纯净水设备中树脂一是软化水,二是净化水。具体作用见表http://www.shu.cn/thcp.asp
树脂寿命:001X7是强酸性阳离子树脂,使用寿命一般在5年左右,关键是看进水水质。影响树脂寿命的主要因素:化学、生物、有机物污染,如进水含油,过高的金属氧化物等,注意:在预处理过程中严防残余混凝剂进入树脂。这类污染会堵塞树脂交换通道,消耗树脂可交换集团,降低交换容量。物理磨损:树脂在再生、反洗过程中的互相摩擦、不断转型的体积变化、以及水温的变化都会降低它的机械强度,从而造成破损。树脂是否达到使用寿命,可以通过外观颜色、破损率、交换容量、周期制水量等方面衡量,关键一点是其运行成本是否已经济。
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树脂的再生:饱和盐水
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2. 核级混床树脂的优点
(1) 出水水质优良,出水pH值接近中性。
(2) 出水水质稳定,短时间运行条件变化(如进水水质或组分、运行流速等)对混床出水水质影响不大。
(3) 间断运行对出水水质的影响小,恢复到停运前水质所需的时间比较短。
指的是有交换离子的活性基团、具有网状结构、不溶性的高分子化合物,在水处理中起到去除各种阴阳离子的作用。
离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/mL(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。
离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。
在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
物理性质
离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸也很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力;特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著。
因此,树脂颗粒的大小应选择适当。如果树脂粒径在0.2mm(约为70目)以下,会明显增大流体通过的阻力,降低流量和生产能力。
树脂颗粒使用时有转移、摩擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。
交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生。
4. 水处理中,树脂的起到的作用
树脂种类很多,不同的树脂起不同的作用,锅炉空调上常见的是001×7 阳离子树脂,去除钙镁离子,降低水硬度。
5. 工业水处理中树脂起什么作用
工业水处理树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂,阳离子树脂又细分为钠型和氢型,钠型树脂将水中的钙镁离子交换成钠离子,使水变软.氢型树脂是将水中的钙镁离子交换成氢离子使水软化.
阴离子树脂中含被可置换的氢氧根离子,能置换出水中的酸根离子.
同时使用阴离子树脂和氢型阳离子树脂可以将水变为纯净水. 阴、阳混合离子交换器
【设备概述】
阴、阳混合离子交换器(混合床)是用于初级纯水的进一步精制。一般设置于阴、阳离子交换器之后 ,也可设置在电渗析或反渗透后串联使用,出水水质可达含二氧化硅≤0.02毫克/升,导电度≤0.02us/cm。处理后的高纯水可供高压锅炉、电子、医药、造纸、化工和石油等工业部门。
【工作原理】
混合床离子交换法,就是把阴 、阳离子交换树脂放置在同一个交换器中,将它们混合,所以可看成是由无数阴、阳交换树脂交错排列的多级式复床。水中所含盐类的阴、阳通过该交换器,则被树脂交换,而得到高纯度的水。
在混合床中,由于阴、阳树脂是相互均匀的,所以其阴、阳离子的交换反应几乎同时进行。或者说,水的阳离子交换和阴离子交换是多次交错进行的。 经H型交换所产生的H和OH都不能积累起来,基本上消除了反离子的影响,交换进行的比较彻底。
本混合床采用体内再生法。再生时利用两种树脂的比重不同,用反洗使阴、阳离子交换树脂完全分离,阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳树脂用盐酸(或硫酸)再生,阴树脂用烧碱再生。
【出水水质】
SiO2 < 20μg/L
导电度(25℃) < 0.15μs/cm
【结构简述】
1. 进水装置:
在交换器上部设有布水装置,使进水能均匀分布。
2. 再生装置:
在阴离子交换树脂上方设有进液母管,管上开小孔布液,管外包覆不锈钢梯形绕丝。阴离子交换树脂再生用碱液即由该进液母管送入。再生阳离子交换树脂用的酸液由底部排水装置进入,再生酸、碱废液均由中排口排出。
3. 中排装置:
中排装置设置在阴、阳树脂的分界面上,用于排泄再生时酸、碱废液和冲洗液,型式为支管母管式,孔管外包覆不锈钢梯形绕丝。
4. 排水装置:
均采用多孔板上装设排水帽,多孔板材采用钢衬胶。
另外,在阴、阳树脂分界面外、树脂表面处及最大反洗膨胀高度处各设视窥镜一个,用以观察树脂表面及反洗树脂的情况。
筒体上部设树脂输入口,要筒体下部近多孔板处设树脂卸出口,考虑了树脂输入和卸出采用水输送的可能。
【使用说明】
当树脂失效后可用以下方法进行再生:
混床的再生过程为两步法再生,具体为:反冲洗、静置(分层)、进碱、置换、反洗、分层、进酸、置换、正洗、混脂、正洗等步骤。也可采用一步法再生,即同时进酸碱。
混床中装填两种不同性能均匀混合的离子交换树脂,因此要将两种树脂尽可能完全分层,才能对阳阴树脂分别再生。反洗的目的就是使阴阳树脂分层。通过反洗使树脂均匀地松驰膨胀开来,在静置时树脂在水中自由下落,因阳树脂比重为1.23~1.28,而阴树脂比重为1.06~1.11,两种树脂比重差别较大,就很容易分层。通过反洗也可排出一些杂质异物,保证下一周期的正常运行。打开下进水阀、反洗排水阀,反洗至出水清亮为止。反洗毕,静置,开上排阀、放水至树脂层表面10厘米以上。
混合离交换器的再生剂拟用30%的NaOH和30%HCl,因混合离子交换器需较长时间才再生一次,不设置专门的酸、碱贮罐,由酸、碱计量箱直接通过喷射器进行再生。再生的控制由再生剂浓度、再生时间、再生液流量综合控制酸、碱计量箱及吸收器的设置满面足规程规定的储存量。
[树脂预处理]
将准备装柱使用的新树脂,先用热水(清洁的自来水即可)反复清洗,阳离子交换树脂可用70-80°C的热水,阴离子交换树脂的耐热性能较差一些,可用50-60°C热水。开始浸洗时,每隔约15分钟换水一次,浸洗时要不时搅动,换水4-5次后,可隔约30分钟换水一次,总共换水7-8次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。
水洗后,再经酸碱处理,阳离子交换树脂可按下述步骤处理:
1、用1N盐酸缓慢流过树脂,用量约为强酸阳树脂体积的2-3倍,弱酸阳树脂的3-5倍,每小时1.5倍床层体积流过。
2、用水冲洗,出水PH为5左右,用3倍树脂体积5%的NaCl溶液流过树脂,流速与1相同。
3、用1N NaOH流过树脂,用量及流速与1相同。
4、用水冲洗至出水PH为9左右。
5、用1N盐酸或硫酸,将树脂转成H-型,用量为树脂体积的3-5倍,流速与1相同。
6、酸流完后,用去离子水冲洗至出水PH值为6以上时,即可投入使用。
对于阴离子交换树脂水洗后的酸、碱处理次序,可采用碱→酸→碱次序,酸、碱用量及流速,强碱树脂与强酸树脂相对应,弱碱树脂与弱酸树脂相对应。
工业级的离子交换树脂中,常含有少量低聚物和未参加聚合反应的单体等有机杂质和其他诸如铁、铝、铜等无机杂质。当树脂与水、酸、碱或其它溶液接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液而影响水质,所以新树脂在使用前要进行处理。
6. 纯水中核子级与电子级抛光树脂有什么区别,分别用在哪,价格比较谢谢~
在水处理时,超纯水制备在工业应用领域颇为广泛,但是就目前的超纯水树脂来专说,主要分为核级和电子属级。很多用户对于核级超纯水树脂和电子级超纯水树脂的概念混淆,所以今天就着重和大家一起介绍一下。
目前众多超纯水树脂介绍与用户普遍存在对核级树脂与电子级树脂两者概念的混淆情况,核级树脂一般广泛用于核工业系统中,对水处理系统及回路系统中的含有放射性物质的水的处理,其主要对树脂的转型率要求极高,尤其是阴离子交换树脂的的OH型转型率要求达到并超过95%以上,从而最大程度的降低Cl根离子的残留导致设备、管道的腐蚀情况发生。
而电子级树脂对余Cl要求不是很高,但对树脂的转型及树脂内部的热源,毒素等要求较高,处理彻底的电子级树脂在保证运行流速、运行温度、进水指标的情况下,能够稳定的制出18.2MΩ的超纯水,而核级树脂未必能制出超纯水。可以理解为制水电导电子级高于核子级。
价格方面常规电子级要高于核子级
电子级超纯水树脂一般应用于半导体、电子行业等领域,而核级超纯水树脂一般应用于核电厂、核工业超纯水制备等方面。
7. 工业水处理中树脂起什么作用
一般为离子交换树脂,将水中所含有的某些离子与树脂中的离子相互交换,以达到离子互相交换的目的(即从各自的系统中分离开来)
8. 实验室超纯水机的原理是什么使用了哪些技术
现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的超纯水器就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来,非常方便。而且使用寿命也越来越长。
超纯水器制备超纯水的原理和步骤大体如下:
1.原水:可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。
2.机械过滤:通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质,如铁锈和其他悬浮物等。
3.活性炭过滤:活性炭是广谱吸附剂,可吸附气体成分,如水中的余氯等;吸附细菌和某些过滤金属等。氯气能损害反渗透膜,因此应力求除尽。
4.反渗透膜过滤:可滤除95%以上的电解质和大分子化合物,包括胶体微粒和病毒等。出于绝大多数离子的去除,使离子交换柱的使用寿命大大延长。
5.紫外线消解:借助于短波(180nm-254 nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物,如甲醇、乙醇等,使其转变成CO2和水,以降低TOC的指标。
6.离子交换单元:已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混合床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此高质量的离子交换树脂就成为成功的关键。所谓高质量的树脂,就是化学稳定性特别好,不分解,不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓“核工业级树脂”大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。可惜国内很少有人在这方面下功夫,满足于生产大路线。
7.0.2μm滤膜过滤,以除去水中的颗粒物道每毫升1个(小于0.2μm的口经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能满足各种仪器分析,高纯分析,痕量分析等的要求,接近或达到电子级水的要求。
南京权坤的BDP系列超纯水器,分为基础型和多用型两种。技术指标比较先进,采用膜过滤与离子交换技术相结合,对水质进行在线自动检测和控制,可长期稳定的获得高质量的水。
9. 什么是纯水机树脂 纯水机树脂特点有哪些
树脂是一种有机聚合物,树脂是制造塑料的原料,更为广义的讲,可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物就可以称为是树脂,合成树脂主要是应用在工业方面,并且广泛的应用在液体中可以对杂质进行分离和纯化,具有吸附作用的有大孔吸附树脂、离子交换树脂、以及一些专用树脂。而所谓的 纯水机 树脂指的就是在 纯水机 中应用的树脂,虽然很多家庭已经使用上了纯水机,但是对纯水机树脂却了解甚少,纯水机树脂在纯水机中扮演着怎样的角色呢?
纯水机中含有离子交换的树脂主要是应对与深度除盐,除去水中的无机物离子等杂质,使纯水中的电阻率降低,降低到18.2MΩNaN的超纯水要求。离子交换的树脂带有官能团,并且具有网状结构、不溶性的高分子化合物。一般是球状的颗粒状。比如强酸性阳离子树脂,强酸性阳离子树脂中含有强酸性基团,可以吸附溶液中其他阳离子,强酸性阳离子树脂的离解能力很强,在酸性溶液和碱性溶液都可以进行溶液的离子交换。
纯水机树脂可以有效的吸收水中的杂质,尤其是对水中的阴阳离子能够有效的进行离子交换。经过纯水机树脂净化的水是纯水,纯水中不仅像普通的 净水机 一样,可以起到净化水的作用,还能将水中的细菌、病毒和有害的物质进行分解。因此纯水机中获得水可以直接进行饮用,目前是用于超纯水的制备高纯水不能取代的手段之一,在电子、电器、超纯水生产设备,化工、电镀超纯水生产设备都有广泛的应用。
利用合成树脂的一些特点,实现对水的高度净化,尤其是在工业领域或者是医学领域,对水的净化要求比较高,如果不使用纯水就会导致诸多的问题。而纯水机树脂能有效的净化水源,提高水质。
10. 纯水处理中,什么是树脂啊,在水处理中起什么作用
同时使用阴离子树脂和氢型阳离子树脂可以将水变为纯净水,阴离子树脂中含被可置换的氢氧专根离属子,能与水中的酸根离子交换,从而将溶液中的离子分离出来,约占离子交换树脂产量的90%,水溶液中能离解出阴离子(如OH-或Cl-);氢型树脂是将水中的钙镁离子交换成氢离子使水软化水处理树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂.即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换。水处理领域离子交换树脂的需求量很大,使水变软,阳离子树脂又细分为钠型和氢型,钠型树脂将水中的钙镁离子交换成钠离子,在水溶液中能离解出某些阳离子(如H+或Na+),用于水中的各种阴阳离子的去除