強堿性陰離子交換樹脂大量現(xiàn)貨
強堿性陰離子交換樹脂大量現(xiàn)貨 專業(yè)生產(chǎn):陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
2、陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用
強堿性陰離子交換樹脂大量現(xiàn)貨 201X7離子交換樹脂功能基;201*7離子交換樹脂 717陰離子交換樹脂主要用于鍋爐水處理(硬水軟化)和脫鹽水、純水、高純水等工藝用水、分析用水、醫(yī)用水的制備及制糖、制藥、味精發(fā)酵等行業(yè),也用于濕法冶金提取鎢、鉬、釩、稀土等和其他稀有元素分離,以及作為酯化反應的催化劑合成酯類精細產(chǎn)品和脫水劑等。針對我國部分區(qū)域水體硒超支現(xiàn)象嚴峻,和對水資源缺少區(qū)域開發(fā)利用含硒量高的水資源,選用離子交流法進行處理,以到達國家規(guī)定的飲用水質(zhì)標準,為處理原水中硒超支的問題找到一種卓有成效的方法。本文研討課題為云南省自然科學基金贊助項目(2001E0020M),研討的主要內(nèi)容有:(1) 選用201*7強堿性陰離子樹脂進行樹脂的投加量、溶液PH值、拌和時刻、溶液溫度、原水濁度等對硒的去除率的影響要素進行靜態(tài)試驗;(2) 對樹脂進行了除硒的動態(tài)試驗,測定了樹脂除硒的穿透曲線,并對樹脂除硒的機理進行的開始研討;(3) 進行了吸附等溫線試驗,并得出了離子交流樹脂除硒的吸附模型;(4) 對樹脂的再生進行了試驗研討,并對樹脂的再生原理進行了開始討論。研討成果標明,201*7強堿性陰離子交換樹脂條件是樹脂的投加量為4. 00g/L,溶液的PH值在7. 0-13. 0之間,拌和時刻在1小時以上,溶液溫度在20℃,硒的去除率可以到達95%以上,可是原水的濁度對硒的去除作用影響不大。通過對等溫線試驗數(shù)據(jù)處理,證明了除硒吸附等溫線所屬的類型,得出了除硒Freundlich公式常數(shù),然后得到Freundlich吸附模型。試驗成果還標明,對氫氧化鈉、氨水、氫氧化鈉和氯化鈉混合液三種再生溶液比較,用6%的氫氧化鈉溶液進行樹脂再生作用好,樹脂再生后交換才能得到康復。201X7離子交換樹脂功能基;離子交流法去除水中的硒具有操作比較簡單、,實用性強等特色。上述成果標明,用離子交流法去除水中的硒是可行的。
離子交換樹脂會發(fā)生變質(zhì)嗎
在離子交換水處理系統(tǒng)的運行過程中,各種離子交換樹脂常常會漸漸改變其性能。
一是樹脂的本質(zhì)改變了,即其化學結(jié)構(gòu)受到破壞;二是受到外來雜質(zhì)的污染。
由前一種情況所造成樹脂性能的改變,是無法恢復的;由后一種情況所造成樹脂性能的改變,則可以采取適當?shù)拇胧?,這些污物,從而使樹脂性能復原或有所改進。
一、變質(zhì)
陽樹脂在應用中變質(zhì)的主要原因是由于水中有氧化劑,如游離氯、硝酸根等。當溫度高時,樹脂受氧化劑的侵蝕更為嚴重,若水中有重金屬離子,因其能起催化作用,致使樹脂加速變質(zhì)。陽樹脂氧化后發(fā)生的現(xiàn)象為:顏色變淺,樹脂體積變大,因此易碎和體積交換容量降低,但質(zhì)量交換容量變化不大。
強酸性H型樹脂受侵害的程度強烈,如當進水中含有0.5mg/LCl2時,只要運行4~6個月,樹脂就有顯著的變質(zhì)。而且由于樹脂顆粒變小,使水通過樹脂層的壓力損失明顯增大。磺酸基陽樹脂的碳鏈氧化斷裂產(chǎn)物,由樹脂上脫落下來以后,變?yōu)榭扇苄晕镔|(zhì)。這些可溶性物質(zhì)中還會有弱酸基,因此當這隨水流入陰離子交換器時,首先被陰樹脂吸著,吸著不*時,就留在陰離子交換器的出水中,使水質(zhì)降低。
二、再生方式
再生方式按再生液流向與運行時水流方向分為順流、對流和分流三種。順流再生是指再生液流向與運行時水流方向*的再生方式,通常是自上而下流動。 對流再生指再生液流向與運行時水流方向是相對的。習慣上將運行時水流向下流動,再生液向上 流動的水處理工藝稱逆流再生工藝。
將運行時水向上 流,床層浮動;再生時再生液向下流的水處理工藝稱浮動床工藝。對流再生可使出水端樹脂層再生度高,出水水質(zhì)好。分流再生是指再生液自交換器的上端和下端同時進入,由樹脂層中間的排水裝置排出,運行時水自上而下流過床層。這種交換器上部床層采用順流再生工藝,下部床層采用對流再生工藝。