離子交換樹脂在長期工作過程中,經常會被原水中含有的各種雜質所污染,例如有機物,鐵,硅,懸浮物等,受不同污染物質污染後的樹脂,需要採用相應的解決辦法,有效的排除污染難題,恢復其性能。
羅門哈斯4000CL樹脂硅污染的處理方法
硅化合物污染發生在強鹼陰離子交換器中,尤其是在強、弱型陰樹脂聯合應用的設備和系統中,其結果往往導致陰交換器的除硅效率下降。
發生這種污染的原因是再生不充分,或樹脂失效後沒有及時再生。處理方法,可用稀的溫鹼液浸泡溶解。鹼液濃度為2%,溫度約40度。污染嚴重時,可使用加溫的4%氫氧化鈉溶液循環清洗。
羅門哈斯4000CL樹脂受有機物污染的處理方法
苯乙烯系強鹼性陰樹脂易受有機物污染,其征狀為:(1)樹脂顏色變深;(2)工作交換容量下降;(3)出水電導率增大;(4)出水pH值降低;(5)出水二氧化硅含量增大;(6)清洗水量增加。
防止有機物污染的基本措施是在預處理中將水中有機物盡量除去,並採用抗污染樹脂,如大孔弱鹼陰樹脂,丙烯酸系陰樹脂對抗有機物污染很有效。
常用復甦方法為鹼性鹽法。即用10%NaCl+4-6%NaOH混合液,用量為3個床體積,以緩慢的流速通過樹脂層,當第2個床體積通過入後,浸泡樹脂8小時或放置過夜,再通入第3床體積混合液。混合液需加溫至40-50度。若在混合液中加1%左右磷酸鈉或硝酸鈉,或結合壓縮空氣攪拌樹脂層,則效果更佳。
當用鹼性鹽法效果不佳時,可以考慮用次氯酸鈉溶液清洗。此時,在陰單床或混床系統,先用至少一個床體積的10%NaCl溶液通過樹脂層,使樹脂徹底失效。次氯酸鈉溶液濃度為有效氯含量1%,用量為3個樹脂床體積。第2個床體積溶液在樹脂床內浸泡4小時,溶液不用加熱。最後,微量的次氯酸鈉必須淋洗(沖洗)干凈,包括下水道中的廢液。
羅門哈斯分離樹脂鐵污染的處理方法
陽樹脂中的鐵主要來源於原水中的鐵離子,特別是鐵鹽作為混凝劑時。陰樹脂中的鐵主要來源於再生液。被鐵污染的樹脂顏色變深,交換容量降低,並會加速陰樹脂有降解。
清除鐵化合物的方法,通常是用加抑制劑的高濃度鹽酸(10-15%)浸泡樹脂5-12小時,甚至更長。也可用檸檬酸、氨基三乙酸、EDTA等絡合物進行處理。
B. 離子交換樹脂的問題
樹脂在未使用之前,可能會含有一定的雜質,當樹脂使用的時候,雜質也會隨著樹脂一起進入溶液中,影響產水的水質,嚴重可能會導致樹脂失效,為了防止這些有機物和無機的雜質影響出水質量效率,因此對新樹脂要進行預處理。還可以考慮在離子交換樹脂後,再加混床樹脂,如果要求達到18兆歐,可以使用拋光樹脂。
樹脂預處理的方法有哪些?1.對出廠很久的離子交換樹脂,需要用飽和食鹽浸泡處理,處理後沖洗至清,再進行再生。2.弱鹼樹脂預處理,將樹脂用溫水浸泡4-8小時後,用水洗至PH=6再用,2-4%氫氧化鈉浸泡4-8小時,用水洗至中性,待用。3.應用於醫葯、食品行業的樹脂,預處理最好先用乙醇浸泡,而後再用酸鹼進行交替處理,大量清水淋洗至中性待用。4.預處理中最後一次通過交換柱的是酸還是鹼,決定於使用時所要求的離子型式。5.為了保證所要求的離子型式的徹底轉換,所用的酸、鹼應是過量的。6.各種樹脂因品種、用途不一,預處理的方法也有區別,預處理時的酸鹼濃度及接觸時間等,可具體參考各型號樹脂的介紹。
預處理有哪些注意事項?
1.預處理時的用水必須使用干凈的水,一般使用除鹽水或者軟化水,因為如果使用生活用水清洗樹脂,生活用水中含有一定的污染物,這些污染物也會對樹脂造成污染,樹脂的預處理就沒有意義了,而且陰樹脂非常容易被污染。
2.預處理浸泡時,使用的液體體積一般是樹脂體積的兩倍,防止樹脂浸泡不完全的情況出現,也必須要使用干凈的水。
3.如果是小型制水制備,樹脂可以不用進行預處理,直接使用再生制水,使用2倍的再生劑,對樹脂進行再生,然後用干凈的水清洗樹脂就可以了。
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C. 凝膠型離子交換樹脂的優缺點
凝膠樹抄脂的交換容量高於大孔型樹襲脂,其合成工藝也較為簡單。而大孔樹脂在聚合時,需添加惰性有機溶劑作為致孔劑,聚合後須將溶劑抽提除去,然後再經化學反應活化處理,導入離子交換基團,因此,大孔樹脂合成工藝及相應的後處理比凝膠樹脂復雜。除高流速水處理系統外,在一般水處理中大多採用凝膠型離子交換樹脂。
樹脂只有化學結構孔,網孔通常很小,平均孔徑約1~2nm,且大小不一。在乾的狀態下,這些網孔並不存在,當樹脂浸入水中時,樹脂顆粒本身發生溶脹過程中才顯示出孔眼。
由於無機物離子的直徑都很小(0.3~0.7nm),用普通的凝膠型樹脂是完全可以除去;但當水中有有機物分子存在時,由於其分子很大(膠硅化合物的粒徑可大於50nm,某些蛋白質分子為5~20nm),用普通凝膠樹脂除去它們則有困難。而且再生時,這些被吸附的有機物也不易被再生下來,所以凝膠型樹脂易於被有機物所污染。
D. 離子交換樹脂在使用過程中,其性能逐漸惡化的原因可能有哪些
離子交換樹脂是通過樹脂骨架上的官能團,與被處理料液中的離子成分發生置換反應,從而達到純化或分離的作用。當然還有更多的應用領域中,還會有催化、鈍化等多種用處。
比如軟化水處理基本交換原理如下:
2RNa+Ca2+ ➡️ RCa + 2Na
通過樹脂官能團上的鈉離子與水中的鈣離子發生置換反應,從而去除原水中的鈣,達到軟化水質的作用。
含水量這項指標,其實是判斷樹脂質量好壞,乃至樹脂是否為偷工減料工藝或是否為舊樹脂翻新的重要指標,目前國內離子交換樹脂行業,因國內市場自1998年執行招投標法以來,很多規模化老牌生產企業相繼倒閉,而有倒閉的企業,沒有倒閉的行業,致使很多倒閉企業的員工或技術銷售人員,重新組合成了一些小規模生產企業,但是這些產品沒有品牌,也沒有規模化生產的成本控制優勢,但卻在市場上賣出了更低的價格,究其原因主要是一、沒有沉重的員工成本負擔;二、偷排放,所以沒有什麼環保成本;三、用一些二次聚合乃至提高含水量降低交聯度,來最大程度的降低生產成本,而不管終端用戶的使用成本,其中所謂的水標的離子交換樹脂,就是典型的例子,國內沒有「水標」這樣一個瞎扯的標准。
當然,存在的,自然是有其道理的。這些產品之所以能有生存空間,也是因為市場的低價惡性競爭,導致整個供應鏈條出現嚴重的畸形價值觀,很多項目都是比誰的價格更低,而不是去做性價比。尤其很多環保工程公司以及從事環保行業備品配件的一些批發供應商,對這類畸形的,存在對行業發展嚴重製約的錯誤行為,起到了推波助瀾的作用。
所以借你這個問題,呼籲一下從事環保行業的廣大同行,水能載舟亦能覆舟,玩的過火了,終究是要還的。大家且行且珍惜吧!
E. 關於離子交換樹脂的預處理的問題
這個應該是離子交換樹脂轉型才會使用。
離子交換樹脂能夠轉為哪些專類型?
1、陽離子樹屬脂可以使用氯化鈉,進行轉化成為鈉型樹脂,可以更好的對水中的鈣鎂等離子進行吸附,且樹脂反應時不會釋放出氫離子,再生時不需要使用強酸,而是使用食鹽水進行再生,更加的安全。
2、陰離子交換樹脂可以轉化為氯型樹脂,也可以轉變為碳酸氫型,在工作時可以更好的將陰離子吸附,而且不再具有強鹼性,但是卻仍然具有離解性強和工作的pH范圍寬廣等能力。
3、樹脂還可以使用氯化氫(HCl)轉化,將樹脂轉化成為氫型樹脂,其官能團中含有大量的氫離子,氫型樹脂的大小一般在0.3-1.2mm之間,主要的作用就是將硬水軟化,硬水中含有大量的鈣、鎂等離子,氫型樹脂中的氫離子能夠有效的將這些離子吸附、替換,將硬水軟化成為軟水,氫型樹脂能夠和納型樹脂相互轉換。
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F. 離子交換樹脂在使用過程中應該注意哪些問題
1.樹脂對進水有一定的要求,具體的進水要求需要根據不同的型號來決定,一般使用說明上會說明,如果進水不能達到使用要求,會對樹脂造成不可逆的傷害,通常會在樹脂罐前面加入預處理裝置。
2. 離子交換樹脂內含有一定量地水份,在儲運及應用過程中應保持這部分水份。如不慎樹脂失水,應先用濃食鹽水(約10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接加水,以免樹脂急劇膨脹而破碎。
3.樹脂在裝填之前,通常需要對樹脂進行預處理,將運輸、儲存時的雜質去除,防止在使用時對樹脂造成污染。
4.樹脂裝填時,不能直接用手接觸,以免引起皮膚過敏,若直接用手接觸,需要及時用清水沖洗干凈。
5.樹脂在使用中,要避免與金屬、有機分子微生物、強氧化劑等接觸,避免導致離子交換能力降低。
6. 離子交換樹脂的使用溫度不能超過使用說明上規定的溫度,如果使用溫度過高,樹脂的性能可能會受到一定的影響,一般使用溫度在20-30℃之間效果最佳。
7.樹脂在使用時,應避免與油脂、微生物、有機物、金屬離子等物質接觸,這些物質過多會吸附在樹脂上,將樹脂的孔徑堵塞,也就是我們常說的污染、中毒,樹脂嚴重污染將無法繼續使用。
8.樹脂飽和之後,要及時的進行再生,再生之後不能使用自來水浸泡,要及時的用干凈的水清洗干凈。如果有條件的話,可以定期對樹脂進行吹洗,能夠有效的去除樹脂表面的雜質。
9.樹脂再生時使用的再生劑,如果有條件可以使用質量好一些的再生劑,一些劣質再生劑中含有大量的鐵離子,鐵離子會對樹脂造成污染。
10.樹脂再生時使用的方法非常重要,影響到樹脂的再生交換容量,一般的樹脂使用順流再生即可,比較特殊的樹脂可以採用逆流再生。
11.再生完之後的樹脂需要進行檢測,必須要達到產水標准才能夠投入使用,在使用之前要保證樹脂罐內沒有再生時使用的化學物質殘留。
G. 陽離子交換樹脂處理效果不好怎麼辦
樹脂在使用前是要預處理的,主要是去除表面雜質活化樹脂。我的實驗剛回好也用到答732陽離子交換樹脂,其處理步驟:732陽離子交換樹脂→去離子水清洗多次→2% NaOH浸泡24 h→去離子水清洗多次至中性→5% HCl浸泡24 h→去離子水清洗多次至中性
H. 離子交換樹脂和吸附樹脂使用中應該注意那些問題
影響樹脂使用效果和壽命的因素主要有:
氧化性物質會影響樹脂的強度,版如游離氯、雙氧水、濃硫酸權、硝酸等,降低樹脂時候用壽命,應該盡量避免;
一般樹脂系統都是動態吸附,偏流會影響樹脂的處理效果,致使料液沒有通過全部樹脂,在運行過程中應該定期檢查上下布水是否均勻,避免偏流發生;
焦油類物質和不溶物顆粒會堵塞樹脂孔道,形成結塊等使樹脂吸附效率下降,應加強進水預處理,提前去除不溶物和焦油類物質。
I. 你好,請教一下離子交換樹脂的失效問題
離子交換樹脂變色的原因有很多,可能是樹脂被污染了。
離子交換樹脂為什麼會變色專?
離子交換樹脂是屬一種離子物質,在運輸、儲存或者是使用中,可能會接觸到一些其他的物質,離子交換樹脂會變色主要就是因為與其他物質發生接觸,導致離子形態發生變化,從而導致樹脂變色,樹脂被污染也會導致樹脂變色。
離子交換樹脂變色的因素有哪些?
1.溫度:一般樹脂在長時間在高溫的環境中儲存,就會有一定的殘留物滲漏,導致樹脂顏色變深或者泛紅,如果在使用時溫度達到180℃甚至更高,那麼樹脂就會發生老化,顏色也會變黃。
2.污染:一般樹脂被污染之後,樹脂的顏色就會發生一定變化,樹脂被污染而發生變色是最為常見的一種,比如說001*7樹脂,在被氧化劑污染時,樹脂的顏色就會明顯變淡,再比如201*7,被鐵污染或者有機物污染時,顏色會加深,嚴重可能會變為黑色。
3.樹脂在使用的過程中,樹脂的吸附能力越來越少,樹脂的顏色也會越來越淡,而樹脂再生時,樹脂的顏色就會越來越深,這個是屬於正常現象,只要產水質量沒有問題就可以繼續使用。
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J. 離子交換法的缺點
1.會產生過量的再生廢液;
2.周期較長;
3.耗鹽量大;
4.有機物的存在會污染離子交換回樹脂;答
5.排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕。
此外,對於溶液中存在多種離子時,需要針對不同的目的離子選用不同的樹脂,普遍適用性差。