)給水的正常運行然而水中有機物的控制問題至今未得到有效解決,因此開發(fā)型水處理工藝,使其能經濟、地去除水中有機物具有重大意義。該樹脂是以聚丙烯為母體的季銨型離子交換樹脂,通過可交換離子(Cl-)與水中帶負電的天然有機物(NOM)進行離子交換從而達到凈水目的。
與傳統(tǒng)離子交換樹脂相比,樹脂對有機物去除效率高、交換容量大,且樹脂顆粒內部含磁核,可使樹脂相互聚集成團實現(xiàn)快速沉淀因此,與其他離子交換樹脂不同,可在攪拌式反應器中進行吸附,改變了吸附柱式的吸附模式具有廣泛應用前景。
現(xiàn)代則廣泛應用合成樹脂,例如:醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、氯化橡膠樹脂、環(huán)氧樹脂等。
1、總交換容量,表示每單位數量(重量或體積)樹脂能進行離子交換反應的化學基團的總量。
2、工作交換容量,表示樹脂在某一定條件下的離子交換能力,它與樹脂種類和總交換容量,以及具體工作條件如溶液的組成、流速、溫度等因素有關。
3、再生交換容量,表示在一定的再生劑量條件下所取得的再生樹脂的交換容量,表明樹脂中原有化學基團再生復原的程度。
濕真密度是指陽離子交換樹脂在水中經充分溶脹后的真密度。
濕陽離子交換樹脂的真實體積是指樹脂在濕狀態(tài)下的顆粒體積,此體積包括顆粒內網孔的體積,但顆粒和顆粒間的空隙體積不應計入。
純水軟化樹脂的濕真密度與其在水中所表現(xiàn)的水力學特性有密切關系,它直接影響到樹脂在水中的沉降速度和反洗膨脹率,是樹脂的一項重要實用性能。其值一般在1.04~1.30g/mL之間,陽離子交換樹脂的濕真密度常比陰離子交換樹脂的大。樹脂的濕真密度隨其交換基團的離子型不同而改變。
人們常說的拋光樹脂一般用于超純水處理系統(tǒng)末端,來保證系統(tǒng)出水水質能夠維持用水標準。一般出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOC、SIO2都有一定的控制能力。拋光樹脂出廠的離子型態(tài)都是H、OH型,裝填后即可使用無需酸堿再生。
變色樹脂可以用來監(jiān)測陽床或陰床出水,在陽床或陰床臨近失效時及時指示失效點,是在線監(jiān)測儀表直觀和有效的補充。具有穩(wěn)定可靠、使用簡便、不污染水質的優(yōu)點。當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發(fā)現(xiàn)水質惡化問題并及時采取解決措施。
201×7FC陰離子交換樹脂
Bx-),可以用mmol/(g樹脂)或mol/(g樹脂)表示。體積法是指濕樹脂單位體積交換容量QV(Ax+,Bx-),可用mmol/(L樹脂)或mol/(L樹脂)表示。但是,應該指出,重量法是指干樹脂的重量,體積法是指濕樹脂在*膨脹后的體積。交換容量用體積法表示。在眾多建筑材料中,有很多我們熟悉的材料卻用專業(yè)的名字表達,所以我們對此會比較陌生。但是如果在平常生活中看到這些東西,又會覺得是這么熟悉。離子交換樹脂也是這樣的物質,它通常在工廠使用的一些設備中得到了體現(xiàn)。說到底就是“離子容量交換的過程”,幫助設備實現(xiàn)離子動力的轉移。這種物質在日常生活中比較常見,也通常被使用在工廠設備當中。