1、樹脂用50~60℃熱水泡,不時攪拌,開始每隔15分鍾換水一次,換4次,再每隔半小時換水一巧蔽次,換4次。此時水應為透明,若不透明還有其他顏色或渾濁,繼續水洗。
2、樹脂裝柱。用1N鹽酸緩納豎慢流過樹脂柱,大約每小時走1.5倍柱體積,共走3~4柱體積,換去洞寬大離子水沖柱至中性。
❷ 強鹼陰樹脂和弱鹼陰樹脂可以混合使用么
弱鹼陰樹脂用HCl轉型一般是為了將樹脂轉為Cl型使用,Cl型弱鹼陰樹脂可用於脫色或對專一些重金屬離子吸附.這種工屬藝中,用HCl轉型處理後,無須將PH沖洗至完全中性,PH至4-6即可投入使用.當然,你一定要沖洗至PH為中性的話,那就用大量的去離子水沖吧,但是這樣的水耗從應用角度而言,是絕對的浪費哦.
❸ 鹼性陰離子交換樹脂使用鹽酸處理,水洗至中性,然後鹼處理,水洗至中性,使用20%的鹽水脫鹼,一次即可
首先我也不確定我的回答是否能解決你問題中的疑問,如果不能,就當飄過。內
第一,如果容問題中的表述「樹脂內鹼」是指弱鹼陰樹脂中的強鹼基,加鹽是為了抑制弱鹼陰樹脂中性鹽的分解。那麼,20%的鹽水,濃度是太高了,正常採用2%左右就能解決掉上述問題。
第二,一般弱鹼陰樹脂出現無法有效「去除內鹼」,其實與鹽酸沒有太大的關系,但是如果鹽酸中含有較高的有機物,或者樹脂因為有機物中毒,那麼出現上述情況又在情理之中了,因為有機物中會有一些——COO-(羧酸基),因為水溶液本身也存在一定程度的電離,而——COONa首先會選擇H離子,而置換出一個Na離子,Na離子與OH結合成NaOH而反應出一定的鹼度。
如果問題如我回答中所述相符,那麼可以採用對陰樹脂進行鹽鹼混合液復甦處理(10%的NaCl+4-6%的NaOH混合液,用量為樹脂裝填體積的3倍,再生液最好加溫至40度為宜,然後按3BV流速通過樹脂層,當第二個床體積通入後,浸泡樹脂8小時或者過夜,再通入第三個床體積混合液,如果能結合壓縮空氣攪拌樹脂層,則效果更佳),另外也要同時檢測鹽酸中的有機物含量濃度。
❹ 陰樹脂怎麼樣變成氯型
陰樹脂一般都是採用濃度為4%的NaOH溶液再生,通過氫氧根交換料液中的陰離子(強、弱鹼陰樹脂能交換如硫酸根,氯根,硝酸根等強酸陰離子,但弱鹼陰樹脂因為沒有中性鹽分解能力,所以不具備交換碳酸氫根、硅酸根等弱酸陰離子),但在一些特殊應用工況中,陰樹脂需要以氯型進行交換反應,比如去除水溶液中的硫酸根、提取生物發酵液中的一些酸性物質等(比如對玉米浸泡水提取植酸成分)。這時候,陰樹脂一般是採用4-5%的HCl溶液作為再生劑(嚴格意義上應該稱為解析劑)對陰樹脂進行再生解析處理。也有一些生產環節採用4%的NaOH溶液先再生處理,然後再使用HCl溶液轉為氯型投用運行。
陰樹脂在使用工況中如果直接採用HCl溶液作為解析劑時,由於樹脂在實際使用過程中,容易被溶液中的有機物污染,而鹽酸溶液作為再生解析劑,不具備對樹脂有機物污染起到正常去除能力,所以一般使用後每隔20個周期(視實際使用情況而定),建議採用鹽鹼混合液(10%NaCl溶液+1.5~4%NaOH溶液)對樹脂進行復甦再生,混合液適當加溫至35~40度並伴有壓縮空氣攪拌擦洗,並浸泡後效果更佳!
目前國內很多離子交換樹脂生產企業,一味的採用一個所謂的新工藝,通過套用回收一些化工原料,從而達到降低生產成本的目的,來滿足國內用戶招投標低價競爭的需求,這類產品抗有機物污染,抗氧化性能大大降低,不能滿足一些應用工況之需求,所以一定程度上,低價競爭是不可持續,對於終端用戶而言,也是得不償失的。而國內大多數的生產工藝並沒有達到高標准生產工藝階段,在眾多生產工藝環節,存在更大的優化改進空間,尤其是一些特殊應用環節和細節性優化工藝環節,需要的是離子交換樹脂應用工藝的研究和提升,而不是盲目的進行低價比拼采購。希望國內用戶能理智面對現狀,採用多措施,去合理突破現行低級的低價比拼招標制度。
以上這一段非回答問題之內容,只是借題呼籲一下而已,希望用戶理智,更望國內離子交換樹脂生產企業明白其中之道理,莫將那些高端市場拱手讓與國外同行,自己卻陷入萬劫不復之深淵,謝謝理解,望諒!
❺ 弱鹼性陰離子交換樹脂對於亞硝酸鹽硝酸鹽還有磷酸鹽的交換效果如何對使用體系有沒有一個ph提高的影響
不知道抄您這是做廣告呢,襲還是真心提問,現回答如下:專業吸附硝酸鹽大孔陰樹脂是可以有效去除硝酸鹽和亞硝酸鹽的,我就借您的問題舉例說明我爭光除硝酸鹽樹脂D890的使用參數,呵呵,你可以當我做廣告,也當是回答如此專業問題的勞務費了:除硝酸鹽項目一般需要獲得以下幾個參數: 1、每小時處理水量 2、原水硝酸鹽濃度,有以N計,也有以NO3-計,一般以mg/L作為單位,一定要看清楚以什麼計,因為這會嚴重影響到最終硝酸鹽摩爾濃度的換算數據 3、樹脂運行線流速:10m/h 4、樹脂吸附硝酸鹽的工作交換容量:250mmol/L。有了以上的四個數據,你就可以放心採用D890去除硝酸鹽和亞硝酸鹽了。當然,如果濃度過高,要除到國家飲用水標准(10mg/L一下),可能會需要多級處理,或者與膜法相結合一起使用。但是單單採用膜法,去除硝酸鹽的持續性會有問題的。
❻ 哪位大蝦知道離子交換樹脂的活化,賜教!
離子交換樹脂的全名稱由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。孔隙結構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加「大孔」。分類屬酸性的應在名稱前加「陽」,分類屬鹼性的,在名稱前加「陰」。如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。
離子交換樹脂還可以根據其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂。樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。首先區分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強鹼性和弱鹼性兩類 (或再分出中強酸和中強鹼性類)。
離子交換樹脂的命名方式:
離子交換產品的型號以三位阿拉伯數字組成,第一位數字代表產品的分類,第二位數字代表骨架的差異,第三位數字為順序號用以區別基因、交聯劑等的差異。第一、第二位數字的意義,見表8-1。
表8-1 樹脂型號中的一、二位數字的意義
代號 0 1 2 3 4 5 6
分類名稱 強酸性 弱酸性 強鹼性 弱鹼性 螫合性 兩性 氧化還原性
骨架名稱 苯乙烯系 丙烯酸系 醋酸系 環氧系 乙烯吡啶系 脲醛系 氯乙烯系
大孔樹脂在型號前加「D」,凝膠型樹脂的交聯度值可在型號後用「×」號連接阿拉伯數字表示。如D011×7,表示大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂,其交聯度為7。
離子交換樹脂在國內外都有很多製造廠家和很多品種。國內製造廠有數十家,主要的有上海樹脂有限公司、南開化工廠、晨光化工研究院樹脂廠、江蘇色可賽思樹脂有限公司、等;國外較著名的如美國Rohm & Hass公司生產的Amberlite系列、Success公司生產Ionresin系列、Dow化學公司的Dowex系列、法國Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,還有Ionac系列、Allassion系列等。樹脂的牌號多數由各製造廠或所在國自行規定。國外一些產品用字母C代表陽離子樹脂(C為cation的第一個字母),A代表陰離子樹脂(A為Anion的第一個字母),如Amberlite的IRC和IRA分別為陽樹脂和陰樹脂,亦分別代表陽樹脂和陰樹脂。我國化工部規定(HG2-884-76),離子交換樹脂的型號由三位阿拉伯數字組成。第一位數字代表產品的分類:0 代表強酸性,1代表弱酸性,2代表強鹼性,3代表弱鹼性,4代表螯合性,5代表兩性,6代表氧化還原。第二位數字代表不同的骨架結構:0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表環氧系等。第三位數字為順序號,用以區別基體、交聯基等的差異。 此外大孔型樹脂在數字前加字母D。因此,D001是大孔強酸性苯乙烯系樹脂。
❼ 我用弱鹼性陰樹脂,經鹽酸(1+3)處理後,用純水洗凈,但總洗不到中性或PH大於6,為什麼
弱鹼陰樹脂用HCl轉型一般是為了將樹脂轉為Cl型使用,Cl型弱鹼陰樹脂可用於脫版色或對一些重金權屬離子吸附。這種工藝中,用HCl轉型處理後,無須將PH沖洗至完全中性,PH至4-6即可投入使用。當然,你一定要沖洗至PH為中性的話,那就用大量的去離子水沖吧,但是這樣的水耗從應用角度而言,是絕對的浪費哦。
❽ 陰復床系統樹脂再生的主要操作步驟有哪些
再生步驟為:
1)切斷強鹼陰床和弱鹼陰床的串聯系統,弱鹼陰床樹脂進行反洗;
2)強專鹼陰床樹脂按單床逆流再生屬的要求進行反洗和進鹼,再生排出液排入地溝;
3)用酚酞指示劑測定強酸陽床再生排出液變紅色時,將強鹼陰床再生排出液引入弱鹼陰床進行順流再生;
4)強鹼陰床進鹼結束後,進行強鹼陰床和弱鹼陰床的串聯置換;
5)強鹼陰床和弱鹼陰床分別進行正洗,強鹼陰床正洗至排水水質合格,弱鹼陰床正洗至排水鹼度穩定;
6)弱鹼陰床和強鹼陰陽床串聯運行制水
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❾ 弱鹼性陰離子交換樹脂主要應用在哪個方面
弱鹼性陰離子交換樹脂的應用不僅僅在水處理方面,它也出現在食品工業上,他專可以用來製糖、味精屬等產品。它在食品工業中的消耗量僅次於水處理行業。另外,制葯行業也離不開它,離子交換樹脂的結構很特別,對於新一代的抗菌素有很大的改良作用,對制葯行業的發展有很大幫助。
從化學上來講就是一種帶有官能團的聚合物,是一種不易溶的高分子化合物。離子交換樹脂的分類可以分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,離子交換樹脂分別可以與溶液中的陽離子和陰離子交換。離子交換樹脂的作用有很多,主要還是對一些物質進行分解,把每種物質都能分離出來。這也是離子交換的原理。根據離子交換樹脂的分解作用,離子交換樹脂的應用變得異常廣泛。比如在水處理行業,它本身還有大量的鈉離子,可以和硬水中的離子結合,發生化學反應,這樣的反應過後,就可以使水軟化,把硬水變成了軟水。