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弱酸軟化樹脂反應式

發布時間:2022-07-07 17:09:10

❶ 軟化水處理原理過程中,鹽酸用於什麼環節

軟化水處理原理過程中,鹽酸用於什麼環節? 我先為您解答軟化水設備處理原理簡單為您介紹下,以下的問題請咨詢頭像廠家
軟化水設備工作原理
水的硬度主要是由鈣、鎂、離子構成的。當含有硬度離子的原水通過軟水器內樹脂層時,水中的鈣、鎂、離子被樹脂交換吸附,同時等物質量釋放出鈉離子。從軟水器內流出的的水就是去掉了硬度離子的軟化水。
當樹脂吸收一定量的鈣、鎂離子後,就必須進行再生。再生過程就是用鹽箱中的食鹽水沖洗樹脂層,把樹脂上的硬度離子再置換出來,隨再生廢液排出罐外,樹脂就又恢復了軟化交換的能力
軟化是運用離子交換的原理,用軟化器中的鈉離子交換樹脂吸附水中的鈣、鎂離子,釋放鈉離子,使水質得到軟化的工作過程完全自動化的水處理設備,水質軟化的反應方程式為:(其中以R代表樹脂本體)
2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+ 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+
吸附鈣、鎂離子飽和後的樹脂經過鈉鹽溶液的處理,可重新轉化為鈉型而恢復其交換能力,這一再生過程的反應式為:
R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2
上述正向和反向離子交換的反復進行,就可使軟化水持續不斷地產生。

❷ 熱塑性樹脂的軟化原理是什麼

這類樹脂在常溫下為高分子量固體,是線型或帶少量支鏈的聚合物,分子間無交聯,僅藉助范德瓦耳斯力或氫鍵互相吸引。在成型加工過程中,樹脂經加壓加熱即軟化和流動,不發生化學交聯,可以在模具內賦形,經冷卻定型,製得所需形狀的製品。當樹脂吸附到一定量的鈣、鎂離子後必須進行再生——即用高濃度的飽和鹽水浸泡樹脂。從而把樹脂里的鈣、鎂離子置換出去,恢復樹脂的軟化及交換能力,並且在軟化水設備運行的同時將廢棄的液體排出。其化學反應為:R2Ga=2RNa+Ca2+。整個再生過程包括:反洗——松動樹脂層——吸鹽——慢洗——發生交換反應——沖洗(正洗)——將化學反應交換下來的鈣、鎂離子沖凈——注水(為了下次再生),共計八個操作過程。

❸ 在對污水除硬度的軟化再生中,強酸陽離子樹脂和弱酸陽離子樹脂有什麼區別,分別用於什麼不同情況

首先你得對這個污水除硬度中的污水進行說明,是不是城市中水啊?
一般來說強酸陽樹脂去除硬度和弱酸陽樹脂去除水中硬度是兩種概念,首先,強酸陽樹脂能除與官能團所帶H離子同當量的Ca和Mg離子,但是弱酸陽樹脂一般是應用於水中鹼度較高的工況中的,H型弱酸陽樹脂能去除與原水中鹼度同等當量的硬度,但前提是原水中必須是鹼度高於硬度的情況下。才採用弱酸陽樹脂去除硬度,因為只有硬度沒有鹼度的話,弱酸陽樹脂壓根就沒有除硬度的能力。(以上鹼度也稱為暫時硬度。Ca、Mg為永久硬度)。
大孔型弱酸陽樹脂的工作交換容量的確比凝膠型強酸陽樹脂要高(一般強酸陽樹脂為900~1100,弱酸陽樹脂為1600~2000),但是我實在不明白你干嗎非考慮弱酸由H型再轉為Na去去除硬度。而且大孔弱酸陽樹脂的價格可是普通強酸陽樹脂的3倍啊

❹ 弱酸陽離子安換樹脂軟化為什麼要轉成Na型

第一個階段是20世紀60年代的開創時期。這個時期電滲析是我國最早得到推廣應用的膜分離過程,其應用領域涉及苦鹹水淡化;電廠鍋爐補給水預除鹽等。第二個階段是20世紀70年代。這一時期,電滲析、反滲透超濾和微濾等各種膜和相應組件、裝置都在研究中,或已開發出來,除電滲析外,其它膜組件仍未得到應用。第三個階段是20世紀80年代以後。這一時期我國膜分離技術跨入應用階段,一些技術上較為成熟的膜過程開始得到應用。在自己研製成功的醋酸纖維素(CA)膜於復合膜生產裝置的基礎上,又相繼引進了外國有關公司的反滲透膜生產線。反滲透技術已在我國電廠鍋爐補給水預除鹽、超純水製造、海水和苦鹹水淡化等方面大規模推廣應用,並取得很好的技術效益和經濟效益。因此,提高膜預處理的綜合利用研究意義重大且大有前途。

自超濾膜預處理後,多年來國內外研究人員都一直在探索預處理的新途徑。到1995年12月,全世界RO淡化工廠產水量達7293079m3/d,占總淡化生產量的35%,占當年世界淡化市場88%。RO技術將成為21世紀淡化技術的主要方法。

技術實現要素:

本發明正是基於以上技術問題,提供一種以弱酸陽離子樹脂交換酸化軟化方法。該方法主要針對河水而言,由於河水中含有較多的生活污水,而本發明通過設計合理的工藝流程,提高純水的回收率,並簡化原水的處理過程,降低水耗,使以河水制純水具有優越的經濟效益。

本發明的技術方案為:

一種以弱酸陽離子樹脂交換酸化軟化方法,其包括如下步驟:

(1)將待處理的水放入已放置了絮凝劑的澄清池中,除去大部分膠質物質;再將水經過過濾器,進一步除去膠質物質;

(2)將經過步驟(1)處理後的水通過弱酸陽離子樹脂交換床,使水中的陽離子(如Ca2+、Mg2+、Na+等)被樹脂吸附,樹脂中的H+進入水中,與水中的陰離子組成相應的無機酸,反應式如下:

弱酸陽離子樹脂交換床失效後,向其添加無機酸使其再生,且將弱酸陽離子樹脂上部的晶型變為H+型,將弱酸陽離子樹脂的下部的晶型變為Na+型,無機酸的加入量與水的質量比為1.01-1.015。作為優選,所述的無機酸為硝酸、鹽酸或硫酸。弱酸陽離子樹脂交換床再生的時間不超過1h,再生的水溫為30- 45℃,壓力為常壓,無機酸的流量不超60m3/h。

待水在弱酸陽離子樹脂交換床交換完成後,用脫鹽水對弱酸陽離子樹脂進行置換,置換的溫度為30-45℃,壓力為常壓,交換時間不超過1h,脫鹽水流量不超60m3/h。

待脫鹽水置換後,用清水對弱酸陽離子樹脂進行清洗;清洗的溫度小於 45℃,壓力為常壓,清洗時間不超過1h,清水流量不超80m3/h,弱酸陽離子樹脂交換床中的清洗出水電導小於1200μs/cm。

(3)將經過弱酸陽離子樹脂,除去大部分陽離子後並攜帶H+的水進入保安過濾器和反滲透RO膜除去絕大部分離子;再將經過RO膜除去大部分離子後的水進入強酸陽離子交換床,進一步除去陽離子;經過RO膜除去大部分離子後,因進入RO膜的水帶酸性,CO32-大部分以游離CO2存在,產生的游離二氧化碳經脫碳風機除去。

(4)將經步驟(3)中除去陽離子的水進入陰離子交換床,除去大部分陰離子,特別是硅酸根離子,除去大部分陰離子,得到除鹽水;

(5)將步驟(4)中得到的除鹽水再經過混床進一步除鹽,混床相當於 1000-2000個復合床對除鹽水進一步除鹽,得到精製水。

❺ 鈉型陽離子交換樹脂軟化硬水方程式

採用離子交換方法抄,可以把水中呈離子態的陽、陰離子去除,以氯化鈉(NaCl)代表水中無機鹽類,水質除鹽的基本反應可以用下列方程式表達:
1、陽離子交換樹脂:R—H+Na+ R—Na+H+
2、陰離子交換樹脂:R—OH+Cl- R—Cl+OH-
陽、陰離子交換樹脂總的反應式即可寫成:
RH+ROH+NaCl——RNa+RCL+H2O
由此可看出,水中的NaCl已分別被樹脂上的H+和OH-所取代,而反應生成物只有H2O,故達到了去除水中鹽的作用.

❻ 軟化水實驗的離子交換樹脂

如果只是軟化水,除去水中的鈣鎂離子,只能選強酸性的陽離子交換樹脂,回001X7也就是732樹脂,
還有一種答常用的就是D001,兩種樹脂都可以達到同樣的交換效果。
區別是D001是大孔型的樹脂抗有機物污染能力較強。001X7是凝膠型的,工業上最常用的就是這一種。

❼ 軟化樹脂的介紹

什麼是軟化樹脂:

軟化樹脂是專用於軟化硬水的一種專用樹脂,通過離子交換技術,使水的硬度小於50 mg/L(CaCO3)。離子交換是一種特殊的動態吸附過程,一般是由不溶於水的離子交換劑在電解質溶液中進行,這種離子交換劑即為離子交換樹脂,一般都是強酸型陽離子交換樹脂也就是軟化樹脂。

軟化樹脂的工作原理

  1. 因為水質的硬度主要是水中的鈣、鎂離子造成的,想要水質進行軟化主要就是把這兩種離子去除就可以了,剛好軟化樹脂對這兩種離子是有一定的吸咐性的,這種樹脂可以把這些離子吸附到自身的表面從而達到軟化水的目的

  2. 軟化樹脂處理的原理就是將原水通過鈉型陽離子交換樹脂,一般的鈉型陽離子交換樹脂都帶有大量的鈉離子。當水中的鈣鎂離子含量高時,離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹脂中的Na+相交換,使易結垢的鈣鎂化合物轉變為不形成水垢的易溶性鈉化合物而使水得到軟化。

軟化樹脂的特點:

軟化樹脂具有耐溫性好、操作容量高、再生效率高、使用壽命長、化學穩定性好,抗有機污染性高、耐磨耗性好、可吸附極性較高的物質、樹脂顆粒均勻等特點,主要應用於葯品純化、水處理中除去碳酸硬度、抗生素的精製、食品和有機化學的純化以及各種工業領域。

軟化樹脂有什麼作用:

1.軟化樹脂主要作用就是降低水質和硬度,有人可能會問為什麼要對水進行軟化,感覺這沒什麼用啊。那麼就看看下面的吧。

2.水質中如果鈣、鎂離子含量過高也就是水質硬度高,水的硬度和一些疾病有密切關系,比如說腎結石發病率會隨水的硬度升高而升高,硬水的飲用還會對我們日常生活造成一定的影響,沒有經常飲硬水的人偶爾飲硬水,會造成腸胃功能紊亂,即所謂的「水土不服」。而且我國南方多為軟水,北方地區多為硬水。所以更需要軟化樹脂對水進行軟化。

軟化樹脂的應用領域:

軟化樹脂的應用只有軟化飲用水嗎,並不是這只是其中一種而且。

1.工業用水軟化、在特殊系統中通過重新消毒進行軟化、飲用水軟化-食品級

2.蒸汽鍋爐用水:主要防止鍋爐結垢。鍋爐一旦結垢,就會失去大量的能量,容易造成安全事故。因此,鍋爐軟化水設備在生活和工業中得到了廣泛的應用。

3.直燃機用水:和其他類型的加熱設備一樣,水必須經過軟化和預處理。否則,大量的規模將導致不必要的能源消耗和維護成本。

❽ 陽陰離子交換樹脂的化學式是什麼 陽陰離子交換樹脂的反應順序

離子交換樹脂屬於高分子化合物,結構比較復雜.離子交換劑的結構可以被區分為兩個部分:一部分具有高分子的結構形式,稱為離子交換劑的骨架(反應式中用R表示);另一部分是帶有可交換離子的基團(稱為活性集團),它們化合在高分子骨架上。所謂「骨架」,是因為它具有龐大的空間結構,支持著整個化合物,正象動物的骨架支持著肌體一樣,從化學的觀點來說,它是一種不溶於水的高分子化合物。
離子交換反應如下
離子交換反應是可逆的,例如當以含有硬度的水通過H型離子交換樹脂時,其反就如下式:
2RH + Ca2+ → R2Ca + 2H+
當反應進行到失效後,為了恢復離子交換樹脂的交換能力,就可以利用離子交換反應的可逆性,用硫酸或鹽酸溶液通過此失效的離子交換樹脂,以恢復其交換能力,其反應如下:
R2Ca + 2H+ → 2RH + Ca2+
這兩種反應,實質上就是可逆反應式(1-1)化學平衡的移動。當水中Ca2+和H型離子交換樹脂多時,反應正向進行,反之,則逆向進行。
2RH + Ca2+ ←→ R2Ca + 2H+
離子交換反應的可逆性,是離子交換樹脂可以反復使用的重要性質。

影響離子交換樹脂選擇性的因素很多,例如交換離子的種類、樹脂的本質、溶液的濃度等。離子交換的選擇性實際上是離子交換平衡的一種表現。
對於陽離子交換來說,此種順序的規律比較明顯,在稀溶液中,強酸性陽樹脂對常見陽離子的選擇性順序如下:
Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4>Na+>H+
這可以歸納為兩個規律:離子所帶電荷量愈大,愈易被吸取;當離子所帶電荷量相同時,離子水合半徑較小的易被吸取。
對於弱酸性陽樹脂,H+的位置向前移動,例如羧酸型樹脂對H+選擇性居於Fe3+之前。在濃溶液中,選擇性順序有一些不同,某些低價離子會居於高價離子之前。
弱鹼樹脂 (胺, 通常為三甲胺)它們只能去除強酸型雜質離子,例如 HCl, H2SO4. 它們只能在酸性溶液中使用。

基本規律 (在稀溶液中)
三價離子 > 二價離子 > 單價離子
磺酸型強酸陽樹脂(SAC)
Ba > Pb > Sr > Ca > Ni > Cu > Mg
Ag >> Cs > K > NH4 > Na > H > Li
季胺型強鹼陰樹脂 (SBA)
SO4 > CrO4 > NO3 > CH3COO > I > Br > Cl > F > OH
弱鹼性陰離子樹脂對陰離子的吸附的一般順序如下:
OH-> 檸檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >醋酸根- > HCO3-

希望對你有用

❾ 弱酸樹脂和碳酸氫鈉!水質工程 專業人士進!在線等答案!!

反應不反應取決於樹脂的離子型態,如果是氫型的是可以反應的

❿ 想把魚缸的水軟化 利用樹脂 如何操作大概能用多久還是經過處理以後 可以重復使用

一般給魚缸軟水用的是氫型陽離子樹脂,如果怕弄錯,可以直接買水族廠商出產的。軟水的時候把樹脂直接放入水中浸泡即可。當然也有沸騰罐等反應裝置,但個人認為,家用沒必要。可用的時間長短取決於你樹脂的多少,以及用它來軟化了多少水。當樹脂慢慢失效後,是可以還原並且重復使用的。還原時用稀釋後的鹽酸浸泡後沖洗干凈即可。個人認為最需要注意的一點是,如果不是新開缸,那麼還是用軟化過的水慢慢勾兌缸中的比較好,如果直接把樹脂放入已經有生物的魚缸里,可能它們會受不了水質的快速波動。下面是一些關於樹脂的轉帖:

(轉帖節選)
1) 氫型樹脂的簡介:
樹脂主要性質和類別之差異,在於它們的化學活性基種類之不同,因此氫型陽離子交換樹脂可依活性基(一種官能基)種類不同,分成兩種:強酸性陽離子交換樹脂(strong- acid anion exchange resin)和弱酸性陽離子交換樹脂(weak - acid anion exchange resin)。強酸性陽離子交換樹脂系因它的活性氫離子在水中很容易解離而得名,其骨架均為聚苯乙烯系統,主要產品是「磺酸型」強酸性陽離子交換樹脂,通常顏色較深,棕黃色至綜色球狀顆粒,以綜色最常見;反之,弱酸性陽離子交換樹脂則是因它的活性氫離子在水中比較不容易解離而得名,骨架均為聚丙烯酸系統,主要產品是「羧酸型」弱酸性陽離子交換樹脂,通常顏色較?#092;,白色或淡黃色球狀顆粒,以淡黃色最常見。如果用化學反應來表示這兩種樹脂的差異性,我們可以描述如下(R代表樹脂母體):
強酸性: R-SO3H → R-SO3- + H+ (H+容易解離,在水中呈強酸性)
弱酸性: R-COOH → R-COO- + H+ (H+不易解離,在水中呈弱酸性)
由於強酸性陽離子交換樹脂的解離能力很強,所以在任何酸性或鹼性溶液中均能解離和產生離子交換作用,其作用pH范圍介於1~14。反之,弱酸性陽離子交換樹脂的解離能力很弱,只能在弱酸性至鹼性溶液中解離和產生離子交換作用,其作用pH范圍僅介於5~14。
2) 樹脂在水草缸中的應用:
雖然本人曾經使用氫型陽離子交換樹脂間接來改善水草缸的水質,但是卻從未深入研究過氫型陽離子交換樹脂對水草育成的影響,實在不配與大家談論這個話題。然而,寫了這么多關於氫型陽離子交換樹脂的數據,總不能連最重要的結論都不表示一點個人意見吧?因此,只好硬著頭皮依自已的思考模式,提出一點見解,供各類先進參考,也請多予敬請指正。首先,我把兩種氫型陽離子交換樹脂重要性質作一歸納:一般強酸性樹脂可在所有pH值范圍內操作,但其交換容量較小,而必須經常再生,此外又因再生效率較差,所需再生劑費較高,但可以除去所有硬度離子,或調節pH。弱酸性樹脂具有較高的交換容量,再生效率較高,所需再生劑較少,但僅能在有限的pH值范圍內操作,以及僅能除去暫時硬度離子。再來,我想分析這兩種氫型陽離子交換樹脂在水草缸的適用性。坦白說,它們都不太適合直接放入水草缸使用,因為它們會快速吸收水草所需要的營養離子,不僅浪費肥料,而且樹脂很快就因飽和而失去效用,尤其是弱酸性樹脂在中至鹼性水中,其交換能力遠比強酸性樹脂強很多,交換容量又大,更能快速吸收水草所需要的養分。一般而言,想在水草缸使用氫型樹脂的目的大概有二:第一、降低水中鈣、鎂離子的濃度,第二、調降pH。如果直接將樹脂放入水草缸使用,要達到降低鈣、鎂離子的目的,恐怕會徒勞無功,主要原因是,樹脂將優先把鐵、錳等微量元素離子全部吸光後,才會輪到對鈣、鎂離子的吸收。即使樹脂還有餘力繼續吸收鈣、鎂離子,形成鈣型或鎂型陽離子交換樹脂,但因定期添加肥料的關系,肥料中的鐵離子等微量元素,又會把鈣型或鎂型陽離子交換樹脂中的鈣、鎂離子重新取代出來,而形成「鐵型」或「錳型」等陽離子交換樹脂。由此觀之,只要樹脂一直保留在水中發揮作用,而水草肥料的定期添加也從不間斷,最後極可能在樹脂達到飽和時,完全變成「鐵型」陽離子交換樹脂,而不是我們所期望的鈣型或鎂型陽離子交換樹脂。若為降低pH為目的而直接將樹脂放入水草缸內,也許可以馬上反映一定程度的效果,但以水草肥料被樹脂迅速消耗所造成的損失為代價,來換取對於pH的改善,同樣不智。因為水草肥料長期被消耗的費用,可能高於用其它降低pH的方法。同時,因樹脂不均衡吸收水草養分的結果,將易造成養分不均衡現象,可能對水草會產生意料不到或潛在性的不良影響。我最後的結論是:氫型樹脂應該可以使用於水草缸,而且也必具有一定的預期效果,但是不宜直接使用,應該改為間接使用。例如,可改用於局部換水的「做水」之用,既可防止上述問題發生,又可節省樹脂再生的費用。如果是這樣的話,當您想達到更易軟化水質,兼能有效控制pH的目的時,則以使用強酸型為佳;反之,當您希望樹脂的處理容量高,減少經常再生的麻煩,以及希望使用壽命長一些,則以使用弱酸型為佳。
(轉貼完)
我們在魚市買到的樹脂絕大多數是鈉型陽性樹脂,用來降硬度沒問題,但是使用後水的PH值降的很少,有時還會升高。通過實踐,魚友普便感覺724和732樹脂效果不錯!

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