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樹脂軟水

發布時間:2021-01-27 14:16:26

1. 軟水樹脂的原理

軟化來樹自脂原理:

1.軟化樹脂處理的原理就是將原水通過鈉型陽離子交換樹脂,常規的軟化樹脂帶有大量的鈉離子。當水中的鈣鎂離子含量高時,離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。

2. 當軟化樹脂吸收一定量的鈣鎂離子之後,就必須進行再生,再生過程就是用鹽箱中的食鹽水沖洗樹脂層,把樹脂上的硬度離子在置換出來,隨再生廢液排出罐外,樹脂就又恢復了軟化交換功能。

2. 為什麼我用了軟水樹脂,水的硬度反而上升

樹脂軟水原理是用氫離子置換水中的硬度離子鈣、鎂等,置換一個二價內離子需要兩個氫離容子,TDS自然會升高。
軟水樹脂由軟水機的內置樹脂罐,在水通過時將水中的硬度離子進行置換。就是通常所說的「離子交換軟化法」其原理如下:
離子交換水處理是指採用離子交換劑,使交換劑中和水溶液中可交換離子產生符合等物質的量規則的可逆性交換,導致水質改善而交換劑的結構並不發生實質性(化學的)變化的水處理方式。在這種水處理方式中,只有陽離子參與交換反應的,稱陽離子交換水處理;只有陰離子參與交換反應的,稱陰離子交換水處理;既有陽離子又有陰離子參與交換反應的,稱陽、陰離子交換水處理。由於原水的水質千差萬別,而對出水水質的要求又多種多樣,所以有許多種類型的離子交換及某組合的水處理方法,採用這些水處理方法而使原水軟化、除鹼和除鹽。離子交換劑中參與交換反應的離子是鈉離子Na+時,此方法稱為鈉(Na)型離子交換法,此交換劑稱為鈉(Na)型陽離子交換劑,相類似的,有氫(H)型離子交換法及氫(H)型陽離子交換劑等。

3. 食品級樹脂軟化水好嗎

嚴格意義上說,達標的食品級軟化樹脂對家庭飲用水進行軟化處理是有好處的。雖然人體長期飲用軟化水,對身體鈣類物質的補充是不宜的,但現實生活中,食品營養豐富,而飲用水卻受到水源不凈,管道污染等眾多影響。在國內多地,自來水直接飲用是不健康的,人們在物質條件逐漸改善的同時,對生活品質提出更高要求理所應當。但目前國內凈水市場也是混戰一片,很多商家專業基礎不夠,產品品質不過關是存在的。以下就飲用水軟化處理須關注的幾點進行說明:
1)一般來說,自來水軟化處理後的水適用於洗澡洗衣服等,直接飲用須多級處理(比如PP棉+活性炭+膜處理結合);
2)高硬度水質須進行軟化處理,避免自來水在加熱後存在白色漂浮物和眾多沉澱物;
3)高鹼度水質須進行除鹼軟化處理,以最大程度上改善飲用水口感;
4)硝酸鹽亞硝酸鹽、砷、氟、鐵超標水質須進行脫除處理,以確保飲用水的安全。
那麼如何選用食品級樹脂來對生活飲用水進行處理呢?首先要認識一點,比如軟化水樹脂是在苯乙烯和二乙烯苯共聚體上合成上磺酸基,通過磺酸基上的Na離子與水質中的Ca2+、Mg2+發生置換反應,達到水質軟化的效果。但是由於軟化水樹脂的生產工藝中殘留了一部分化學物質,須對軟化水樹脂(一般用於工業鍋爐水軟化處理)進行深度處理,以達到滿足飲用水危害物質殘留量的國家標准。所以在選用食品級軟化水樹脂時首先要讓生產商提供國內權威部門出具的涉水衛生許可批件,但由於現在國內部分地區市場主管部門的工作態度不夠嚴謹,最好要求生產商同時具備國際權威部門的認證,最後再對這些生產企業的市場口碑和業績進行了解。畢竟是入嘴的事,馬虎不得。目前國內凈水器材的一些企業,存在採用工業級軟化樹脂充斥食品級軟化樹脂的現象,希望能明白水能載舟亦能覆舟的道理,勿以善小而不為更勿以惡小而為之,那點蠅頭小利不值得你去用國民的身體安全進行交易。

4. 軟化水樹脂含有毒成分嗎

軟化水樹脂可以分為兩種,食品級軟化水樹脂和工業級軟化水樹脂,食品級軟化水樹脂是可以直接用於食品行業的,是無毒的,工業級就不能用在食品行業

食品級的樹脂:

就是非常安全的一種樹脂等級。價格也是相對於工業級的要貴一些。

比如:可樂鋁瓶里就會塗一層樹脂。以防止生銹等問題,這也是食品級樹脂的一種

食品級樹脂必須符合美國 FDA 認證標准, FDA 對應用在食品,飲用水領域的離子交換樹脂有嚴格的標准規范。

其中最重要的指標: EDC(二氯乙烷)含量,直接關繫到人的生命健康,因為 EDC 被證明是致癌類化合物。並且EDC是揮發性物質,極易脫離樹脂表面進入飲用水中。因此飲用水樹脂生產過程是絕對不能使用EDC的。

工業級的樹脂:

工業級離子交換樹脂生產過程都採用EDC作為化學反應載體。而且在逐漸使用過程中會溶出含苯類的化學物質且隨使用時間的延長溶出量增多。

食品級樹脂與工業級樹脂最直觀的差別就是「有毒」與「無毒」的概念。由於樹脂的特性所致,生產過程中會使用到含有毒性的化工原料——苯,所以早期在沒有環保及安全生產意識的情況下,經常發生員工中毒事件。食品級樹脂跟工業級樹脂的本質差別在於工業級樹脂使用的是甲苯,,並且食品級樹脂所使用的原料比工業級樹脂的好。所有生產出來的樹脂雖然也含有苯,但是原料符合國際環保標准,生產及使用過程中所產生的氣體,對人體和環境並不會產生影響。

5. 哪種軟水機軟化樹脂是最好的

就軟化樹脂來說:以美國羅門哈斯樹脂最為著名。怡口軟水機用的就是美國陶氏專軟化樹屬脂,所以使用壽命長。其次是法國羅地亞、英國漂來特、好的樹脂晶瑩透亮顆粒均勻、抗破碎能力強、交換量大、使用壽命長久(最高可達15年以上)食品級軟化樹脂為陽離子交換。屬於低鈉型。一般用於食品加工業上的為001*7強酸性陽離子交換樹脂。

6. 軟水樹脂如何選擇,使用

需要考慮哪些因素?
顆粒尺寸:
樹脂一般是顆粒狀的固體,離子交換樹脂顆粒的尺寸是非常重要的一個因素,樹脂顆粒太大,反應速度就比較慢一些,樹脂顆粒小,反應的速度就快一些,但是樹脂的顆粒太小,液體通過時的阻力就會增大,所以一般樹脂的尺寸都是經過嚴格的篩選之後,才能夠確定,一般樹脂的顆粒尺寸在0.4-06mm左右。

交聯度:
樹脂中含交聯劑的重量稱為離子交換樹脂的交聯度,一般以百分比表示。樹脂的交聯度與樹脂的再生、密度、選擇性、耐用性都是息息相關的,交聯度越高,樹脂的再生就比較困難、密度就越高、選擇性更強、耐用性也好一些,交聯度越低則相反。一般樹脂的交聯度在4-14%之間,交聯度為7%左右的性能是比較理想的。

耐熱性:
樹脂無論是儲存還是使用,都需要考慮到溫度的問題,不同的樹脂因為使用的材質不同,具有不同的耐溫性,一般超純水設備樹脂可耐100℃或更高些的溫度,而H型應在100~120℃下使用。苯乙烯系陰樹脂、強鹼性陰離子交換樹脂的使用溫度不超過50~60℃,弱鹼性陰離子交換樹脂可在80℃下使用,丙烯酸系強鹼性陰樹脂的使用溫度應低於38℃。

交換容量:
離子交換樹脂的交換容量,簡單來說就是樹脂能夠交換多少離子,一般單位是meq/g(干樹脂)或 meq/mL(濕樹脂),交換容量可以分為三種,分別是「總交換容量」、「工作交換容量」和「再生交換容量」

價格:
進口離子交換樹脂的價格要比國產樹脂要高一些,除了製造成本以外,價格裡面還包含了進出口關稅、運費等因素,所以在價格上要比國內的樹脂高一些,而且市場也會對樹脂的價格造成影響,例如之前的中美貿易戰,就會對美國進口的樹脂有一定的影響,價格會有一定上調。

7. 軟水樹脂在魚缸里怎麼使用

為了繁復殖一些魚或者飼養制野生魚(如亞馬遜河流的野生魚),需要軟水,用軟水樹脂進行做水,通常情況下,絕大多數的觀賞魚不需要。

1、軟水樹脂分鹼性和酸性的,軟水是指水的硬度,水族中用GH表示,酸鹼度以PH表示,這兩個不是一個概念。讓水通過軟水樹脂,就可以讓水降低硬度,當樹脂交換飽滿後,樹脂就失效了;

2、可以放在濾盒子裡面;

3、 RO機和工廠化的純凈水,都是用的樹脂處理水的,原理一樣,只是規模大小不一樣。

8. 軟水樹脂怎麼使用!!!

軟水樹脂由軟水機的內置樹脂罐,在水通過時將水中的硬度離子進行置換。採用回離子交換劑答,使交換劑中和水溶液中可交換離子產生符合等物質的量規則的可逆性交換,導致水質改善而交換劑的結構並不發生實質性(化學的)變化的水處理方式。

由於原水的水質千差萬別,而對出水水質的要求又多種多樣,所以有許多種類型的離子交換及某組合的水處理方法,採用這些水處理方法而使原水軟化、除鹼和除鹽。離子交換劑中參與交換反應的離子是鈉離子Na+時,此方法稱為鈉(Na)型離子交換法。

(8)樹脂軟水擴展閱讀

再生劑用量是影響再生的重要因素,其概念是單位體積樹脂所用的再生劑的量,單位為kg/m3(樹脂)或g/L(樹脂)。另一個指標再生劑比耗是投入的再生劑的量與所獲得樹脂的工作交換容量的比值。還有一種表示法即再生劑耗量,是預計取得單位工作交換容量所需純再生劑量,單位g/mol。

軟化樹脂從理論上講1mol的再生劑應使交換樹脂恢復1mol的交換容量,但實際上再生反應最多隻能進行到離子交換化學反應的平衡狀態,只用理論量的再生劑再生樹脂,並不能完全恢復其交容量,所以用量必須超過理論量。

9. 軟水樹脂的分類

加聚物樹脂
乙烯基樹脂,如聚苯乙烯、聚四氟乙烯等
縮聚物樹脂
酚醛樹脂、聚酯內樹脂、聚醯胺容樹脂等。
常用的家用軟水機使用的是乙烯基樹脂和間苯型樹脂,而德國enmet公司在NS系列軟水機中所採用的是食品級樹脂(food grade resin)。

10. 用離子交換樹脂軟化水的原理是什麼

應用離子交換樹脂進行抄水處理軟化時,離子交換樹脂可以將其本身所具有的Na+離子和水中同符號電荷的Ca2+、Mg2+離子相互交換去除水中硬度達到軟化水的目的.
如Na型陽離子交換樹脂遇到含有Ca2+、Mg2+的水時,發生如下反應:
2RNa + Ca2+ → R2Ca + 2Na+
2RNa + Mg2+ → R2Mg + 2Na+

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