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      指示劑變色陽離子交換樹脂再生原理方程式

      • 更新時間:  2025-06-27
      • 產品型號:  
      • 簡單描述
      • 指示劑變色陽離子交換樹脂再生原理方程式
        因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。
      詳細介紹

      指示劑變色陽離子交換樹脂再生原理方程式 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

       


       

       

                 SNT-001BS變色樹脂使用方法

      這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。

      變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。

      以利于現場的監測。

       

      一、性能指標:SNT-001BS

      外觀:墨綠色球狀顆粒

                   粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95%

                   交換容量:≥5.10mmol/gd

                   含水量:  50~60%

                   濕真密度:1.07~1.29g/ml

                   濕視密度:0.79~0.87g/ml

      二、操作條件 : 

      使用溫度:100℃

                   小床層深度:300mm

                   運行流速:    1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)  

           三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。

      多次收集多的樹脂可以一起再生。

       

      再生方法:

      1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

      2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

      3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

      4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

       

                   

      變色陽離子交換樹脂

       

      變色樹脂使用范圍:

      監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段。

      由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。

       

       

                    






      指示劑變色陽離子交換樹脂再生原理方程式

      離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。
       

      凝膠型樹脂

      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(micro-pore)。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。
      這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,一般為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

      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(macro-pore),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。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(van de waal's force)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。一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。
        
      本發明提供了一種強堿性陰離子交換樹脂的制備方法和由該制備方法制得的強堿性陰離子交換樹脂,以及該強堿性陰離子交換樹脂的用途。該制備方法合理地采用了微通道射流裝置,同時還利用管式反應系統實施懸浮聚合,以確保合成的樹脂顆粒均勻,且保證在同體積情況下功能基團數量更多;添加一定量的致孔劑,以保證粒子球體表面和內部具有孔道連接結構,提高整個樹脂球體的比表面積,從而實現提高離子交換反應速率的目的;額外添加了輔助交聯劑,以促使形成輔助交聯的網狀結構,大大提高樹脂球體抗形變能力和抗滲透壓能力。所述強堿性陰離子交換樹脂的離子交換速率高,生產成本低,具有*的應用前景與市場潛力。

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