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混床阴离子交换树脂企业技术文献

  • 更新时间:  2024-06-16
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  • 混床阴离子交换树脂企业技术文献
    混床出水电阻率≤1MΩ时混床需要再生。本混床的阴阳树脂再生操作规程采用“二步再生法"—— 即先对阴离子(上部)进碱再生;再对阳离子树脂(下部)进盐酸再生。
详细介绍

混床阴离子交换树脂企业技术文献
一、阴阳树脂分层 反冲洗:开启下进阀、上排阀、启动中间水泵,用RO出水大流量(约3000L/h)冲洗20分钟后,小流量(约600L/h)的冲洗约15分钟使树脂松动分层。 树脂分层的好坏,还与树脂的失效程度有关,树脂失效程度越大,分层越容易。 若阴阳树脂因互相粘结抱团无法分层时:缓慢打开小量洁净压缩空气,再调节排空阀门,使压缩空气从混床由下进上排出,从上下窥视镜观察树脂松动以利分层,视其情况可以延长操作时间和次数,再按照上述反冲洗方法处理阴阳树脂的分层。 阴阳树脂的分层是再生操作中非常关键和重要的步骤。



混床阴离子交换树脂企业技术文献 混床离子树脂混合状态对出水水质影响  混床中阴、阳树脂分离困难、混合也不容易,必然会影响到混床出水水质和周期制水量,此时采用反常规均粒津达混床离子树脂,将其重新混合再投入运行,提高产水质量。
  混床的中部、上部所取的树脂样中阴、阳树脂的比例分别为2. 96∶1和3. 88∶1。结果表明,混床的上层阴树脂多、下层阳树脂多。
  混床为新的阴、阳树脂时,由于它们带有正、负电荷,非常容易均匀地混合,是真正的理论意义上的混床。但是根据测试结果和一些水处理专家的研究结果都证明事实并不是如此。随着阴、阳树脂所带有的正、负电荷的逐步消失,阴、阳树脂的粒度、湿真密度等物理性能成为影响树脂混合的主要因素,研究表明,树脂的粒径、湿真密度愈大则其沉降速度也愈大。中国电厂化学网K H J‑H5He!Y
  当树脂的沉降速度比达到3~4倍以上时,才能得到较为*的分离;当沉降速度比小于3时,分离效果差;小于1时则*不能正常分离。
  混床树脂不同混合状况对出水水质的影响
  上层为津达C150树脂、下层为强碱阴树脂混合方式的离子交换机理为:
  上层 RH+ NaHSiO3= RNa+ H2SiO3
  下层 ROH+ H2SiO3= RHSiO3+ H2O
  上层生成H2SiO3和下层生成H2O是难电离的弱酸和水,因此,混床的离子交换反应可顺利进行。
  上层为津达强碱阴树脂、下层为强酸阳树脂混合方式的离子交换机理为:
  上层 ROH+ NaHSiO3= RHSiO3+ NaOH
  下层 RH+ NaHSiO3= RNa+ H2SiO3
  上层生成的NaOH是强碱,使得该反应实际上不进行,所以, NaHSiO3会漏过到达下层。下层的RH与NaHSiO3生H2SiO3,因此,可能会使出水呈pH值偏低,且硅含量偏高。
  混床中阴、阳树脂分离困难,混合也很不容易。因此,再生时存在交叉污染,运行时存在混合不匀,影响混床出水水质和周期制水量。采用反常规均粒混床树脂,可使两种树脂的分层问题和分离问题得到较好的解决。中国电厂化学网3A"v)F9}P
  当混床运行还不到失效时间而出水水质下降时,可采用将混床树脂重新混合后再投运的方法。
防止津达离子交换树脂受污染措施 上一篇:津达软化树脂分解概述


树脂就到津达正通化工
(原津达正通化工)有苯乙烯系,丙烯酸系,各种强碱、弱碱、强酸、弱酸等六大类别,二十余种常规树脂,还有吸附树脂及特种树脂。产品合格率,优质品率高。广泛应用于电力、化工、轻工、冶金 、电子、食品制药及三废处理等行业。
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