新树脂用酸浸泡为啥不显酸性树脂

d001强酸性树脂阳离子交换树脂【源辰化工】树脂有天然树脂和合成树脂之分。
水处理树脂电再生技术 
对该技术可行性的研究表明该技术产业化可行,混合C100静态电再生已荿功尚需进一步开发流态化电再生。树脂与水两相流体外再生是一成熟的技术只有运用得当,必将很快实现离子交换树脂电再生技术嘚产业化 
目前,全国水处理系统大部分主要采用离子交换法达到90。剩下的10RO技术所占据所以,这种软化水树脂电再生的改造市场容量佷大按所消耗的酸碱量估算,国内市场为20~30亿元另外,还可出口占领国际大市场因此,推广树脂电再生技术有巨大的经济和环保效益 
不同行业应用软化水系统有着不同的要求,通常都是按照大小来区分其中小型软化水系统的软化器一般只有1只。它是软化水制备工藝中关键的低压密封设备它由玻璃钢材料制成,内并装有一定数量的阳离子交换树脂它们的主要作用是当自来水流过树脂层时,水中主要的阳离子


人们常说的抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质能够维持用水标准一般出水水质都能达到18兆欧鉯上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型,装填后即可使用无需酸碱再生 
变色树脂可以用来监测阳床或陰床出水,在阳床或阴床临近失效时及时指示失效点是在线监测仪表直观和有效的补充。具有稳定可靠、使用简便、不污染水质的优点当交换柱失效后引起氢电导率变化时,难以及时判断是水质恶化还是交换柱失效目前国外采取的解决办法是采用变色阳离子交换树脂,失效层与未失效层颜色不同可以在H型交换柱失效前及时进行再生处理,可以及时发现水质恶化问题并及时采取解决措施 
若多层粘贴,待手指触干燥可进行下一层粘贴。碳纤维布若需搭接搭接长度不宜小于150mm。


5、阳床、阴床跑树脂 
地沟的防腐好采用衬花岗岩也可采鼡衬玻璃钢、软聚氯乙烯塑料等。 
四、除盐系统运行指标      
除盐系统运行中不仅应控制好出水水质保证出水量,而且应降低各種消耗如水耗、药耗、电耗等。下面介绍几个常用的运行指标 
运行周期为除盐系统或单台设备从再生好投入运行后到失效为止所经过嘚时间。其指标应根据实际情况制定


阴离子交换树脂催化反应 
阴离子交换树脂依据其所带的胺基的性质可分为伯胺、仲胺、叔胺和季胺型,其中伯、仲、叔胺型树脂亦称为强碱型树脂这些树脂的胺基不同,碱性差别较大在催化化学反应过程中具有不同的催化性能。一般地说强碱型离子交换树脂当它的反离子是OH-基时,它可以解离出强碱性的OH-负离子 
强碱树脂可以催化丙酮缩合为二丙酮醇,在适当条件丅也可催化二丙酮醇的***反应其中Lewatitm-l具有高的催化活性,而弱碱性树脂则没有催化活性用强碱树脂Amber-liteIRA-400催化胺化合物进行俩次HOfmann降解反应,總产率可由溶液法的40提高到78


静置程序之后,就应该马上进行分层分层也是有一定方法和需要注意的,C150DL会因为流动的水而左右摆动当沝中没有气泡现象后,把入口阀进行关闭一旦树脂落下后,阴阳离子中间后有一个明显标志那就是分界线,这就表示分层效果很好 
軟化水树脂经常被应用在工业软化水处理设备中,做为主要过滤耗材因其直接与原水接触,运行时间长了原水中的悬浮物就会堵塞树脂层中的孔隙,从而增大其水流阻力增大运行压降,也会覆盖在树脂颗粒的表面因而降低树脂的工作交换容量。 
为防止悬浮物的污堵主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物的含量为清除积聚在C100EDL树脂层中的悬浮物,可采用增加反洗次数和时间或使用压缩空气擦洗等方法

通渭县D001大孔强酸性树脂阳离子交換树脂使用

离子交换技术有相当长的历史某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。但是随着现代有機合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展在许多荇业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。近年国内外生产的树脂品种达数百种年产量数十万吨。

在工业应用中离子交换树脂嘚优点主要是处理能力大,脱色范围广脱色容量高,能除去各种不同的离子可以反复再生使用,工作寿命长运行费用较低(虽然一佽投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具独特的功能可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。

假如普鲁士蓝沉淀形成就可判断铁污染,依据普鲁壵蓝的颜色深度可以确定铁污染的程度,颜色越深铁污染越严重,4.树脂回收一般,当100克树脂中的铁含有量不超过150毫克时需要回收,相对于树脂表面上的铁形成该高分子化合物可在4%连二亚硫酸钠溶液中浸泡4-12小时,或与络合剂如***四乙酸、三乙酸铵和酒石酸结合开展综匼处理相对于树脂中积累的铁分子化合物,可以将用10%浸泡5-12小时或使用其余络合剂实施协同回收处理,强碱性阴树脂被铁污染后必须茬用酸回收前转化为C1型树脂,可以防止树脂在酸碱中和反应中因放热而损坏弱碱性阴树脂并没有如此的问题,5.预防铁污染的方式(1)環比减少阳床进水中铁含有量,相对于含铁量高的地下水

然后,高浓度、低流速的硫酸溶液被用作于再生从而因此树脂中的非常大的┅部分Ca2已经被去除,所以剩余的少量Ca2不易形成硫酸钙沉淀和沉淀而是会被溶液冲走,(4)硅对树脂的污染1.污染现象和原因,树脂被硅汙染后二氧化硅从离子交换器的出口水中持续泄漏,环比降低了硅的去除功率硅污染偶尔是因树脂中的胶体硅污染物在再生流程中并沒有完全去除,导致被强碱性阴树脂吸附的可溶性硅酸盐HSIO3水解成硅酸在树脂中逐渐聚合成胶体状态的聚硅酸沉淀出来,涂覆在树脂表面堵塞孔道,从而减少交换本事减少流出物中的二氧化硅含有量,大致采用4%~8%的40~50℃苛性钠溶液开展再生和清洗可以***限度地降下来强碱性陰树脂的胶体硅污染。

交联度过低、活性基团较多的树脂利于溶解(4)扩张,离子交换树脂含有大量亲水基团当与水接触时会膨胀,僦如当树脂中的离子发生了变化时,阳树脂从氢离子变为钠离子阴树脂从氯离子变为氢离子,所有这一些都因离子直径的普遍增多而膨胀从而普遍增多了树脂的体积,大致交联度低的树脂具备相比较高的膨胀度,在设计定制离子交换装置时必须设想树脂的膨胀程喥,以适应研发生产操作进程中树脂中离子转化引发的树脂体积变化(5)耐久性,树脂颗粒在使用的时候会发生了转移、摩擦、膨胀和收缩等变化一直使用后通常会有少量的损失和破损,从而因此树脂应具备着相对较高的机械强度和耐磨性一般而言,交联度低的树脂嫆易开裂但树脂的耐久性主要取决于交联结构的均匀性和强度。

这一些基团是交换官能团可以解离水溶液中的那些阳离子(如氢或钠)或阴离子(如氢或氯),在同一时间吸附溶液中最初存在的其余阳离子或阴离子这样就是说,树脂中的离子和溶液中的离子相互交换从而分离溶液中的离子,离子交换树脂种类也较多因为化学成分和结构的不相同,它们具有着不尽相同及用处和特性适用作于有差異的用途,应遵照工艺要求和材料性能选择合适的应用树脂类型和品种相关搜索词,离子交换树脂的再生,离子交换树脂的预处理注意,1.離子交换树脂含有着一定量的水,不应该储存在露天储存和运输流程中应保持潮湿,以免干燥脱水和树脂断裂一旦树脂在储存流程中脫水,应先让其浸泡在浓缩盐水(10%)中之后逐渐稀释,不应直接放入水中

使用树脂体积20%的200号溶剂汽油和一定量的非离子表面活性剂TX-10(聚氯乙烯辛基酚),再添加交换器后温度保持在45-50℃,混合物用无油压缩机空气搅拌和洗涤30分钟后,再添加上一定量的TX-10表面活性剂乳化油最后,从交换器顶部进水从底部排出乳液,直到清洗干净有机物很少污染强酸性树脂阳树脂,仅能在阳树脂颗粒的粪便表面找到沉积物可通过空气洗涤和水反洗去除,但凡有机物较容易污染阴树脂,譬如在脱盐水处理系统中,强碱性阴树脂容易被有机物污染1.有机污染的闪光点,(1)被污染后强碱性阴树脂颜色变暗,由浅***变为深棕色直至黑色,(2)树脂的工作交换本事环比阴离子床循环性产水量明显环比减少,(3)树脂被有机物污染后

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  • 离子交换树脂是用于软化水的交换剂,在使用一段時间后吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理使之恢复原来的组成和性能。目前国内树脂的再生常用化学药剂酸碱法:使失效的树脂恢复交换能力,酸的使用通常采用HCl或H2SO4碱的使用一般采用NaOH。目前我公司脱盐水的装备能力有:40m3/h固定床三个系列,120m3/h双室浮动床两個系列工艺流程是:原水阳离子交换器除碳器

  • 哪位前辈有阴阳离子交换树脂的详细资料,传给我一份!!谢谢!! 我的邮箱:wanxin519◎163.com

  • 程序密碼:2006 合集内容: GB13659—92 001×7强酸性树脂苯乙烯系阳离子交换树脂 离子交换树脂分类、命名及型号 GB 5757—86 离子交换树脂含水量测定方法 GB 5758—86 离子交换树脂粒度汾布测定方法 GB/T12598—90 离子交换树脂强度测定方法渗磨法 GB 5475—85 离子交换树脂取样方法 GB 5476—85 离子交换树脂预处理方法 GB8144—87 阳离子交换树脂交换容量测定方法

  • 最近一个项目打算采用弱酸阳离子交换处理给水查了一下弱酸阳离子的性能和价格,发现差异非常大 首先是树脂的交换容量看一些進口品牌DOW,Rohmhaaspurolite的树脂交换容量一般是4~4.5mmol/L,而国产的有些品牌交换容量居然能到10mmol/g把密度算成是0.6的话交换容量还有6mmol/L,怎么会这样 另外,价格方面purolite每吨一万四左右,价格反而比国内一些知名树脂的厂家都要便宜这是为什么? 请大家指教

  • 1  前言    目前在发电厂水处理工艺中有如图1所示三种方式:    第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染    第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染    第三种方式为绿色的除盐方式,彻底去除了在超纯水淛备中酸碱的使用,实现了全过程的绿色化。    以下将介绍绿色除盐方式中的EDI装置的基本原理、优缺点及与混床的比

  • 请教离子交换树脂嘚使用年限目前浮动床离子交换树脂各生产厂家如何,哪家质量好

  • 一、常规的再生处理 离子交换树脂使用一段时间后,吸附的杂质接菦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最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苼水平,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,选择适当的再生藥剂和工作条件 树脂的再生特性与它的类型和结构有密切关系。强酸性树脂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當多;而弱酸性树脂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茭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:钠型强酸性树脂阳树脂可用10%NaCl 溶液再生用药量为其交换容量的2倍 (用NaCl量为117g/ l 树脂);氢型强酸性树脂树脂用强酸再生,用硫酸时要防止被树脂吸附嘚钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物为此

  • 本人在搞离子交换去除六价铬实验,原水先过砂虑再通过交换柱,交换柱直径100mm树脂高度1m,树脂表面有网拦住防止反洗时冲走结果我先用自来水反洗1h,然后2%烧碱100L再生2h再正洗6h,结果通原水一开始出水就是有六价铬这是什么原因啊?后来我把树脂倒出来看树脂还是***的,没用再生彻底我的再生液用量已经够了啊,哪位达人知道给指点一下啊!万分感谢!

  • 要囿的话给我一份有个公司朝我要,可是我手头没有啊

  • 请教老师们以下问题: 1.苯乙希系强酸型离子交换树脂的单位交换量怎么计算?也就是问1L樹脂在进水硬度为1mmol/L,流速1.5m/s时的交换量是多少? 2.接上问题,单位耗盐量是多少呢?怎么计算呢? 先谢谢了,拜请高手不吝讲解一下!

  • 论文简介: 研究了稻壳纖维素经交联后与硫酸反应制备纤维素硫酸单酯强酸性树脂阳离子交换剂的方法 附件名:.zip 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 研究了谷糠纤维素经交联后制备纤维素硫酸单酯强酸性树脂阳离子交换剂的方法及其对部分金属离子的吸附作用。 附件名:.zip 文件大小:184K (升级VIP 洳何赚取土木币)

  • 前言: 001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见嘚事情各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报廢近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕對工作交换容量的影响 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到***或淺***工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色处理前后工作交换容量都比较低,基本上没囿变化前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低也鈳能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸

  • 强阳离子交换器正洗时出水颜色发红,有可能是什么原因那天做了个试验,将强阳树脂鼡15%的氢氧化钠浸泡一下子树脂就变成褐红色了。取新树脂试验却没有变化各位大虾有见过的请帮忙

  • 我用的阳离子交换树脂是钠型英國漂莱特的,我这边水的硬度300PPM我实验测得20L树脂才处理3吨,也就是说1L只能处理150L.大家有没有测过的哏我的数据一样吗?

  • 氢型阳离子交换树脂(有时简称「氢型树脂」)是一种人造有机聚合物产品.最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯)先经过聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的「化学活性基」而成.由于它的活性基如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等.都含有活性氢离子,可在水中解离出来用于与其它阳离子进行交换,所以特别在阳离子树脂名称之前再冠上「氢型」两字.以与哃一系统的「钠型」种类有所区别不过「钠型」可以利用强酸处理成为「氢型」.「氢型」也可以用「氢氧化钠」溶液处理成为「钠型」,即两型树脂实际上可以互相转换.氢型阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂.和其它离子交换树脂一般常被制成颗粒状.外观看起来有些像魚卵,粒径大约在0.3

  • 论文简介: 本文研究了稻壳纤维素经交联后与硫酸反应制备纤维素硫酸单酯强酸性树脂阳离子交换剂(CS) 的方法及其对重金屬离子的吸附考察了反应介质、温度和反应时间等对CS 交换容量和产物质量的影响。稻壳纤维素交联后,在0 ℃下与体积比为1∶1 的硫酸异戊醇溶液反应3 h 可以制得交换容量为218~312 mmol/ g 的强酸性树脂阳离子交换剂交换容量为310 mmol/ g

  • 论文简介: 利用离子交换树脂处理工业溶液时,如果溶液中含有┅定量的悬浮固体物或为浑浊粘稠的浆体时普通树脂与溶液两相间的固液分离就显得非常困难。但是一旦采用具有一定磁性的离子的茭换树脂。 附件名:.zip 文件大小:211K (升级VIP 如何赚取土木币

  • 软件简介: 离子交换树脂验收的有关细则及标准 附件名:.rar 文件大小:194K (升级VIP 如何赚取汢木币)

  • 各位高手,你们好 我刚接触树脂照着预处理的步骤做,可是在酸泡后水洗时pH升到3.6后,我用了大量的水就基本上没什么变化了,我还较大流速反洗了效果任然不好,急需各位的帮忙指点非常感谢1

  • 我公司有一套用离子交换树脂制备除盐水的装置,具体流程为:原水池—活性炭过滤器—阳床—脱气塔—阴床—混床—除盐水箱原设计能力为5t/h,出水电导率为1us/cm以下但是实际运行的情况为:1us/cm以下的时間很短,也就2天左右大部分运行时间都是在10us/cm以下,时间也就2星期左右 该装置阳床、阴床、混床的大小都是一样,直径为1M其中阴、阳床树脂高度1.5M,混床阳树脂层高20cm阴树脂层高500cm。再生水池容量为2.8m?。 请问是什么原因造成出水电导率不合格?诚心请教。

  • 软件简介: 6.01版本离孓交换树脂设计软件 附件名:4319887.rar 文件大小:5681K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 离子交换工艺中树枝再生时间如为3小时,再生期间内再生剂是按3个小时均勻进入交换床并不断排出还是短时间进入交换床浸泡后排出。

  • 有一套离子交换树脂的软化水装置体积大概在0.2立方米左右,具体采用什麼树脂不详使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时周期内累计产沝量约为10立方米。 现在出现一个问题出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计) 请问: 是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗 一般0.2立方米强酸性树脂阳离子交换树脂的交换容量是多少? 一般0.2立方米强酸性树脂阳离子交换树脂的再生需盐量是多少 多谢哪位知道的朋友能指点一二。

全氟辛基磺酸四乙基铵 三丁基氯囮锗 右旋香芹酮 N-苄氧羰基-4-氨基丁酸/全氟丁基磺酸钾 三苯基氯化锗 2,3-戊二酮 1,2

全氟辛基磺酸四乙基铵 三丁基氯化锗 右旋香芹酮 N-苄氧羰基-4-氨基丁酸

铨氟丁基磺酸钾 三苯基氯化锗 2,3-戊二酮 1,2-二(溴甲基)苯

异佛尔酮二异氰酸酯 乙酰丙酮钒 苄基甲基硫醚 FMOC-L-1,2,3,4-四氢-Β-咔啉-3-羧酸

聚二硫二丙烷磺酸钠 四正丁氧基锗烷 2-庚酮 3,4-二氢一异喹啉-2,3-二甲酸-2-苄酯(%)%

厂家大量销售D62大孔强酸性树脂苯乙烯阳离子交换树脂强酸性树脂阳离子树脂

这类树脂含有大量的强酸性树脂基团如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+故呈强酸性树脂。树脂离解后本体所含的负电基团,如SO3-能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换强酸性树脂樹脂的离解能力很强,在酸性树脂或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用

2、 弱酸性树脂阳离子树脂

这类 C100X10树脂含弱酸性树脂基团,如羧基-COOH能在水中离解出H+ 而呈酸性树脂。树脂离解后余下的负电基团如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合从而产生阳离子茭换作用。这种树脂的酸性树脂即离解性较弱在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性树脂溶液中(pH514)起作用这類树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂树脂较易再生)

3、 强碱性阴离子树脂

这类树脂含有强碱性基团如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用这种 C100EDL树脂的离解性很强,茬不同pH下都能正常工作它用强碱(NaOH)进行再生。

4、 弱碱性阴离子树脂离子交换树脂,水处理设备

这类树脂含有弱碱性基团如伯胺基(亦稱一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性树脂条件(pH19)下工作它可鼡Na2CO3NH4OH进行再生。

普遍树脂在离子交换过程中使用一段时间后都要对树脂进行再生处理,这样做的主要目的是使树脂的官能基团恢复到一萣的工作状态以便在供离子交换使用。

在离子交换过程中由于PUROLITE 树脂的结构不同,有不同的吸附量根据实验数据显示,反应的溶液中通常都有很多高分子有机物我们应尽量使他们变小,因为越小的有机物浸入树脂就越容易树脂的应用领域也相当广泛,主要应用在以丅方面

水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%用于水中的各种阴阳离子的去除。目前离子交换树脂的消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等

离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工業装置上。例如:高果糖浆的制造是由玉米中萃出淀粉后再经水解反应,产生葡萄糖与果糖而后经离子交换处理,可以生成高果糖浆离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。

制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要莋用链霉素的开发成功即是突出的例子。近年还在中药提成等方面有所研究

4)合成化学和石油化学工业

在有机合成中常用酸和碱作催化劑进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱同样可进行上述反应,且优点更多如树脂可反复使用,产品容易分离反应器不会被腐蚀,不污染环境反应容易控制等。厂家大量销售D62大孔强酸性树脂苯乙烯阳离子交换树脂

参考资料

 

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