吸附钴树脂品牌-江苏苏青水处理工程集团-吸附钴树脂

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    2024-7-21

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离子交换树脂故障的---与方法

1、石英砂垫层乱层 交换器底部选用石英砂垫层时,因反洗操作不当或积污,会造成石英砂层结块;若反洗水从局部冲出则会造成石英砂垫层乱层。 石英砂垫层下面的穹型多孔板的中心,应不开孔,以避免底部进水流速过高冲乱石英砂层。如果穹型板是全部开孔的,可以在穹型多孔板下面加装挡板,但是,不可使用缝隙式喷水头或多孔式花篮,因为它们的出水流速太高,距穹型板又近,仍然会使水流集中于局部小孔喷出,冲乱石英砂层。 石英砂垫层应严格按照级配逐层铺垫,每层的厚度必须均匀。在装入树脂前,可以进行反洗试验,要求在流速达到40-60m/h时,石英砂垫层不乱层,吸附钴树脂制造,不移动。 

2、中间排液装置的损坏 逆流再生离子交换器的中排装置损坏是常见的故障。中排装置损坏的---原因是,在树脂层中有气泡或干层的情况下,反洗进水流速过高,树脂层尚未散开,树脂的流动性差,夹在干树脂层中的中间排液装置被向上托起而造成的。在运行中因树脂干层收缩,也会造成中排支管的向下弯曲。 在阳床的运行中,树脂层内出现气泡是因为阳床用进口阀门调节流量,交换器在低压(0.1-0.2mpa)下运行,经交换反应生成的碳酸变为游离的co2析出,积聚在树脂层内。防止co2析出的方法是保持交换器在0.4-0.6mpa压力下运行。此外,如果水泵轴封漏气,也会使空气随水流进入交换器,积在树脂层中。---应该---的是设备长期停用或因阀门漏水造成树脂干层时,进水速度一定要缓慢(2-3m/h),使树脂层中的气泡能慢慢逸出,不得将干树脂层托起。 中间排液装置必须牢固地固定在的支架上,为防止中排装置的损坏,国外曾将支管从圆形改为椭圆形(或灯泡形状),以减缓反洗时造成的冲击。也可将母管露置在树脂层上部50mm处,其支管或水帽插入树脂层中需要的高度,以减少树脂层胀缩时对中排装置的冲击。 开始反洗时,吸附钴树脂品牌,流量应小,待树脂层内气泡被排出,树脂开始浮动后,再加大反洗流量。 中排装置应用不锈钢制成,加工制造及焊接应牢固---。 体内再生的混床,其中排装置的损坏也是常见的,高流速的混床更为---。其防止措施与逆流再生交换器相同。














离子交换树脂再生方法

常规的再生处理   

离子交换树脂(ionresin)使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,用化学药剂将树脂所吸附的离子和其他杂质洗脱除去,吸附钴树脂,使之恢复原来的组成和性能。在实际运用中,为降低再生费用,要适当控制再生剂用量,使树脂的性能恢复到z1ui经济合理的再生水平,通常控制性能恢复程度为70~80%。如果要达到更高的再生水平,则再生剂量要大量增加,再生剂的利用率则下降。 树脂的再生应当根据树脂的种类、特性,以及运行的经济性,选择适当的再生药剂和工作条件。   

树脂的再生特性与它的类型和结构有密切关系。强酸性和强碱性树脂的再生比较困难,需用再生剂量比理论值高相当多;而弱酸性或弱碱性树脂则较易再生,所用再生剂量只需稍多于理论值。此外,大孔型和交联度低的树脂较易再生,而凝胶型和交联度高的树脂则要较长的再生反应时间。   

再生剂的种类应根据树脂的离子类型来选用,并适当地选择价格较低的酸、碱或盐。例如:钠型强酸性阳树脂可用10%nacl 溶液再生,用---为其交换容量的2倍 (用nacl量为117g/ l 树脂);氢型强酸性树脂用强酸再生,用---时要防止被树脂吸附的钙与---反应生成---钙沉淀物。为此,宜先通入1~2%的稀---再生。   

氯型强碱性树脂,主要以nacl 溶液来再生,但加入少量碱有助于将树脂吸附的色素和有机物溶解洗出,故通常使用含10%nacl + 0.2%naoh 的碱盐液再生,常规用量为每升树脂用150~200g nacl ,吸附钴树脂供应,及3~4g naoh。oh型强碱阴树脂则用4%naoh溶液再生。   

树脂再生时的化学反应是树脂原先的交换吸附的逆反应。按化学反应平衡原理,提高化学反应某一方物质的浓度,可促进反应向另一方进行,故提高再生液浓度可加速再生反应,并达到较高的再生水平。   

为加速再生化学反应,通常先将再生液加热至70~80℃。它通过树脂的流速一般为1~2 bv/h。也可采用先快后慢的方法,以充分发挥再生剂的效能。再生时间约为一小时。随后用软水顺流冲洗树脂约一小时(水量约4bv),待洗水排清之后,再用水反洗,至洗出液无色、无混浊为止。   

一些树脂在再生和反洗之后,要调校ph值。因为再生液常含有碱,树脂再生后即使经水洗,也常带碱性。而一些脱色树脂 (---是弱碱性树脂) 宜在微酸性下工作。此时可通入稀---,使树脂 ph值下降至6左右,再用水正洗,反洗各一次。 (ionresin)树脂在使用较长时间后,由于它所吸附的一部分杂质(---是大分子有机胶体物质)不易被常规的再生处理所洗脱,逐渐积累而将树脂污染,使树脂效能降低。此时要用特殊的方法处理。例如:阳离子树脂受含氮的两1性1化合物污染,可用4%naoh 溶液处理,将它溶解而排掉;阴离子树脂受有机物污染,可提高碱盐溶液中的naoh 浓度至0.5~1.0%,以溶解有机物




离子交换树脂的工作原理


在离子交换过程中,水中的阳离子(如na+、ca2+、 k+、 mg2+、fe3+等)与阳离子交换树脂上的h+ 进行交换,水中阳离子被转移到树脂上,而树脂上的h+交换到水中.﹨x0b 水中的阴离子(如cl-、hco3-等)与阴离子交换树脂上的oh-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的oh- 交换到水中.而h+ 与oh- 相结合生成水,从而达到脱盐的目的.

离子交换机理:化学吸附

历程:

与液固相反应的历程类似,

溶液内离子扩散至树脂表面,

由表面扩散到树脂内部,

离子交换,

被交换的离子从树脂内部扩散至表面,

被交换的离子再扩散至溶液中,





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