衡量D301黄金提取树脂的质量指标
产品技术标准:HG/T2165
本产品是大孔结构的苯乙烯一二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂,其碱性较弱,能在酸性、近
中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用,该树脂具有再生效率高、碱
水耗低、交换容量大、抗有机物污染及抗氧化能力强、机械强度好等优点。
本产品相当于美国Amberlite IRA-93,德国Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法国Duolite A305,前苏联AH-89×
77Ⅱ,英国Zerolite MPH,相当于我国老牌号:D354、D351、710、D370。
用途:本产品主要用于纯水及高纯水的制备,用于阴复床、阴双层床系统,对含盐量较高的水源尤为合适,并能保护强碱阴树脂不受有机物污染,以及糖液脱色含铬废水的处理及回收等等。
包装:编织袋,内衬塑料袋。塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:
1.PH范围:0-9
2.允许温度(℃):≤100
3.膨胀率:(OH-→Cl-)≤35
4.工业用树脂层高度:m 1.0-3.0
5.再生液浓度:NaOH:2.0-4.0
6.再生剂用量(按100计), kg/m3湿树脂:NaOH(工业):40-70
7.再生液流速:m/h 4-6
8.再生接触时间:minute: 30-50
9.正洗流速:m/h:15-25
10.正洗时间:minute:约25
11.运行流速:m/h, 15-25
12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥950或对六价铬吸附量g/l(湿树脂)≥75
主要性能指标:
指标名称 | D301 | D301FC | D301SC |
全交换容量 mmol/g≥ | 4.8 | ||
强地基团容量mmol/g≥ | 1.0 | ||
体积交换容量mmol/ml≥ | 1.4 | ||
含水量 | 48-58 | ||
湿视密度g/ml | 0.65-0.72 | ||
湿真密度g/ml | 1.03-1.06 | ||
粒度 | (0.315 | (0.45 | (0.315 |
有效粒径mm | 0.40-0.70 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系数≤ | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
磨后圆球率 ≥ | 95 | ||
转型膨胀率≤ | 28 | 30 | 28 |
外观 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 |
出厂型式 | 游离胺 | 游离胺 | 游离胺 |
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
一、树脂的运输和贮存:
离子交换树脂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份。如果贮存过程中树脂脱了水,应先用
浓食盐水(8-10)浸泡1-2小时,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。树脂在贮存或运输过程中,
应保持在5
温度可根据气温而定。
二、新树脂的予处理:
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、
碱或其它溶液相接触时,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。
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2-4NaOH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5HCL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5HCL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。
衡量D301黄金提取树脂的质量指标离子交换树脂的性能质量对水处理效率、再生周期及再生剂的消耗量有很大影响,一般可依据以下几项指标,衡量离子交树脂的性能质量。
1、树脂的选择性与选择系数树脂对不同的离子具有不同的亲和能力,对亲和能力强的离子优先选择,和它结合力强使之不易泄。但由于结合牢固,再生时,该离子置换下来就很困难。树脂对离子亲和能力的差异,取决于两个方面:一是树脂自身的性能,尤其是自身的交联度。交联度越大,对离子的选择性就越大,其亲和能力就越强。反之,就越弱。二是与溶液中离子的性质、组分和浓度有关。在常温和低浓度溶液中,各种树脂对不同离子的选择性大致有如下规律。
离子交换树脂
①强酸阳离子交换树脂这种树脂对溶液中价数越高的离子,亲和能力越强。在同价数离子中,原子序数越大,亲和能力就越强,其选择性顺序如下:Fe+>Co+>Al+>Ca+>Mg+>Ag+>K+>Na+>Li+。
②弱酸阳离子交换树脂这种树脂对氢离子选择能力特别强,对多价离子的选择能力也优于低价离子,其选择性顺序如下:H+>Fe+>Al+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+。
③强碱阴离子交换树脂一般而言,强碱阴树脂的选择性是随溶液中阴离子的价数增加而增大,其亲和能力规律如下:cr2O->sOi->CrO>NOf>cl->OH->F->HcOf。
④弱碱阴离子交换树脂弱碱阴树脂对离子的选择规律,取决于溶液中的离子价态、水合离子半径和离子结构。但弱碱阴树脂对OH一具有更强的选择性。弱碱阴树脂对离子的选择顺序如下:OH->cr2O;->soi->NOf>cl->tC。离子的选择性除与其本身及树脂有关外,还与温度、浓度及pH值等因素有关。上述树脂的选择规律,只适于低浓度的水溶液中。在高浓度水溶液中(一般离子浓度在3mol/L以上),情况就比较复杂,甚至会出现相反的选择顺序。树脂的再生就是利用高浓度的酸、碱、盐来实现的。
离子交换树脂
2、含水率。由于离子交换树脂的亲水性,因此它总含有一定数量的水化水(或称化合水分),称为含水率。含水率通常以克湿树脂(去除表面水分后)所含水分百分数来表示(一般在5左右),也可折算成相当于ÿ克干树脂的百分数表示。
3、密度。树脂密度是设计交换柱、确定反冲洗强度的重要指标,也是影响树脂分层的主要因素。树脂密度分为干密度和湿密度。干密度是在温度105℃真空干燥后的密度。湿密度又分为湿真密度和湿视密度。
①湿真密度。指树脂在水中充分膨胀后的质量与真体积(不包括颗粒孔隙体积)之比(g/mL),一般为1.04~1.30g/mL。不同类型树脂,湿真密度不同。即使同一类型的阳树脂或阴树脂,由于所含交换离子种类不同,湿真密度大小也不相同。其大小顺序
如下:阳树脂R—H<r—nh4<r—ca<r—na< p="">与阴树脂R—OH<r—cl<r—c03<r—s04< p="">。
②湿视密度湿视密度又称堆积密度,是指树脂在水中充分溶胀后,单λ体积树脂所具有的质量,该值一般为0.60~0.85g/mI,。湿视密度可用来计算离子交换柱内填充树脂的所需量。
离子交换树脂
4、离子交换容量 离子交换容量是定量表示树脂交换能力的指标,可用质量法和容量法表示。质量法是指单λ质量的干树脂中离子交换基团数量,用mmol/g干树脂或mol/g干树脂来表示;容积法是指单λ体积的湿树脂中离子交换基团的数量,用mol/L湿树脂或mol/m3湿树脂表示。由于树脂一般在湿态下使用,因此常用的是容积法。在树脂结构中,交换功能基越多,可交换的离子就越多,交换容量就越大。交换容量在不同条件下具有不同的表达形式,其数值也不相同。全交换容量,是指ÿ单λ量的树脂(g或L,在105℃干燥至质量恒定)能够交换的离子总量。工作交换容量,是指在某一的工作条件下,树脂实际上所能表现出来的离子交换的总量,工作交换容量一般小于全交换容量。由于运行条件不同,测得的工作交换容量也就不同。影响工作交换容量的因素很多,例如水的离子浓度、交换终点的控制指标、树脂层高度、交换速度、树脂粒度及交换基团形式等。穿透交换容量,是指在使用中的离子交换柱出流液中,一出现要除去的某种离子时,树脂所交换的离子数量。在纯水的制备和废水处理过程中,这是一项控制指标。