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      D301吸附鈀金樹脂的水處理技術與工藝
      瀏覽次數:475發布日期:2024-06-20

      D301吸附鈀金樹脂的水處理技術與工藝

       

      產品名稱:

      D301大孔型弱堿性陰離子交換樹脂

      產品圖:

       

      產品簡介:

      D301是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上主要帶有叔胺基[-N(CH3)2]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備,尤其適用于含鹽量、有機物含量較高水源的處理,還可用于含鉻,廢水處理、糖液脫色等。

      理化性能指標:

      指標名稱

      指標

      執行標準:

      GB/13660-92

      外觀

      白色不透明球狀顆粒

      出廠型式

      游離胺型

      含水量  

      50.00-58.00

      質量全交換容量 mmol/g

      ≥4.8

      體積全交換容量 mmol/ml

      ≥1.4

      濕視密度 g/ml

      0.65-0.72

      濕真密度 g/ml

      1.03-1.06

      范圍粒度  

      (0.315-1.25mm)≥95

      下限粒度  

      (<0.315mm)≤1

      有效粒徑 mm

      0.400-0.700

      均一系數

      ≤1.60

      磨后圓球率

      ≥90

      使用時參考指標:

      指標名稱

      指標

      pH范圍

      1-10

      高使用溫度°C

      OH:100    CL:40

      轉型膨脹率(OHˉ-CLˉ)

      ≤25

      工作交換容量 mmol/L

      900

      運行流速 m/h

      10-40

       

      陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:

        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。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40C的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據氣溫而定。
      新樹脂的預處理:

        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、堿或其他溶液相接觸時,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。

       

      陽樹脂的預處理

      陽樹脂預處理步驟如下:

        首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清

      水漂流至中性待用。

       陰樹脂的預處理

        其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用

      5HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2-4NaOH溶

      液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

       

      D301吸附鈀金樹脂的水處理技術與工藝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。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。


      離子交換樹脂

        作者在研究電往離子(EDI)工作過程時發現,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。

      離子交換樹脂

        為了將EDI凈水設備中樹脂可自再生的現象利用來再生普通混床樹脂,作者設計了一個結構類似于EDI凈水設備的樹脂體外電再生器,只要源源不斷將普通混床中的失效樹脂,從原混床中抽出,再從體外電再生器進口送進,在直流電場的作用下,就有再生好的樹脂從其出口連續流出。在體外再生器內,進行著樹脂的電再生過程。

        原有混床樹脂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縱就很簡單,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進體外電再生器,一邊將失效樹脂送進進行體外電再生,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。

      離子交換樹脂

        在直流電場作用下,利用水作為再生劑,用它代替酸堿再生失效離子交換樹脂的體外電再生工藝,使離子交換水處理變為一種綠色環保水處理技術。這種體外電再生工藝,不使用有危險性的酸堿,改善了勞動條件;再生劑充分利用,不產生廢物和有毒、有害的物質,對生態環境無害,從生產工藝的源頭上就消除了污染;只消耗少量電能,使用方便,用度低廉,經濟效益好。這一樹脂綠色再生工藝的產業化,將會使傳統的水處理工藝發生根本性的變革,也使水處理技術這一化工應用技術的基礎內容得到更新。因此,離子交換樹脂綠色再生工藝將成為綠色化學化工中新開創的一個重要領域。

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