一般為離子交換樹脂,將水中所含有的某些離子與樹脂中的離子相互交換,以達到離子互相交換的目的(即從各自的系統中分離開來)
⑵ 什麼是超純水
准確的說:超純水美國Millipore公司Milli-Q Academic A10超純水系統生產的。
在原子光譜、高效液相色譜、超純物質分析、痕量物質等的某些實驗中,需要用超純水,超純水的制備如下:
(1)加入少量高錳酸鉀的水源,用玻璃蒸餾裝置進行二次蒸餾,再以全石英蒸餾器進行蒸餾,收集於石英容器中,可得超純水。
(2)使用強酸型陽離子和強鹼型陰離子交換樹脂柱的混合床或串聯柱。可充分除去水中的陽、陰離子,其電阻率達10 Q·cm的水,俗稱去離子水,再用全石英蒸餾器進行蒸餾,收集可得超純水。
簡介:
超純水是為了研製超純材料(半導體原件材料、納米精細陶瓷材料等)應用蒸餾、去離子化、反滲透技術或其它適當的超臨界精細技術生產出來的水,其電阻率大於18 MΩ*cm,或接近18.3 MΩ*cm極限值(25℃)。簡單得說就是幾乎去除氧和氫以外所有原子的水。
這樣的水是一般工藝很難達到的程度,理論上可以採用二級反滲透再經過串聯的混合型交換樹脂柱對二次反滲水進行處理,但是交換樹脂的再生不便,質量難以保證。
⑶ 什麼是純水機樹脂 純水機樹脂特點有哪些
樹脂是一種有機聚合物,樹脂是製造塑料的原料,更為廣義的講,可以作為塑料製品加工原料的任何高分子化合物就可以稱為是樹脂,合成樹脂主要是應用在工業方面,並且廣泛的應用在液體中可以對雜質進行分離和純化,具有吸附作用的有大孔吸附樹脂、離子交換樹脂、以及一些專用樹脂。而所謂的 純水機 樹脂指的就是在 純水機 中應用的樹脂,雖然很多家庭已經使用上了純水機,但是對純水機樹脂卻了解甚少,純水機樹脂在純水機中扮演著怎樣的角色呢?
純水機中含有離子交換的樹脂主要是應對與深度除鹽,除去水中的無機物離子等雜質,使純水中的電阻率降低,降低到18.2MΩNaN的超純水要求。離子交換的樹脂帶有官能團,並且具有網狀結構、不溶性的高分子化合物。一般是球狀的顆粒狀。比如強酸性陽離子樹脂,強酸性陽離子樹脂中含有強酸性基團,可以吸附溶液中其他陽離子,強酸性陽離子樹脂的離解能力很強,在酸性溶液和鹼性溶液都可以進行溶液的離子交換。
純水機樹脂可以有效的吸收水中的雜質,尤其是對水中的陰陽離子能夠有效的進行離子交換。經過純水機樹脂凈化的水是純水,純水中不僅像普通的 凈水機 一樣,可以起到凈化水的作用,還能將水中的細菌、病毒和有害的物質進行分解。因此純水機中獲得水可以直接進行飲用,目前是用於超純水的制備高純水不能取代的手段之一,在電子、電器、超純水生產設備,化工、電鍍超純水生產設備都有廣泛的應用。
利用合成樹脂的一些特點,實現對水的高度凈化,尤其是在工業領域或者是醫學領域,對水的凈化要求比較高,如果不使用純水就會導致諸多的問題。而純水機樹脂能有效的凈化水源,提高水質。
⑷ 超純水設備的工作原理
超純水設備的工作原理:
1. 水進入純化系統,主要部分流入樹脂 / 膜內部,而另一部分沿模板外側流動,以洗去透出膜外的離子。
2. 樹脂截留水中的溶存離子。
3. 被截留的離子在電極作用下,陰離子向正極方向運動,陽離子向負極方向運動。
4. 陽離子透過陽離子膜,排出樹脂 / 膜之外。
5. 陰離子透過陰離子膜,排出樹脂 / 膜之外。
6. 濃縮了的離子從廢水流路中排出。
7. 去離子水從樹脂 / 膜內流出。
⑸ 超純水用的樹脂工作原理和再生原理誰知道
將陽、陰離子交換樹脂放在同一個交換床,並在運行前混合均勻。混床就是由很多陽、陰離專子交換屬樹脂組合成的多級式復床。在混床中,陽、陰樹脂是相互混合均勻的,所以陽、陰離子交換反應幾乎是同時進行的。或者說水的陽離子交換和陰離子交換是多次交換進行的。即經H型陽離子交換所產生的H+和經OH型離子交換所產生的OH一不能積累起來,會立即生成離解度很低的水。這樣就基本上消除了反離子的影響,離子交換反應可以進行得很徹底,所以混床的出水質量很高。
⑹ 超純水陰陽樹脂再生方法
超純水樹脂的再生方法:
首先打開吸鹼閥、進鹼閥以及正洗排水閥,使用鹼液從樹脂的上部倒入,使樹脂失去效果,為分層做好准備,時間大概為5分鍾左右。然後打開反洗進水閥和反洗排水閥,使用反滲透膜的產水來反洗樹脂,將沉浮於樹脂上面的懸濁物清除,對混床樹脂進行分層,反洗時間大概為10分鍾左右。反洗分層之後,打開排氣閥,使樹脂分開後靜止下來,靜置時間大概為10分鍾左右。在靜置之後,打開正洗排水閥和排氣閥,進行排水。然後再打開進水閥、反洗進水閥以及中排閥,用水對樹脂進行清洗,將殘留在樹脂上的再生劑清洗干凈,清洗時間大概為20分鍾左右,為了防止樹脂混合時的水太多,在清洗之後要進行排水,將水位排至樹脂層面上15—20CM, 時間為 2 分鍾,最後對樹脂進行清洗,時間由產水的電阻率決定,當產水電阻率達到18MΩ•CM就可以正常產水了。
超純水樹脂再生的注意事項:
1. 鹼的濃度需要控制在一定的范圍內,一旦濃度太低,再生的效果就會降低,如果濃度太高,再生劑不能均勻的分布在樹脂床,可能會使樹脂的使用壽命降低。
2.再生完的超純水樹脂,要進行檢測,必須要達到工業生產液流的標准,在使用之前要保證沒有再生時使用的化學物質殘留。
⑺ 如何消除超純水設備中樹脂的抱團現象
1.什麼叫樹脂「抱團」
樹脂「抱團」是指超純水設備混床中的陰陽樹脂之間由於靜電引力使其不容易分層的現象。如果在「抱團」樹脂中加入電解質,帶負電荷的陽樹脂會因為結合陽離子顯電中性,帶正電荷陰離子因為結合陰離子而顯示中性,「抱團"的陽、陰樹脂就會因此而「解團」。
2.怎樣消除樹脂「抱團」現象
在分層以前往床內樹脂中加入少量鹼可以改善分層效果,消除樹脂「抱團"現象。除此之外還可以讓鹼液從上而下通過樹脂層,增加陰陽樹脂在不同離子型的密度差,達到電強化分層效果。
3.消除樹脂「抱團」打鹼步驟
反洗完事之後,等到樹脂落實下來保持樹脂層上部200—300 mm厚的水層。接下來向混床內加入少量鹼,關閉正洗排水門,讓注鹼反應時間充分。靜置完畢,開始分層操作。
⑻ 用拋光樹脂怎麼制超純水
拋光樹脂(HysenexTM UPM-100)是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂混合而成,如果裝填和操作得當,在最初的周期中即可制備出電阻率大於18.0MΩ.cm和TOC小於10ppb的超純水,無需化學再生。
樹脂開封後長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,從而影響產品的性能及使用。因此一旦拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放於避光陰涼處,環境溫度以5-40℃為宜。
在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用於裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指「高純水」,即電阻率大於等於10MΩ.cm,同時TOC盡可能低於30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。
如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須完全從樹脂容器中移去,樹脂容器內部清潔無雜質。
1.向樹脂罐中加水使液位高度在200-300mm或僅沒過底部布水管,以防止裝填樹脂過程中底部排水裝置受到沖擊。但如果設備尺寸較小而擬採用樹脂以漿水混合的方式填裝也可不必事先加水。
2.將樹脂裝入樹脂罐,可以直接將樹脂從原包裝袋中加入或在原包裝容器中加入一些水成漿狀裝入樹脂容器。裝填過程中注意以下事項:
禁止用任何機械泵轉移樹脂,許多類型的泵都會對樹脂造成損害或帶來一些污染。
樹脂裝填過程中,不要同時打開兩袋以上的樹脂。以最大限度減少樹脂接觸空氣的時間,也使外來雜質污染樹脂的可能性降到最低。
裝填過程中隨著裝填料位的增加,樹脂層面以上的水也會逐漸增加,如果水位高度高於樹脂層面300mm以上,必須將多餘的水抽出或排掉,以避免樹脂在水中緩慢沉降而出現分層。但同時也需避免出現液位放乾的情況,這會使空氣在樹脂層中形成氣栓而影響出水。 一旦出現樹脂分層或形成氣栓的情況影響出水,可採用清潔的壓縮氮氣自罐底通入,使樹脂充分混合後即可再次通水使用。
當使用FRP桶作為樹脂罐時,應先將集水管留置於桶中再裝填樹脂(裝填過程中集水管上口適當封堵以免混入樹脂),在裝填樹脂過程中應適時的調整集水管的位置以使最後能正常安裝上蓋。同時採用FRP桶作為樹脂罐時,如感覺上口口徑較小不好裝填時,可以使用漏斗式容器輔助裝填。
應對樹脂罐所使用的橡膠密封圈及集水器等零部件做好檢查,如有破損必須更換。如集水器出現裂隙堵塞或串片松動,應做排除。
樹脂裝填到位後,注入高純水使罐內充滿。最後封裝上蓋,並將管線連接到位。
3.樹脂裝填完成後,應完全浸泡在水中最少4小時。如果可能的話,最好浸泡過夜。
4.最後檢查各部件及管線連接無誤後,即可開啟閥門采水。新裝填的樹脂在投運初期有一個沖洗過程,此階段出水電阻率將逐步升高。視現場情況的不同,沖洗時間可能持續幾十分鍾到幾個小時。
⑼ 電子工業制備超純水的工藝是什麼
採用離子交換樹脂制備電子工業超純水的傳統水處理方式,其基本工回藝流程為:答原水→多介質過濾器→活性炭過濾器→精密過濾器→中間水箱→反滲透設備→混床)(復床)→超純水泵→後置保安過濾器→用水點。採用反滲透水處理設備與離子交換設備進行組合制備電子工業超純水的方式,其基本工藝流程為:原水→多介質過濾器→活性炭過濾器→精密過濾器→中間水箱→反滲透設備→混床(復床)→超純水箱→超純水泵→後置保安過濾器→用水點。採用反滲透設備與電去離子(EDI)設備進行搭配製備電子工業超純水的的方式,這是一種製取超純水的最新工藝,也是一種環保,經濟,發展潛力巨大的超純水制備工藝,其基本工藝流程為:原水→多介質過濾器→活性炭過濾器→精密過濾器→中間水箱→反滲透設備→電去離子(EDI)→超純水箱→超純水泵→後置保安過濾器→用水點。