延长001×7苯乙烯系强酸阳离子交换树脂使用寿命的几种有效方法

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如何延长树脂使用寿命

如何延长树脂使用寿命

如何延长树脂使用寿命对于延长树脂寿命保证树脂工作稳定可靠,正确合理使用离子交换树脂。

具有十分重要的意义。

1、热水洗涤阴树脂(特别是强碱阴树脂)耐热性较差,准备使用的新树脂先用热水反复清洗。

阳树脂可用70-80℃的热水,阴树脂可用50-60℃的热水。

开始浸洗时,每隔15分钟左右换水一次,浸洗时要不断搅拌,换水4-5次后,可隔30分钟左右换水一次,总共换水7-8次,浸泡至洗涤水不带褐色,泡沫很少时为止。

2、酸、碱处理再用酸、碱处理。

阳树脂用1mol/1HCL缓缓流过树脂层,树脂用热水洗涤后装填进柱。

用量约为树脂体积的2-3倍,约2小时流完,用水稍淋洗后,再用1mol/1NaOH流过树脂层,用量和流速同前。

碱流完后,用水淋洗至出水ph9左右,再用1mol/1HCL或0.5mol/1H2SO4将树脂转成H 型,用量为树脂体积的3-4倍,流速与前同。

酸流完后,用水淋洗至出水ph6以上时,即可投入运行。

树脂的使用与颐养包括以下三个方面:一、阴阳离子交换树脂树脂外表及空隙中混掺有低分子和一些无机杂质(如铜、铁等)高分子单体物质,由于在合成树脂过程中。

以及致孔剂等,因此树脂在正式投入运行之前,必需将这些杂质除去,否则在使用过程中会以各种方式污染树脂。

特别应当指出,含铬废水中,因铬酸是一种氧化剂,如树脂中有铜、铁,便有催化氧化作用,从而加快树脂氧化。

预处置方法如下:阴树脂的活化应视所处理的废水而异。

国内对处置含铬废水的阴树脂活化有比较成功的经验。

其原理操作如下:将阴树脂正常再生之后,阴树脂的活化措施。

浸泡于22.5mol//1H2SO4溶液中,然后在徐徐搅拌下加入NaHSO3将树脂上的Cr6 还原成Cr3 树脂在上述溶液中浸泡一昼夜,然后用清水洗净,以上过程重复12词,即可将树脂中的Cr6 及Cr3 除去,再用NaOH转型待用。

二、树脂的颐养同时又要防止某些废水对树脂的剧烈氧化作用。

因此,树脂在使用过程中应防止悬浮物、有机物及油类等的污染。

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
一、执行标准:GB13659-92
本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—SO3H)的离子交换树脂,其酸性相当硫酸、盐酸等无机酸,它在碱性、中性,甚至酸介质中都显示离子交换功能。

本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。

本产品原牌号732#,相当于美国:Amberlite IR-120,Dowex-50;德国:Lewatit-100;
二、结构式:
三、规格:
1.外观:金黄至棕褐色球状颗粒
2.出厂形式:钠型
3.主要性能指标:
四、使用时参考标准:
1.PH范围:1-14
2.最高使用温度:氢型≤100°C钠型≤120°C
3.型变膨胀率%:(H+-Na+)8-10
4.再生液浓度:NaCl:3-10%;HCl:4-5%;NaOH:4-5%
5.再生液用量:NaCl:(8-10%);体积:树脂体积=1.5-2:1
HC1(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
NaOH(4-5%);体积:树脂体积=2-3:1
6.再生液流速:5-8m/h
7.再生接触时间:30-60min
8.正洗流速:10-20m/h
9.正洗时间:约30min
10.运行流速:10-40m/h
五、用途:
本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。

阳床再生方法

阳床再生方法

阳床,阴床,混床的再生方法解析。

一、001×7阳离子交换树脂1.树脂的预处理将树脂装入交换器中,用清水反洗树脂,至出水澄清为至。

先通入两倍树脂体积的约4%NaOH,用后一倍体积的氢氧化钠溶液浸泡树脂4-8h,用清水洗到pH为9左右,再通入两倍树脂体积的约4%HCl,用后一倍体积的盐酸溶液浸泡树脂4-8h,用清水洗到pH为5左右。

之后就可再生使用。

2.再生1).用约2倍树脂体积的2-3%HCl以3-5m/h的流速由上向下通过树脂层,再生废液由排水管排出。

2).再用纯水(没纯水可先用自来水)以3-5m/h的流速由上向下通过树脂层,废液由排水管排出。

3).关闭进酸门,打开进水门,用进水对树脂进行正洗,直至出水合格后,投入运行。

二、201×7阴离子交换树脂1.树脂的预处理将树脂装入交换器中,用清水反洗树脂,至出水澄清为至。

先通入两倍树脂体积的约4%HCl,用后一倍体积的盐酸溶液浸泡树脂4-8h,用清水洗到pH为5左右。

再通入两倍树脂体积的约4%NaOH,用后一倍体积的氢氧化钠溶液浸泡树脂4-8h,用清水洗到pH为9左右。

之后就可再生使用。

2.再生1).用约2倍树脂体积的3-4% NaOH以3-5m/h的流速由下向上通过树脂层,再生废液由排水管排出。

2).再用纯水(没纯水可先用自来水)以3-5m/h的流速由下向上通过树脂层,废液由排水管排出。

3).关闭进碱门,打开进水门,用阳床出水(此阳床出水是在阳床洗至酸度降下来且酸度基本达到平衡后的出水)对树脂进行正洗,直至出水合格后,投入运行。

三、混床树脂1.树脂的预处理将树脂装入交换器中,用清水反洗树脂,至出水澄清为至。

先通入两倍树脂体积的约4%HCl的浸泡4-8h,用清水洗到pH为3-5左右,再用两倍树脂体积的约4%NaOH的浸泡4-8h。

2.树脂的再生①.碱浸泡之后,不经清洗,直接进行大反洗,反洗开始时,流速宜小,待树脂松动后,逐渐加大反洗流速,使整个树脂层的膨胀率在50-70%,维持10min左右,观察分层是否清楚。

001-7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001-7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

中华人民共和国国家标准001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂GB13659—92001×7 Strongly acidic styrene typecation exchange resins国家技术监督局1992-09-01批准1993-07-01实施1 主题内容与适用范围本标准规定了001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于颗粒直径为0.315~1.25mm、含有磺酸基团的001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。

2 引用标准GB 1.3 标准化工作导则产品标准编写规定GB 1631 离子交换树脂产品分类命名及型号GB 5475 离子交换树脂取样方法GB 5476 离子交换树脂预处理方法GB 5757 离子交换树脂含水量测定方法GB 5758 离子交换树脂粒度分布测定方法GB 8144 阳离子交换树脂交换容量测定方法GB 8330 离子交换树脂湿真密度测定方法GB 8331 离子交换树脂湿视密度测定方法GB/T 12598 离子交换树脂强度测定方法渗磨法3 产品型号及主要用途001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂的型号按GB1631编制。

该产品主要用于硬水软化,纯水制备,湿法冶金等。

4 技术要求4.1 外观棕黄色至棕褐色球状颗粒。

4.2 出厂型式钠型。

4.3 理化性能理化性能应符合表中规定的各项技术指标。

5 试验方法5.1 外观目测。

5.2 试样预处理采用GB 5476中规定的方法预处理。

5.3 含水量的测定采用GB 5757中规定的方法进行测定,结果取两位有效数字。

5.4 质量全交换容量和体积全交换容量的测定5.4.1 质量全交换容量的测定采用GB 8144中规定的方法进行测定,结果取两位有效数字。

氢型树脂和钠型树脂质量全交换容量换算见附录A 。

5.4.2 体积全交换容量的计算体积全交换容量按式(1)计算:Q Q X v w =−ρ()1 (1)式中 Q v ——体积全交换容量,m mol/mL ;Q w ——质量全交换容量,m mol/g ;ρ——湿视密度,g/mL ;X ——含水量,%。

012 离子交换树脂使用寿命诊断-王广珠

012 离子交换树脂使用寿命诊断-王广珠
4 3 2
(相关系数r=0.9839) (4-1) 式中 Δ qx——工作交换容量下降率;
x——含水率(取值0.465-0.70)。
含水率 X
图4-1 工作交换容量下降率与含水率之间的关系
根据相关系数检验理论(4)可知,7个试验点的回归数学方程的相关系数只要 r >0.874(α=0.01)就是显著的。因此上述回归方程是合理的。
从表3.5可看出,Ι 型强碱阴树脂使用一年后,全交换容量 下降了约22%,其中强碱基团下降了66%,并有47%转化为弱 碱基团容量。 由于交换基团的降解而引起含水量降低的情况见表3.6 表3.6 使用中因树脂含水量降低情况(氢氧型Ⅰ型强碱树脂)
样品来源 A厂 B厂 C厂 新树脂含水量(%) 49.21 49.21 51.64 旧树脂含水量(%) 34.31 40.46 33.95
二、 离子交换树脂的分类及命名
2、国产例子交换树脂的命名及型号
2.2 型号
二、 离子交换树脂的分类及命名
2、国产例子交换树脂的命名及型号
2.2 型号
对于专用树脂,可在树脂型号后加设备要求的符号,在水处理中浮床、 层床、混床等专用树脂在其型号后分别加有FC、SC、MB符号,见表1.3。
表1.3 树脂专用符号
五、树脂理化性能与工艺性能的关系
1、001×7理化性能劣化与工作交换容量的关系
1.1、含水率和工作交换容量下降率的关系
对于001×7强酸性阳离子交换树脂,随着其含水率逐渐增大,工作交 换容量下降值也逐渐增大,当含水率下降到0.7之后,树脂实际上己经软化, 无法测定工作交换容量。 对方程 (4-1) 进行求导,令 d”(ΔqW)/Dx=0 ,求得 x=0.6283。即当含水率 达到0.6283时,工作交换容量下降率随含水率的变化达到最大值,工作交换

混床001x7MB阳离子交换树脂的交换容量方式与保存方法

混床001x7MB阳离子交换树脂的交换容量方式与保存方法

混床001x7MB阳离子交换树脂的交换容量方式与保存方法混床001x7MB阳离子交换树脂的交换容量方式与保存方法产品名称:001x7MB强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂产品简介:001x7MB是在交联为7的苯乙烯二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(SO3H)的阳离子交换树脂。

主要用于混床系统中纯水和超纯水制备。

理化性能指标:指标名称指标执行标准:GB/136592023外观:棕黄至棕褐色球状颗粒出厂型式:Na+含水量:45.0053.00质量全交换容量 mmol/g :≥4.50体积全交换容量 mmol/ml :≥1.90湿视密度 g/ml :0.770.87湿真密度 g/ml :1.251.290范围粒度:(离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。

如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(10)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。

在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。

树脂在贮存或运输过程中,应保持在5新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。

当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。

所以,新树脂在投运前要进行预处理。

阳树脂的预处理阳树脂预处理步骤如下: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1820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24NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡24小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。

后用5HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡48小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。

阴离子交换树脂树脂的贮存:离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。

如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(10)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。

GB_13659-92_001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

GB_13659-92_001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂GB13659—92中华人民共和国国家标准001×7Strongly acidic styrene typecation exchange resins国家技术监督局1992-09-01批准1993-07-01实施1主题内容与适用范围本标准规定了001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于颗粒直径为0.315~1.25mm、含有磺酸基团的001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。

2引用标准GB1.3标准化工作导则产品标准编写规定GB1631离子交换树脂产品分类命名及型号GB5475离子交换树脂取样方法GB5476离子交换树脂预处理方法GB5757离子交换树脂含水量测定方法GB5758离子交换树脂粒度分布测定方法GB8144阳离子交换树脂交换容量测定方法GB8330离子交换树脂湿真密度测定方法GB8331离子交换树脂湿视密度测定方法GB/T12598离子交换树脂强度测定方法渗磨法3产品型号及主要用途001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂的型号按GB1631编制。

该产品主要用于硬水软化,纯水制备,湿法冶金等。

4技术要求4.1外观棕黄色至棕褐色球状颗粒。

4.2出厂型式钠型。

4.3理化性能理化性能应符合表中规定的各项技术指标。

指标名称指标优等品一等品合格品含水量,%46~5245~53质量全交换容量,m mol/g≥ 4.5 4.4 4.3体积全交换容量,m mol/mL≥ 1.81.7湿视密度,g/mL 0.77~0.87湿真密度,g/mL1.24~1.28粒度,%0.315~1.25mm ≥95小于0.315mm≤1—有效粒径,mm 0.40~0.60均一系数≤ 1.7磨后圆球率,%≥9585705试验方法5.1外观目测。

5.2试样预处理采用GB 5476中规定的方法预处理。

特种作业考试题库-水处理

特种作业考试题库-水处理

特种设备作业人员考试(水处理)一、单项选择题1、送往锅炉的水称为 ( B )。

A.补给水B.给水C.锅炉水D.除盐水2、一般阳树脂比阴树脂( A )。

A.耐高温B.耐低温C.一样耐高温D.一样耐低温3、能使甲基橙指示剂变红,酚酞指示剂不显色的溶液是( A )溶液。

A.盐酸B.氢氧化钠C.氯化钠D.碳酸氢钠4、当强酸阳离子交换树脂由Na+型变成H+型时,或当强碱阴离子交换树脂由Cl-型变成OH-型时,其体积会( A )。

A.增大B.不变C.缩小D.或大或小5、下列物质属于电解质的是( B )。

C.酒精D.蔗糖。

A.MgB.MgCl26、测定水的碱度,应选用( B )标准液滴定。

A.盐酸B.硫酸C.EDTAD.硝酸银7、氧化还原反应是指在反应过程中,反应物质之间发生( D )转移的反应。

A.质子B.原子C.中子D.电子8、离子交换树脂的( A )是离子交换树脂可以反复使用的基础。

A.可逆性B.再生性C.酸碱性D.选择性9、某水溶液中某物质的物质的量浓度为( A )。

A.0.2006mmol/LB.0.2006g/LC.0.2006%D.0.2006mg/Ml10、硬盘属于( D )。

A.输出设备B.输入设备C.内存储设备D.外存储设备11、酸碱指示剂的颜色随溶液( C )的变化而变化。

A.浓度B.电导率C.PH值D.温度12、给水加氨的目的是( D )。

A.防止铜腐蚀B.防止给水系统结垢C.调节给水的PH值到碱性D.调节给水PH值,防止钢铁腐蚀13、元素是具有相同( A )的同一类原子的总称。

A.核电荷数B.质子数C.中子数D.电子数。

14、除去水中钙、镁盐类的水称为( B )。

A.净水B.软化水C.除盐水D.补给水15、发现有人触电,应立即( C ),再进行抢救。

A.呼救B.拨打110C.切断电源D.人工呼吸16、在线电导率表测定水样电导率时,常要通过( B )以后再测定。

A.钠离子交换柱B.氢离子交换柱C.阴离子交换柱D.混合离子交换柱。

离子交换树脂常见难题及解决途径

离子交换树脂常见难题及解决途径

离子交换树脂常见难题及解决途径离子交换树脂在许多应用中起着重要的作用,但是在使用过程中可能会遇到一些常见的难题。

本文将介绍几个常见的问题,并提供解决途径。

1. 树脂容量不足在一些特定的应用中,离子交换树脂的容量可能不足以应对大量的离子交换需求。

这可能导致树脂处理速度变慢或者无法达到所需的纯度要求。

解决途径- 增加树脂量:增加使用的树脂量可以提高处理速度和纯度。

通过增加树脂的层数或者粒径大小来增加树脂量。

增加树脂量:增加使用的树脂量可以提高处理速度和纯度。

通过增加树脂的层数或者粒径大小来增加树脂量。

- 增加树脂再生频率:树脂的再生频率越高,处理速度就越快。

可以根据具体需求增加再生频率。

增加树脂再生频率:树脂的再生频率越高,处理速度就越快。

可以根据具体需求增加再生频率。

2. 树脂选择错误选择合适的离子交换树脂对于获得理想的交换效果至关重要。

错误的选择可能导致交换效果差或者无法满足处理要求。

解决途径- 检查水质:了解待处理水样的离子成分和浓度,根据需要选择具有适当交换能力的树脂。

检查水质:了解待处理水样的离子成分和浓度,根据需要选择具有适当交换能力的树脂。

- 进行实验室测试:在实验室中进行小规模测试,评估不同树脂的性能,选择最适合的树脂进行应用。

进行实验室测试:在实验室中进行小规模测试,评估不同树脂的性能,选择最适合的树脂进行应用。

3. 树脂污染离子交换树脂可能会受到杂质的污染,影响交换效果和使用寿命。

解决途径- 进行预处理:采用适当的预处理步骤,如过滤或沉淀,可以减少杂质对树脂的污染。

进行预处理:采用适当的预处理步骤,如过滤或沉淀,可以减少杂质对树脂的污染。

- 定期清洗:定期清洗树脂,去除吸附的杂质,恢复树脂的交换能力。

定期清洗:定期清洗树脂,去除吸附的杂质,恢复树脂的交换能力。

4. 树脂结球在使用过程中,离子交换树脂有时候会结球,影响交换效果。

解决途径- 调整操作条件:检查操作条件,如流速、温度和pH值等,以保持树脂的稳定性。

001×7阳离了交换树脂用于水处理

001×7阳离了交换树脂用于水处理

001×7阳离了交换树脂用于水处理导读:本文是关于001×7阳离了交换树脂用于水处理,希望能帮助到您!摘要:本文分析了001×7阳离了交换树指用于水处理过程中变红、变橙、粉碎对工作交换容量的不同影响程度。

提出了正常使用变红、变橙和非受冻粉碎后的可使用性与受冻粉碎后工作交换容量的不可恢复性。

主题词:阳离子交换树脂变红、变橙粉碎工作交换容量。

前言:001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。

各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。

有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。

近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。

1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。

在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。

少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。

前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。

而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。

这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸处理后工作交换容量可提高50%以上是有很大差距的。

如陶瓷公司卫生瓷厂的旧树脂样品为褐色,粒度为0.6——1.0mm,破粹粒占30%,用酸碱处理前后工作交换容量均为0.86mmol/ml湿态,颜色均为棕色;又如七一八究所的旧树脂样品为红色,处理后为黄色,处理前后的工作交换容量分别为 1.02mmol/ml湿态和1.03mmol/ml湿态。

所以我认为,在使用井水,自来水为水源时,对树脂变红、变棕,无需用酸碱处理。

001X7阳离子交换树脂

001X7阳离子交换树脂
7.再生液用量:
NaCl(8~10%)体积:树脂体积=1.5~2.1
HC1(4~5%)体积:树脂体积=2~3:1
8.再生液流速:4~6米/小时
9.再生接触时间:30~60分钟
10.正洗流速:10~20米/小时
11.正洗时间:约30分钟
12.运行流速:10~45米/小时
二、执行标准:GB13659-92 DL519-93、SH 2605.01-97
三、理化性能指标:
指标名称
001×7
001×7FC
球状颗粒
出厂型式
钠型
含水量%
40-50
质量全交换容量mmo1/g
≥4.50
体积交换容量mmo1/ml
≥1.90
≥1.80
湿视密度g/ml
0.77-0.87
001X7阳离子交换树脂
一、产品简介:
本产品是在交联为7%的苯乙烯·二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO3H)的阳离子交换树脂。主要用于硬水软化和纯水制备,也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业,以及作为催化剂和脱水剂。
本产品树脂系列包含三个品种,其中001×7为通用性产品:001×7FC适用于双层床、双室床、浮动床系统:001×7MB适用于混床系统。
≤1.40
磨后圆球率%
≥90
渗磨圆球率%
≥60 DL519-2004
四、使用时参考指标:
1.PH范围:1~14
2.最高使用温度:氢型≤100℃;钠型≤120℃
3.转型膨胀率%:(Na+→H+)≤10
4.工作交换容量:≥1000mmol/l (湿)
5.工业用树脂层高度:1.0~3.0m
6.再生液浓度:NCCl:8~10%HCl:4~5%

离子交换树脂的使用寿命

离子交换树脂的使用寿命

关键词:离子交换树脂离子交换树脂的使用寿命,树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。

国内目前常用的优级阳离子软化树脂为中英合资生产的“漂莱特”钠型阳离子交换树脂,厂家提供的软化水树脂使用年限工业上为5-8年(理论值),实际运行当中,树脂受原水影响的主要原因为:A、原水管路一般为碳钢管道,水与管路发生氧化反应,生成铁离子,进入树脂后,随运行时间的延长,树脂的功能交换基团下降,其表现为耗盐量高,再生水质差。

B、树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。

C、树脂的理化值:聚合物骨架-----------------------------------------------聚苯乙烯-二乙烯苯功能基------------------------------------------------------聚苯乙烯磺酸基出厂型式---------------------------------------------------钠型外观---------------------------------------------------------淡色球壮颗粒水份(钠型)---------------------------------------------46--50%粒度----------------------------------------------------+1.2<5%; -0.3mm<1%全交(钠型)-----------------------------------------------≥1.9eq/L湿树脂----------------------------------------------≥4.5eq/kg干树脂膨胀率(Na+→H+)-------------------------------------≤5%pH稳定性----------------------------------------------------0-14比重(钠型)-----------------------------------------------1.27操作温度(钠型)---------------------------------------------≤150℃离子交换法的工作原理钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。

树脂报废与更换规则

树脂报废与更换规则

离子交换树报废与更换规则如确定离子交换设备良好,运行操作无误,判定树脂本身存在问题时,则应停运设备,对交换器内树脂进行取样化验,确认树脂的劣化程度,以决定树脂是否需要报废或更换。

1、离子交换器内树脂的取样方法为正确了解离子交换器内树脂性能下降的情况,所取树脂样品必须具有代表性。

水处理设备的采样按一台设备为一个取样单元进行。

取样器可以采用外径25mm左右、总长度不小于2000mm、下端有一45°斜口的塑料管。

总取样量应不小于500ml。

具体取样步骤可以按以下步骤进行:(1)按大反洗操作,对需取样的设备进行大反洗,反洗结束后排水至水位在树脂层下10~20cm后停止排水。

(2)打开顶部入孔盖,至少选择均匀分布的6个以上点取样。

取样点应尽可能在床层的2/3圆上。

(3)在选定的取样点上将取样器垂直插入树脂层地步,排干设备内的水,在不断转动下慢慢取出样管。

(4)倒出树脂样品,均匀混合后装入样品瓶,贴上标志。

标志应尽量包括如下内容:样品生产厂名、样品名称、样品的牌号及离子型态、设备名称和设备编号、取样日期、使用年限和使用方式、运行周期数、总制水量、取样原因、取样人签名。

(5)采集的样品在贮存过程中应避免受冻,并注意不使树脂失去内部水份(至少保存到下一次采样后)。

2、树脂样品的分析对取得的样品测定其含水量、体积交换容量、含铁量和圆球率,并与树脂运行初期的性能进行比较。

3、001×7树脂的更换与报废DL/T673-1999《火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准》明确规定了001×7树脂的更换与报废的技术与经济指标(见表5-3、表5-4)。

4.1、001×7树脂报废规则(1)当含水量、体积交换容量任一项超过表5-3给的指标时,离子交换器继续运行将影响水处理系统的安全,可以判定该树脂应当报废。

(2)通过现场除铁处理后,如果树脂中的铁含量仍大于表5-3所给的指标时,即可判定该树脂受到严重铁污染,应当报废。

如何延长树脂板材的使用寿命?

如何延长树脂板材的使用寿命?

树脂板材的保养方法及注意事项初次保养1、树脂板材施工完毕48小时后,对树脂板材进行彻底清扫吸尘,有污染的地方可用中性清洗剂稀释后用抹布进行擦洗(稀释剂的稀释量请与厂家或我们联系)2、清除地面污水,在树脂板材未干之前用干净的抹布擦干净污水。

3、待树脂板材干燥后,用打蜡专用蜡拖进行打蜡,蜡水涂抹要均匀,待第一遍完全干燥后再涂第二遍。

定期保养树脂板材上的污迹不仅会污染树脂板材表面的蜡膜,也会渗入树脂板材的内部,使树脂板材蜡变黄,而影响树脂板材的整洁。

此时应及时去除旧树脂板材腊重新打蜡。

1、用尘推或吸尘器清扫树脂板材表面。

2、用温水稀释树脂板材蜡专用除蜡剂。

3、用专用的清洗机械配合相应型号的清洗磨片,进行底速打磨清洗。

4、将树脂板材上的污水吸干净,再用清水清洗树脂板材而后重新吸干污水。

5、待树脂板材干燥后,用专用蜡拖均匀涂抹树脂板材专用蜡。

6、对人流量大的场所建议涂抹2-3次以上。

待前一道蜡充分干燥后再打第二道。

7、树脂板材打蜡完成后,应充分干燥后方可使用,风干前不要踩踏树脂板材。

8、树脂板材打蜡可根据不同场合进行定期打蜡保养。

日常保养1、砂石防护:应该在使用塑胶树脂板材的房价门口、大厅门口放置一块砂石防护垫子,预防鞋子将砂石带入房间将树脂板材表面划伤;2、物品搬运防护:在搬运物品时,特别是底部有金属尖锐的物品时,不要在树脂板材上拖拉,以防树脂板材收伤;3、烟火防护:虽然塑胶树脂板材是防火等级为难燃级(B1级)的树脂板材,不代表树脂板材就不会被烟火烧伤,因此人们在使用树脂板材的时候,不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在树脂板材上面,以防造成树脂板材伤害;4、定期树脂板材保养:塑胶树脂板材清洁使用中性清洁剂清洁,不能使用强酸或强碱的清洁剂清洁地面,做好定期清洁维护工作;5、污染处理:塑胶树脂板材上沾污的墨水、食品、油腻等应擦去污物,然后用稀释的清洁剂擦洗痕迹,残留的黑色皮鞋印难以清除时可以使用面纱沾松香水擦洗,不可将松香水倒在树脂板材上清洁,擦洗后要补蜡养护;6、化学防护:避免大量的水长时间滞留在树脂板材表面,特别是块材树脂板材、同质体树脂板材,水长时间的浸泡树脂板材,可能会渗入树脂板材下面使树脂板材胶溶化失去粘结力,也可能使树脂板材表面的保护蜡水分层造成树脂板材污染,也可能污水渗透进入树脂板材内部造成树脂板材变色(同质体树脂板材);7、阳光防护:避免强光直接照射,做好树脂板材放紫外线照射,防止树脂板材变色、褪色。

阳离子交换树脂的装填过程与启动运行

阳离子交换树脂的装填过程与启动运行

阳离子交换树脂的装填过程与启动运行阳离子交换树脂的装填过程与启动运行产品名称:001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂认真信息:二、国外应牌号美国:AmberliteIR120;Dowex50X8;德国:LewatitS100;日本:DiaionSK1B三、执行标准GB1365992DL51993SH2605.011997Q/JH1052023四、理化性能名称001×7H/Na001×7FCH/Na001×7MBH/Na全交换容量mmol/g≥5.00/4.504.90/4.40体积交换容量mmol/ml≥1.75/1.901.70/1.80含水量5156/4550湿视密度g/ml0.730.83/0.770.87湿真密度g/ml`!(¼52ng$enp2052粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.711.25mm)≥95(〈0.315mm)≤1(〈0.45mm)≤1(0.71mm)≤1有效粒径mm0.400.60≥0.050.750.95均一系数≤1.601.40磨后圆球率≥90外形金黄至棕褐色球状颗粒金黄至棕褐色球状颗粒金黄至棕褐色球状颗粒出厂型式NaNaNa用途通用浮动床混床出厂型式:Na型外观:金黄至棕褐色球状颗粒。

五、指标:1.PH范围:1142.使用温度:氢型≤100℃,钠型≤120℃,3.转型膨胀率:(Na+→H+)8104.树脂层高度:1.5m以上。

5.再生液浓度NaCl:810,HCl:45.6.再生液用量:NaCl(810)体积:树脂体积=1.52:1.HCl(45)体积:树脂体积=23:1.7.再生液流速:58m/h.8.再生接触时间:4560min.9.正洗流速:1020m/h10.正洗时间:约30min11.运行流速:1530m/h12.交换容量:≥1000mol/m3六、重要用途用于水的处理(包括硬水软化、高压炉水、无离子水、注射水、海水淡化等),废水中贵金属的回收,抗生素的提纯,代替人体内肾脏的作用。

各种型号离子交换树脂

各种型号离子交换树脂

几种常用的离子交换树脂型号一、001x7Na(732)阳离子交换树脂本产品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基体上带有磺酸基(-SO3H)的离子交换树脂,它具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。

本产品相当于美国Amberlite IR-120;Dowex-50,德国:Lewatit-100.日本:Diaion SK-1,法国AllassionCS;Duolite C-20,前苏联ky-3;SDB-3,相当于我国老牌号:732;强酸1号、2号、3号、4号;010。

用途:本产品主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备,也用于催化剂和脱水剂,以及湿法冶金、分离提纯稀有元素、食品、制药、制糖工业等。

二、201x7(717)强碱性阴离子交换树脂本产品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基体上带有季铵基[N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂,该树脂具有机械强度好,耐热性能高等特点。

本产品相当于美国Amberlite IRA-400,德国:Lewatit M500,日本:Diaion SA-10A,法国Allassion AG217,前苏联AB-17,相当于我国老牌号:717、702、强碱2号、4号、2041号。

用途:本产品主要用于纯水、高纯水的制备,废水处理,生化制品的提取,放射性元素提炼,抗菌素分离等。

三、D201大孔强碱阴离子交换树脂本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。

本产品相当于美国Amberlite IRA-900,德国:Lewatit MP-500日本:Diaion PA 308。

相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。

用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(H-OH或NH4-OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。

离子交换树脂的再生

离子交换树脂的再生

离子交换树脂的再生一、常规的再生处理离子交换树脂使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,用化学药剂将树脂所吸附的离子和其他杂质洗脱除去,使之恢复原来的组成和性能。

在实际运用中,为降低再生费用,要适当控制再生剂用量,使树脂的性能恢复到最经济合理的再生水平,通常控制性能恢复程度为 70~80% 。

如果要达到更高的再生水平,则再生剂量要大量增加,再生剂的利用率则下降。

树脂的再生应当根据树脂的种类、特性,以及运行的经济性,选择适当的再生药剂和工作条件。

树脂的再生特性与它的类型和结构有密切关系。

强酸性和强碱性树脂的再生比较困难,需用再生剂量比理论值高相当多;而弱酸性或弱碱性树脂则较易再生,所用再生剂量只需稍多于理论值。

此外,大孔型和交联度低的树脂较易再生,而凝胶型和交联度高的树脂则要较长的再生反应时间。

再生剂的种类应根据树脂的离子类型来选用,并适当地选择价格较低的酸、碱或盐。

例如:钠型强酸性阳树脂可用 10%NaCl 溶液再生,用药量为其交换容量的 2 倍 (用NaCl 量为117g/ l 树脂 );氢型强酸性树脂用强酸再生,用硫酸时要防止被树脂吸附的钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物。

为此,宜先通入 1~2% 的稀硫酸再生。

氯型强碱性树脂,主要以 NaCl 溶液来再生,但加入少量碱有助于将树脂吸附的色素和有机物溶解洗出,故通常使用含10%NaCl + 0.2%NaOH 的碱盐液再生,常规用量为每升树脂用150~ 200g NaCl ,及 3~4g NaOH。

OH 型强碱阴树脂则用 4%NaOH 溶液再生。

树脂再生时的化学反应是树脂原先的交换吸附的逆反应。

按化学反应平衡原理,提高化学反应某一方物质的浓度,可促进反应向另一方进行,故提高再生液浓度可加速再生反应,并达到较高的再生水平。

为加速再生化学反应,通常先将再生液加热至 70~80℃。

它通过树脂的流速一般为1~ 2 BV/h 。

也可采用先快后慢的方法,以充分发挥再生剂的效能。

离子交换树脂的使用寿命

离子交换树脂的使用寿命

关键词:离子交换树脂离子交换树脂的使用寿命,树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。

国内目前常用的优级阳离子软化树脂为中英合资生产的“漂莱特”钠型阳离子交换树脂,厂家提供的软化水树脂使用年限工业上为5-8年(理论值),实际运行当中,树脂受原水影响的主要原因为:A、原水管路一般为碳钢管道,水与管路发生氧化反应,生成铁离子,进入树脂后,随运行时间的延长,树脂的功能交换基团下降,其表现为耗盐量高,再生水质差。

B、树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。

C、树脂的理化值:聚合物骨架-----------------------------------------------聚苯乙烯-二乙烯苯功能基------------------------------------------------------聚苯乙烯磺酸基出厂型式---------------------------------------------------钠型外观---------------------------------------------------------淡色球壮颗粒水份(钠型)---------------------------------------------46--50%粒度----------------------------------------------------+1.2<5%; -0.3mm<1%全交(钠型)-----------------------------------------------≥1.9eq/L湿树脂----------------------------------------------≥4.5eq/kg干树脂膨胀率(Na+→H+)-------------------------------------≤5%pH稳定性----------------------------------------------------0-14比重(钠型)-----------------------------------------------1.27操作温度(钠型)---------------------------------------------≤150℃离子交换法的工作原理钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。

如何延长离子交换树脂的使用寿命

如何延长离子交换树脂的使用寿命

如何延长离子交换树脂的使用寿命
邝基荣
【期刊名称】《建筑玻璃与工业玻璃》
【年(卷),期】2000(000)001
【总页数】3页(P14-16)
【作者】邝基荣
【作者单位】江门银晶玻璃镜业公司
【正文语种】中文
【中图分类】TS959.7
【相关文献】
1.延长001×7苯乙烯系强酸阳离子交换树脂使用寿命的几种有效方法 [J], 方军
2.影响离子交换树脂使用寿命因素的探讨 [J], 陈晓峰;黄箫;张宇
3.延长强碱Ⅱ型阴离子交换树脂使用寿命的经验总结 [J], 宓品裕
4.影响柴油机使用寿命的因素及延长使用寿命的方法 [J], 攸建忠
5.延长pH计的使用寿命——新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命[J], Sabine Muhlenkamp
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