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大孔强酸性阳离子交换树脂厂家报价

  • 更新时间:  2024-06-17
  • 产品型号:  d001
  • 简单描述
  • 大孔强酸性阳离子交换树脂厂家报价
    产品技术标准::GB/T13659-2008 DL519-93 SH2605.07-1997
    本产品的性能与001×7强酸性阳离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及更好的
详细介绍

大孔强酸性阳离子交换树脂厂家报价 专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
1、阳树脂的预处理

阳树脂的预处理步骤如下:

首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;

其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;

后用5%HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。


2、阴树脂的预处理

其预处理方法中的步与阳树脂预处理方法中的步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。

 

 






大孔强酸性阳离子交换树脂厂家报价 软化水树脂的养护  软化水设备本系统设有软化器1只。它是软化水制备工艺中关键的低压密封设备。它由玻璃钢材料制成,内并装有一定数量的津达软化水树脂,它们的主要作用是当自来水流过树脂层时,水中主要的阳离子。
  软化水设备与树脂中的阳交换基团发生置换反应,用以降低水中的含盐量,可为客户提供符合国家标准的工业用软化水。
  在离子交换器工作一段时间后,软化水设备树脂的交换能力被水中的盐类阳阴离子所饱和时,离子交换树脂不再发生置换反应,离子交换器出口水质发生明显的变化,此时离子交换器就应停止运行,从而对离子交换树脂进行再生处理,以恢复树脂的交换能力。阳树脂用NaCL溶液再生。
津达软化水树脂
  水源是市政自来水地下水地表水源,使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高,软化水设备其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
  软化水设备所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定;周期制水量的设定,在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
  津达树脂的选择和预处理方法按照不同的对象而定,具体操作过程应在专门的技术人员指导下进行。
津达软化水树脂
  1、软化水设备树脂的保存环境需在周围环境>40℃情况下,如果温度低于5℃,为防止树脂结冰,可以把树脂放在食盐水溶液中。
  2、软化水设备由于树脂在使用或储运中水份消失,导致树脂体积忽胀忽缩,从而造成树脂的破碎或机械强度降低,丧失或降低了离子交换能力。在发生此种情况时,切不可把树脂直接投落水中,而是先将其浸泡于饱和食盐水中,使其缓慢膨胀不致破碎。
  3、防霉。离子交换树脂长期放置在交换器内不用,会造成青苔滋长和繁殖,导致树脂发莓污染,必须定期进行换水和反冲洗。也可用1.5%的甲醛浸泡。
津达软化水树脂
  津达软化水树脂可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
津达树脂的分类及转型 上一篇:津达弱酸型树脂C100E的工作原理及再生

EDI装置树脂层态分析树脂层态的分析
  为了更好地说明EDI的工作原理;试验时淡水室的树脂层按水流方向分为4段,并按垂直水流的方向将树脂分为2段;对运行一段时间后的阳离子树脂层态进行分析.
  在垂直于水流方向上,阳离子在树脂层中向着负极作定向移动,导致靠近负极区域的失效树脂越来越多,同时,阳膜界面极化产生的H+离子在直流电场的作用下向负极移动,在移动的过程中对失效树脂进行再生,将正极附近的失效树脂中的阳离子置换下来,因此在阳离子的树脂层态图中,靠近负极区域上的失效树脂比靠近正极区域的失效树脂的质量分数高。而阴离子的树脂层态图则相反,靠近正极区域的失效树脂比靠近负极区域的失效树脂的的质量分数高。混床的垂直水流方向的树脂的层态分布与EDI有较大的差异,其失效树脂的的质量分数基本一致。
  在顺水流方向上,失效树脂的的质量分数逐渐减少,和混床运行时的树脂层态*相同。不同点在于,混床随着运行时间的变化,树脂床层逐渐向下移动,保护层越来越薄,后导致丧失交换能力,必须通过再生使其恢复工作状态。而EDI在运行过程中,其树脂层态保持相对稳定,不会随运行时间发生变化。
  EDI的树脂层态按水流方向分为三个部分,即迁移层、稳定层、保护层。迁移层位于淡水室人口处,溶液中离子含量较高,树脂中离子发生迁移留下的空位能够得到溶液主体中离子的补充,在迁移层中,离子的迁移方式与电渗析类似,不同的是在EDI中离子主要通过树脂层发生迁移,而电渗析中离子通过溶液发生迁移,由于树脂的导电性能使得其极限电流较电渗析高,因此离子的迁移速度也相应增加。在稳定层中,随着离子的迁移,溶液相中的离子逐渐减少,在直流电场的作用下,溶液中的离子难以承担传递电流的责任,这时在膜和树脂与溶液界面发生水解离的现象,使部分水分子裂解为氢离子和氢氧根离子,来完成电流的传递。氢离子和氢氧根离子在迁移的过程中使得阴阳离子树脂得到再生,这样稳定层中的树脂处于不断交换、不断再生的稳定状态。在淡水室出口,这时溶液中几乎没有其它离子,通过淡水室的电流主要由裂解的氢离子和氢氧根离子来传递,这些氢离子和氢氧根离子使该区域的树脂得到高度再生,我们称之为保护层,保护层中的树脂主要以氢型和氢氧根型的形式存在。因此其交换能力更强,从其它层态泄漏的离子难以穿透,使出水水质得到了很好的保证。
  莱特莱作为专业的水处理公司,是各类水处理设备、工程所需的膜原件的代理销售商,拥有超大库存基地,专业从事EDI树脂更换。我们十分珍视同客户的良好关系,关注客户的需求是我们不断创新的动力。
可回收树脂废水处理方案 上一篇:树脂离子交换性能和再生问题分析
 


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