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潘经理 先生
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发布时间:2020-06-02 21:16:36
离子交换树脂是一种高分子化合物,多数用于水处理过程中.
离子交换树脂的选择性
水中的各种离子在和离子交换树脂进行交换时所表现出来的能力是不一样的,很容易被置换下来的离子却有可能难以被树脂吸附,然而很难被置换下来的离子却又有可能很容易的被树脂吸附,这种性能即被称作为离子交换树脂的选择性.
影响离子交换树脂选择性的三大因素
一.
离子被离子交换树脂吸附的容易与否,取决于离子所带电荷的多少.离子带的电荷越少,越不容易被吸附.举例来说,一价离子和二价离子相比较,一价电子不易被吸附,而二价离子则相对容易被吸附.
二.当离子所带电荷量相同时,比较容易被吸附的是原子序较大的离子,而原子序较小的离子则相对不容易被吸附.
三.溶液的稀释情况一样可以影响树脂的吸附.浓溶液同稀溶液相比较而言,浓溶液则使得原本不易被吸附的***离子相对的容易被树脂所吸附.
离子交换树脂的选择性,对于分析和判断化学水处理过程是很重要的.罗门哈斯公司是***生产树脂的知名企业,在树脂产品领域具有非常领1先的科技.
离子交换树脂***和污染及处理
1.铁污染
是因为水源水、再生剂含铁过高(>0.3毫克/升)或钢制水处理器防腐不良造成的。即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。被铁污染的树脂,颜色明显变深、变暗、甚至可以呈暗红褐色或黑色,另外,树脂强度变低,产水量明显减少,再生困难。钠型树脂被铁污染后,可用10%的盐酸去再生树脂,即先用动态法进行酸再生处理,***后再用其盐酸溶液浸泡树脂5-8小时,经清洗后,以10%的食1盐水按再生的要求去再生树脂,然后清洗至氯根合格。
2.活性余氯污染
当自来水做水源水时,如残留的余氯过高>0.5毫克/升时,就会造成树脂结构的***。我公司有着多年的离子交换树脂生产经验,关于使用方面也有研究,离子交换树脂预处理很重要,由于一些杂质的出现导致其稳定性差,活化树脂作用低。此时,树脂颜色明显透明度增加,体积增大,树脂强度很快急骤下降,导致树脂破碎,但是树脂的交换容量初期并不降低。这种污染是不可逆转的,被活性余氯污染严重的树脂,将全部报废。预防措施:在交换器前设置活性炭装置,或向自来水中投放亚***钠,去除水中余氯。
3.悬浮物污堵
原水中的悬浮物会堵塞在树脂层的孔隙中,从而增大其水流阻力,也会覆盖在树脂颗粒的表面,因而降低其工作交换容量。c)D301-Ⅲ、D301弱碱树脂预处理:将树脂用温水浸泡4-8小时,用水洗至pH6,再用2-4%NaOH浸泡4-8小时,用水洗至中性,有可能进行二次处理,待用。为防止悬浮物污堵,主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物含量。为清除树脂层中的悬浮物,可采用增加反洗次数和时间或使用压缩空气擦洗等方法。
4.***钙沉淀
当用***再生钙型阳树脂时,如操作不当,有可能在树脂层中析出***钙沉淀物。此时,不但再生后清洗困难,洗出液中总是有硬度,而且树脂的交换容量降低。
防止***钙沉淀的措施,一是降低再生液***的浓度,二是加快再生液流速。也可采用分步再生法,其浓度逐步加大,流速逐步减慢。一旦发现***钙沉淀时,可采用5~10%的盐酸溶液浸泡1—2天,或改用盐酸再生数次。
5.硅污染
硅化合物污染发生在强碱阴离子交换器中,尤其是在强、弱型阴树脂联合应用的设备和系统中,其结果往往导致阴交换器中的除硅效率下降。
发生这种污染的原因是再生不充分,或树脂失效后没有及时再生。 处理方法:可用稀的温碱液浸泡溶解。碱液浓度为2%,温度约40℃。污染严重时,可使用加温的4%氢1氧化钠溶液循环清洗。
6.油污染
油对树脂的污染主要是吸附于树脂骨架上或覆盖于树脂表面,使树脂交换容量降低,周期制水量明显减少。
此时,应首先查明原因,消除故障,防止油继续漏入。对已受油污染的树脂可用20~40℃的8~10%氢氧1化钠溶液循环清洗,清洗中保持溶液浓度。也可用适当的溶剂(如石油1醚、200号溶剂***)或表面活性剂(如聚***辛烷1基***)清洗。
阴阳离子交换树脂性质和类别的差异
作为阴离子、阳离子交换树脂生产厂家,就一定要对这类产品有所研究,虽然我们不能保证在整个行业中是z1ui好***1***的存在,但是起码我们可以保证在整个廊坊市,乃至整个河北省我们华众化工有限公司都可以排在前列,今天就和打算了解这个行业的同行们说说阴离子交换树脂性质和类别的差异吧,希望能对您有所帮助!5MOL/L的***浸泡3H以上离子交换树脂的工作原理及优缺点分析将离子性官能基结合在树脂(有机高分子)上的材料,称之为“离子交换树脂”。
树脂主要性质和类别之差异,在于它们的化学活性基种类之不同,因此氢型阳离子交换树脂可依活性基(一种官能基)种类不同,分成两种:强酸性阳离子交换树脂(strong- acid anion exchange resin)和弱酸性阳离子交换树脂(weak - acid anion exchange resin)。强酸性阳离子交换树脂系因它的活性氢离子在水中很容易解离而得名,其骨架均为聚***系统,主要产品是「磺酸型」强酸性阳离易解离而得名,骨架均为聚***系统,主要产品是「羧酸型」弱酸性阳离子交换树脂,通常颜色较?白色或淡***球状子交换树脂,通常颜色较深,棕***至综色球状颗粒,以综色***常见;反之,弱酸性阳离子交换树脂则是因它的活性氢离子在水中比较不容颗粒,以淡******常见。如果用化学反应来表示这两种树脂的差异性,我们可以描述如下(R代表树脂母体):强酸性: R-SO3H → R-SO3- + H (H 容易解离,在水中呈强酸性)弱酸性: R-COOH → R-COO- + H (H 不易解离,在水中呈弱酸性) 由于强酸性阳离子交换树脂的解离能力很强,所以在任何酸性或碱性溶液中均能解离和产生离子交换作用,其作用pH范围介于1~14。反之,弱酸性阳离子交换树脂的解离能力很弱,只能在弱酸性至碱性溶液中解离和产生离子交换作用,其作用pH范围仅介于5~14。清除水中或其他溶液中的金属以及其他杂质离子…起到净化的作用…一般用在各类化学或生物实验中去离子水的制备。
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