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717強堿性陰離子交換樹脂原廠 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
二、新樹脂的予處理:
新樹脂常含有溶劑、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、堿或其它溶液相接觸時,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,新樹脂在投運前要進行預處理。
717強堿性陰離子交換樹脂原廠
離子交換樹脂會發生變質嗎
在離子交換水處理系統的運行過程中,各種離子交換樹脂常常會漸漸改變其性能。
是樹脂的本質改變了,即其化學結構受到破壞;二是受到外來雜質的污染。
由前種情況所造成樹脂性能的改變,是無法恢復的;由后種情況所造成樹脂性能的改變,則可以采取適當的措施,這些污物,從而使樹脂性能復原或有所改進。
、變質
陽樹脂在應用中變質的主要原因是由于水中有氧化劑,如游離氯、硝酸根等。當溫度高時,樹脂受氧化劑的侵蝕更為嚴重,若水中有重金屬離子,因其能起催化作用,致使樹脂加速變質。陽樹脂氧化后發生的現象為:顏色變淺,樹脂體積變大,因此易碎和體積交換容量降低,但質量交換容量變化不大。
強酸性H型樹脂受侵害的程度強烈,如當進水中含有0.5mg/LCl2時,只要運行4~6個月,樹脂就有顯著的變質。而且由于樹脂顆粒變小,使水通過樹脂層的壓力損失明顯增大。磺酸基陽樹脂的碳鏈氧化斷裂產物,由樹脂上脫落下來以后,變為可溶性物質。這些可溶性物質中還會有弱酸基,因此當這隨水流入陰離子交換器時,首先被陰樹脂吸著,吸著不*時,就留在陰離子交換器的出水中,使水質降低。
二、再生方式
再生方式按再生液流向與運行時水流方向分為順流、對流和分流三種。順流再生是指再生液流向與運行時水流方向致的再生方式,通常是自上而下流動。 對流再生指再生液流向與運行時水流方向是相對的。習慣上將運行時水流向下流動,再生液向上 流動的水處理工藝稱逆流再生工藝。
將運行時水向上 流,床層浮動;再生時再生液向下流的水處理工藝稱浮動床工藝。對流再生可使出水端樹脂層再生度高,出水水質好。分流再生是指再生液自交換器的上端和下端同時進入,由樹脂層中間的排水裝置排出,運行時水自上而下流過床層。這種交換器上部床層采用順流再生工藝,下部床層采用對流再生工藝。
離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。 凝膠型樹脂的高分子骨架,在干燥的情況下內部沒有毛細孔。它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為顯微孔。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。 離子交換樹脂 這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,般為0.3~0.6nm。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因后者的尺寸較大,如蛋白質分子直徑為5~20nm,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。 大孔型樹脂是在聚合反應時加入致孔劑,形成多孔海綿狀構造的骨架,內部有大量性的微孔,再導入交換基團制成。它并存有微細孔和大網孔潤濕樹脂的孔 徑達100~500nm,其大小和數量都可以在制造時控制。孔道的表面積可以增大到超過1000m2/g。有限公司整理這不僅為離子交換 提供了良好的接觸條件,縮短了離子擴散的路程,還增加了許多鏈節活性中心,通過分子間的范德華引力產生分子吸附作用,能夠象活性炭那樣吸附各種非離子性物 質,擴大它的功能。些不帶交換功能團的大孔型樹脂也能夠吸附、分離多種物質,例如化工廠廢水中的酚類物。 大孔樹脂內部的孔隙又多又大,表面積很大,活性中心多,離子擴散速度快,離子交換速度也快很多,約比凝膠型樹脂快約十倍。使用時的作用快、效率高,所 需處理時間縮短。大孔樹脂還有多種優點:耐溶脹,不易碎裂,耐氧化,耐磨損,耐熱及耐溫度變化,以及對有機大分子物質較易吸附和交換,因而抗污染力強,并 較容易再生。
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