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混床D001MB陽離子交換樹脂新聞報導

  • 更新時間:  2025-09-15
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  • 簡單描述
  • 混床D001MB陽離子交換樹脂新聞報導
    離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。
詳細介紹

混床D001MB陽離子交換樹脂新聞報導
意事項: 運行一年以上,須檢查樹脂實際裝填高度,如樹脂層高不夠了,就需要相應填補樹脂。 混床出水指標主要有兩項,一項是電導率<0.2us/cm,另一項是硅含量Csio2<0.02mg/L,為合格。 如果混床周期制水量明顯下降,出水指標不穩定,再生酸堿耗、水耗居高不下,那就要對樹脂是否被污染及樹脂強度等指標進行再生或檢測。



混床D001MB陽離子交換樹脂新聞報導 離子交換樹脂的綠色再生  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。
  在EDI凈水設備中,在直流電場作用下,水被電離為H+ 和OH-離子,并被利用來再生填充在其底層的樹脂,因此,這部分樹脂是不斷得到電再生的新鮮樹脂,從而,保證出水水質很好。由此聯想到,利用EDI凈水設備中這一電再生過程來再生混床中的混合離子交換樹脂,結果發明了離子交換樹脂電再生方法及裝置,開創性地找到了對環境無污染的離子交換樹脂綠色再生工藝。
  1 混床樹脂電再生
  原有混床樹脂應用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作就很簡單,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入體外電再生器,一邊將失效樹脂送入進行體外電再生,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。
  2 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。
  3 樹脂電再生法與化學再生法的對比評價
  3.1 資源消耗
  樹脂電再生法要消耗水和電。在樹脂電再生過程中,要用純水水力輸送和不斷沖洗失效樹脂,這部分純水從再生室流出使用后水質仍很好,可分離出樹脂后反復利用。只有占總用水量10%的濃水室排水,因其含有電極室放出的少量Cl2等氣體,不能直接回用,但這種排水的平均含鹽量為每升幾百毫克,水質一般優于自來水,可用容器收集后再作它用。因此,樹脂電再生法基本上沒有水的損耗。水還同時作為再生劑用,而消耗于電離的水量就微乎其微了。要注意到,這時水電離的反應產物H+和OH-離子都得到利用,沒有未利用的副產品產生,即使在樹脂電再生中未得到利用的H+ 或OH-離子,它們彼此復合又組成對環境無危害的水。樹脂電再生法的另一類資源消耗是電能,電能是樹脂電再生法的推動力。在電場的作用下,水電離為H+和OH-離子,用雙極膜使水電離的能耗為79.9 kJ·mol-1,這僅為水電解能耗的1/3,因為水電離時不必耗能在生成H2和O2氣體上。至于用于水力輸送樹脂的能耗也不多。因此,樹脂電再生法的能耗很低。
離子交換樹脂在廢水處理中的應用 上一篇:離子交換樹脂在廢水處理中的使用細節


離子交換樹脂概述
離子交換樹脂是帶有官能團(有交換離子的活性基團)、具有網狀結構、不溶性的高分子化合物。通常是球形顆粒物?! ‰x子交換樹脂的全名稱由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。孔隙結構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加"大孔"。分類屬酸性的應在名稱前加"陽",分類屬堿性的,在名稱前加"陰"。如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。  分類  離子交換樹脂還可以根據其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂。樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。首先區分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強堿性和弱堿性兩類(或再分出中強酸和中強堿性類)?! 娝嵝躁栯x子樹脂  這類樹脂含有大量的強酸性基團,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解后,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。這兩個反應使樹脂中的H+與溶液中的陽離子互相交換。強酸性樹脂的離解能力很強,在酸性或堿性溶液中均能離解和產生離子交換作用?! 渲谑褂靡欢螘r間后,要進行再生處理,即用化學藥品使離子交換反應以相反方向進行,使樹脂的官能基團回復原來狀態,以供再次使用。如上述的陽離子樹脂是用強酸進行再生處理,此時樹脂放出被吸附的陽離子,再與H+結合而恢復原來的組成?! ∪跛嵝躁栯x子樹脂  這類樹脂含弱酸性基團,如羧基-COOH,能在水中離解出H+而呈酸性。樹脂離解后余下的負電基團,如R-COO-(R為碳氫基團),能與溶液中的其他陽離子吸附結合,從而產生陽離子交換作用。這種樹脂的酸性即離解性較弱,在低pH下難以離解和進行離子交換,只能在堿性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。這類樹脂亦是用酸進行再生(比強酸性樹脂較易再生)?! 妷A性陰離子樹脂  這類樹脂含有強堿性基團,如季胺基(亦稱四級胺基)-NR3OH(R為碳氫基團),能在水中離解出OH-而呈強堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用?! ∵@種樹脂的離解性很強,在不同pH下都能正常工作。它用強堿(如NaOH)進行再生?! ∪鯄A性陰離子樹脂  這類樹脂含有弱堿性基團,如伯胺基(亦稱一級胺基)-NH2、仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(三級胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。這種樹脂在多數情況下是將溶液中的整個其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性條件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH進行再生。
 


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