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混床陰離子交換樹脂企業技術文獻

  • 更新時間:  2025-09-15
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  • 簡單描述
  • 混床陰離子交換樹脂企業技術文獻
    混床出水電阻率≤1MΩ時混床需要再生。本混床的陰陽樹脂再生操作規程采用“二步再生法"—— 即先對陰離子(上部)進堿再生;再對陽離子樹脂(下部)進鹽酸再生。
詳細介紹

混床陰離子交換樹脂企業技術文獻
一、陰陽樹脂分層 反沖洗:開啟下進閥、上排閥、啟動中間水泵,用RO出水大流量(約3000L/h)沖洗20分鐘后,小流量(約600L/h)的沖洗約15分鐘使樹脂松動分層。 樹脂分層的好壞,還與樹脂的失效程度有關,樹脂失效程度越大,分層越容易。 若陰陽樹脂因互相粘結抱團無法分層時:緩慢打開小量潔凈壓縮空氣,再調節排空閥門,使壓縮空氣從混床由下進上排出,從上下窺視鏡觀察樹脂松動以利分層,視其情況可以延長操作時間和次數,再按照上述反沖洗方法處理陰陽樹脂的分層。 陰陽樹脂的分層是再生操作中非常關鍵和重要的步驟。



混床陰離子交換樹脂企業技術文獻 混床離子樹脂混合狀態對出水水質影響  混床中陰、陽樹脂分離困難、混合也不容易,必然會影響到混床出水水質和周期制水量,此時采用反常規均粒津達混床離子樹脂,將其重新混合再投入運行,提高產水質量。
  混床的中部、上部所取的樹脂樣中陰、陽樹脂的比例分別為2. 96∶1和3. 88∶1。結果表明,混床的上層陰樹脂多、下層陽樹脂多。
  混床為新的陰、陽樹脂時,由于它們帶有正、負電荷,非常容易均勻地混合,是真正的理論意義上的混床。但是根據測試結果和一些水處理專家的研究結果都證明事實并不是如此。隨著陰、陽樹脂所帶有的正、負電荷的逐步消失,陰、陽樹脂的粒度、濕真密度等物理性能成為影響樹脂混合的主要因素,研究表明,樹脂的粒徑、濕真密度愈大則其沉降速度也愈大。中國電廠化學網K H J?H5He!Y
  當樹脂的沉降速度比達到3~4倍以上時,才能得到較為*的分離;當沉降速度比小于3時,分離效果差;小于1時則*不能正常分離。
  混床樹脂不同混合狀況對出水水質的影響
  上層為津達C150樹脂、下層為強堿陰樹脂混合方式的離子交換機理為:
  上層 RH+ NaHSiO3= RNa+ H2SiO3
  下層 ROH+ H2SiO3= RHSiO3+ H2O
  上層生成H2SiO3和下層生成H2O是難電離的弱酸和水,因此,混床的離子交換反應可順利進行。
  上層為津達強堿陰樹脂、下層為強酸陽樹脂混合方式的離子交換機理為:
  上層 ROH+ NaHSiO3= RHSiO3+ NaOH
  下層 RH+ NaHSiO3= RNa+ H2SiO3
  上層生成的NaOH是強堿,使得該反應實際上不進行,所以, NaHSiO3會漏過到達下層。下層的RH與NaHSiO3生H2SiO3,因此,可能會使出水呈pH值偏低,且硅含量偏高。
  混床中陰、陽樹脂分離困難,混合也很不容易。因此,再生時存在交叉污染,運行時存在混合不勻,影響混床出水水質和周期制水量。采用反常規均粒混床樹脂,可使兩種樹脂的分層問題和分離問題得到較好的解決。中國電廠化學網3A"v)F9}P
  當混床運行還不到失效時間而出水水質下降時,可采用將混床樹脂重新混合后再投運的方法。
防止津達離子交換樹脂受污染措施 上一篇:津達軟化樹脂分解概述


樹脂就到津達正通化工
(原津達正通化工)有苯乙烯系,丙烯酸系,各種強堿、弱堿、強酸、弱酸等六大類別,二十余種常規樹脂,還有吸附樹脂及特種樹脂。產品合格率,優質品率高。廣泛應用于電力、化工、輕工、冶金 、電子、食品制藥及三廢處理等行業。
另外,我公司在生產離子交換樹脂的同時,還是銷售水處理設備的廠家,從我們的設備投放場以來,一直深受廣大用戶的好評,目前我公司銷售的水處理設備,得到大部分用戶的青睞。
我公司恪守質量為本,用戶至上的服務宗旨,竭誠為廣大用戶服務。
 


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