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混床陰離子交換樹脂18兆歐拋光樹脂

  • 更新時間:  2025-09-17
  • 產品型號:  
  • 簡單描述
  • 混床陰離子交換樹脂18兆歐拋光樹脂
      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.cm和TOC小于10ppb的超純水。
詳細介紹

混床陰離子交換樹脂18兆歐拋光樹脂 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

 


什么是拋光樹脂?
人們常說的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都是H、OH型,裝填后即可使用無需再生。

 

拋光樹脂用途:適合用于再以RO、EDI為前置處理設備的超純水系統中作為終端精致混床制取超純水。廣泛應用于電子行業半導體生產,實驗室制取超純水,激光切割,醫療系統,慢走絲線切割,機械設備循環內冷水,部分光學材料和電子產品生產用水,太陽能生產線用水(不包含多晶硅生產)等行業應用!

                                              






混床陰離子交換樹脂18兆歐拋光樹脂 使用離子交換樹脂的注意事項使用離子交換樹脂的注意事項
津達樹脂,津達混床樹脂,水處理設備耗材
離子交換法的工作原理

鈉離子交換軟化處理的原理是將原水通過鈉型陽離子交換樹脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。如以RNa代表鈉型樹脂,其交換過程如下:

2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+

2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+

即水通過鈉離子交換器后,水中的Ca+、Mg+被置換成Na+。

當鈉離子交換樹脂失效之后,為恢復其交換能力,就要進行再生處理。再生劑為價廉貨廣的食鹽溶液。再生過程反應如下:

R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2

R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2

為了使您易于理解接受,以下的說法是盡量通俗的說法,與標準工具書的說法可能不盡一致(但不會出現技術性錯誤)。

  離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。一般情況下,常規的鈉離子交換樹脂帶有大量的鈉離子。

  當水中的鈣鎂離子含量高時,離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。硬水就變為軟水,這是軟化水設備的工作過程。

  當樹脂上的大量功能基團與鈣鎂離子結合后,樹脂的軟化能力下降,可以用氯化鈉溶液流過樹脂,此時溶液中的鈉離子含量高,功能基團會釋放出鈣鎂離子而與鈉離子結合,這樣樹脂就恢復了交換能力,這個過程叫作“再生”。

  由于實際工作的需要, 軟化水設備的標準工作流程主要包括:

  工作(有時叫做產水,下同)、反洗、吸鹽(再生)、慢沖洗(置換)、快沖洗五個過程。不同軟化水設備的所有工序非常接 近,只是由于實際工藝的不同或控制的需要,可能會有一些附加的流程。任何以鈉離子交換為基礎的軟化水設備都是在這五個流程的基礎上發展來的(其中,全自動軟化水設備會增加鹽水重注過程)。

  反洗:工作一段時間后的設備,會在樹脂上部攔截很多由原水帶來的污物,把這些污物除去后,離子交換樹脂才能*曝露出來,再生的效果才能得到保證。反洗過程就是水從樹脂的底部洗入,從頂部流出,這樣可以把頂部攔截下來的污物沖走。這個過程一般需要5-15分鐘左右。

  吸鹽(再生):即將鹽水注入樹脂罐體的過程,傳統設備是采用鹽泵將鹽水注入,全自動的設備是采用的內置噴射器將鹽水吸入(只要進水有一定的壓力即 可)。在實際工作過程中,鹽水以較慢的速度流過樹脂的再生效果比單純用鹽水浸泡樹脂的效果好,所以軟化水設備都是采用鹽水慢速流過樹脂的方法再生,這個過程一般需要30分鐘左右,實際時間受用鹽量的影響。

  慢沖洗(置換):在用鹽水流過樹脂以后,用原水以同樣的流速慢慢將樹脂中的鹽全部沖洗干凈的過程叫慢沖洗,由于這個沖洗過程中仍有大量的功能基團上的鈣鎂離子被鈉離子交換,根據實際經驗,這個過程中是再生的主要過程,所以很多人將這個過程稱作置換。這個過程一般與吸鹽的時間相同,即30分鐘左右。

  快沖洗:為了將殘留的鹽*沖洗干凈,要采用與實際工作接近的流速,用原水對樹脂進行沖洗,這個過程的后出水應為達標的軟水。一般情況下,快沖洗過程為5-15分鐘。

3、特點

管路簡化,節省占地空間;運行穩定可靠;節約再生用鹽;運行費用低;免維護。

適用性廣:可用于工業鍋爐、熱交換器、中央空調及食品、制藥、電子等行業

4、技術要求

原水硬度:3-10mmol/L;

出水殘余硬度:≤0.03mmol/L;

工作壓力:0.2-0.6MPa; 工作溫度:2 -50℃ ;

自控電源:220V 50Hz;耗電量:10W;

樹脂型號:001×7型強酸性陽離子交換樹脂;

入口壓力低于0.2MPa需加裝管道泵;

設備總壓損:0.03MPa。

PH范圍:1-14

使用溫度:鈉型≤120°C

型變膨脹率%:(H+-Na+)8-10

再生液濃度:NaCl:3-10%;HCl:4-5%;NaOH:4-5%

再生液用量:NaCl:(8-10%);體積:樹脂體積=1.5-2:1

HC1(4-5%)體積:樹脂體積=2-3:1

NaOH(4-5%);體積:樹脂體積=2-3:1

再生液流速:5-8m/h; 再生接觸時間:30-60min

正洗流速:10-20m/h; 正洗時間:約30min

運行流速:10-40m/h

陽離子軟化樹脂為中英合資生產的“津達”鈉型陽離子交換樹脂,廠家提供的軟化水樹脂使用年限工業上為5-8年(理論值),實際運行當中,樹脂受原水影響的主要原因為陽離子交換樹脂使用方法和使用年限國內目前常用的優級陽離子軟化樹脂為中英合資生產的“津達”鈉型陽離子交換樹脂,廠家提供的軟化水樹脂使用年限工業上為5-8年(理論值),實際運行當中,樹脂受原水影響的主要原因為:

A、原水管路一般為碳鋼管道,水與管路發生氧化反應,生成鐵離子,進入樹脂后,隨運行時間的延長,樹脂的功能交換基團下降,其表現為耗鹽量高,再生水質差。

B、樹脂反復再生:由于樹脂的長時間頻繁再生,每次再生時,樹脂間都做相互擦洗運動,受水壓及樹脂間的機械磨損,樹脂的交聯值(機械強度)逐漸下降,骨架變形,運行中其表現為出水有時為黃褐色,產水周期明顯縮短,再生效果不理想。

C、樹脂的理化值:

  聚合物骨架-----------------------------------------------聚苯乙烯-二乙烯苯

  功能基------------------------------------------------------聚苯乙烯磺酸基

  出廠型式---------------------------------------------------鈉 型

  外觀---------------------------------------------------------淡色球壯顆粒

  水份(鈉型)---------------------------------------------46--50%

  粒度----------------------------------------------------  +1.2<5%; -0.3mm<1%

  全交(鈉型)-----------------------------------------------≥1.9eq/L濕樹脂

        ----------------------------------------------≥4.5eq/kg干樹脂

  膨脹率(Na+→H+)-------------------------------------≤5%

  pH穩定性----------------------------------------------------0-14

  比重(鈉型)-----------------------------------------------1.27

  操作溫度(鈉型)---------------------------------------------≤150℃
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新樹脂在處理時應注意哪些事項  上一篇:離子交換樹脂有哪些應用領域

本實用新型提供了一種電去離子膜對,包括陽膜、陰膜、淡室隔板和濃室隔板;所述陽膜、所述淡室隔板、所述陰膜和所述濃室隔板交替排列;其中在所述淡室隔板中填充有陽離子樹脂和陰離子樹脂,所述陽離子樹脂和所述陰離子樹脂分層填充,在陽離子樹脂層中夾雜設置有一層或若干層陰離子樹脂層或者在陰離子樹脂層中包含有一層或若干層陽離子樹脂層;和/或在所述濃室隔板中填充有陽離子樹脂和陰離子樹脂,所述陽離子樹脂和所述陰離子樹脂分層填充,在陽離子樹脂層中夾雜設置有一層或若干層陰離子樹脂層或者在陰離子樹脂層中包含有一層或若干層陽離子樹脂層本實用新型還提供一種電去離子膜堆。該電去離子膜提高了膜對對弱電解質的去除效率。


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