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树脂软水

发布时间:2021-01-27 14:16:26

1. 软水树脂的原理

软化来树自脂原理:

1.软化树脂处理的原理就是将原水通过钠型阳离子交换树脂,常规的软化树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。

2. 当软化树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。

2. 为什么我用了软水树脂,水的硬度反而上升

树脂软水原理是用氢离子置换水中的硬度离子钙、镁等,置换一个二价内离子需要两个氢离容子,TDS自然会升高。
软水树脂由软水机的内置树脂罐,在水通过时将水中的硬度离子进行置换。就是通常所说的“离子交换软化法”其原理如下:
离子交换水处理是指采用离子交换剂,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规则的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式。在这种水处理方式中,只有阳离子参与交换反应的,称阳离子交换水处理;只有阴离子参与交换反应的,称阴离子交换水处理;既有阳离子又有阴离子参与交换反应的,称阳、阴离子交换水处理。由于原水的水质千差万别,而对出水水质的要求又多种多样,所以有许多种类型的离子交换及某组合的水处理方法,采用这些水处理方法而使原水软化、除碱和除盐。离子交换剂中参与交换反应的离子是钠离子Na+时,此方法称为钠(Na)型离子交换法,此交换剂称为钠(Na)型阳离子交换剂,相类似的,有氢(H)型离子交换法及氢(H)型阳离子交换剂等。

3. 食品级树脂软化水好吗

严格意义上说,达标的食品级软化树脂对家庭饮用水进行软化处理是有好处的。虽然人体长期饮用软化水,对身体钙类物质的补充是不宜的,但现实生活中,食品营养丰富,而饮用水却受到水源不净,管道污染等众多影响。在国内多地,自来水直接饮用是不健康的,人们在物质条件逐渐改善的同时,对生活品质提出更高要求理所应当。但目前国内净水市场也是混战一片,很多商家专业基础不够,产品品质不过关是存在的。以下就饮用水软化处理须关注的几点进行说明:
1)一般来说,自来水软化处理后的水适用于洗澡洗衣服等,直接饮用须多级处理(比如PP棉+活性炭+膜处理结合);
2)高硬度水质须进行软化处理,避免自来水在加热后存在白色漂浮物和众多沉淀物;
3)高碱度水质须进行除碱软化处理,以最大程度上改善饮用水口感;
4)硝酸盐亚硝酸盐、砷、氟、铁超标水质须进行脱除处理,以确保饮用水的安全。
那么如何选用食品级树脂来对生活饮用水进行处理呢?首先要认识一点,比如软化水树脂是在苯乙烯和二乙烯苯共聚体上合成上磺酸基,通过磺酸基上的Na离子与水质中的Ca2+、Mg2+发生置换反应,达到水质软化的效果。但是由于软化水树脂的生产工艺中残留了一部分化学物质,须对软化水树脂(一般用于工业锅炉水软化处理)进行深度处理,以达到满足饮用水危害物质残留量的国家标准。所以在选用食品级软化水树脂时首先要让生产商提供国内权威部门出具的涉水卫生许可批件,但由于现在国内部分地区市场主管部门的工作态度不够严谨,最好要求生产商同时具备国际权威部门的认证,最后再对这些生产企业的市场口碑和业绩进行了解。毕竟是入嘴的事,马虎不得。目前国内净水器材的一些企业,存在采用工业级软化树脂充斥食品级软化树脂的现象,希望能明白水能载舟亦能覆舟的道理,勿以善小而不为更勿以恶小而为之,那点蝇头小利不值得你去用国民的身体安全进行交易。

4. 软化水树脂含有毒成分吗

软化水树脂可以分为两种,食品级软化水树脂和工业级软化水树脂,食品级软化水树脂是可以直接用于食品行业的,是无毒的,工业级就不能用在食品行业

食品级的树脂:

就是非常安全的一种树脂等级。价格也是相对于工业级的要贵一些。

比如:可乐铝瓶里就会涂一层树脂。以防止生锈等问题,这也是食品级树脂的一种

食品级树脂必须符合美国 FDA 认证标准, FDA 对应用在食品,饮用水领域的离子交换树脂有严格的标准规范。

其中最重要的指标: EDC(二氯乙烷)含量,直接关系到人的生命健康,因为 EDC 被证明是致癌类化合物。并且EDC是挥发性物质,极易脱离树脂表面进入饮用水中。因此饮用水树脂生产过程是绝对不能使用EDC的。

工业级的树脂:

工业级离子交换树脂生产过程都采用EDC作为化学反应载体。而且在逐渐使用过程中会溶出含苯类的化学物质且随使用时间的延长溶出量增多。

食品级树脂与工业级树脂最直观的差别就是“有毒”与“无毒”的概念。由于树脂的特性所致,生产过程中会使用到含有毒性的化工原料——苯,所以早期在没有环保及安全生产意识的情况下,经常发生员工中毒事件。食品级树脂跟工业级树脂的本质差别在于工业级树脂使用的是甲苯,,并且食品级树脂所使用的原料比工业级树脂的好。所有生产出来的树脂虽然也含有苯,但是原料符合国际环保标准,生产及使用过程中所产生的气体,对人体和环境并不会产生影响。

5. 哪种软水机软化树脂是最好的

就软化树脂来说:以美国罗门哈斯树脂最为著名。怡口软水机用的就是美国陶氏专软化树属脂,所以使用寿命长。其次是法国罗地亚、英国漂来特、好的树脂晶莹透亮颗粒均匀、抗破碎能力强、交换量大、使用寿命长久(最高可达15年以上)食品级软化树脂为阳离子交换。属于低钠型。一般用于食品加工业上的为001*7强酸性阳离子交换树脂。

6. 软水树脂如何选择,使用

需要考虑哪些因素?
颗粒尺寸:
树脂一般是颗粒状的固体,离子交换树脂颗粒的尺寸是非常重要的一个因素,树脂颗粒太大,反应速度就比较慢一些,树脂颗粒小,反应的速度就快一些,但是树脂的颗粒太小,液体通过时的阻力就会增大,所以一般树脂的尺寸都是经过严格的筛选之后,才能够确定,一般树脂的颗粒尺寸在0.4-06mm左右。

交联度:
树脂中含交联剂的重量称为离子交换树脂的交联度,一般以百分比表示。树脂的交联度与树脂的再生、密度、选择性、耐用性都是息息相关的,交联度越高,树脂的再生就比较困难、密度就越高、选择性更强、耐用性也好一些,交联度越低则相反。一般树脂的交联度在4-14%之间,交联度为7%左右的性能是比较理想的。

耐热性:
树脂无论是储存还是使用,都需要考虑到温度的问题,不同的树脂因为使用的材质不同,具有不同的耐温性,一般超纯水设备树脂可耐100℃或更高些的温度,而H型应在100~120℃下使用。苯乙烯系阴树脂、强碱性阴离子交换树脂的使用温度不超过50~60℃,弱碱性阴离子交换树脂可在80℃下使用,丙烯酸系强碱性阴树脂的使用温度应低于38℃。

交换容量:
离子交换树脂的交换容量,简单来说就是树脂能够交换多少离子,一般单位是meq/g(干树脂)或 meq/mL(湿树脂),交换容量可以分为三种,分别是“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”

价格:
进口离子交换树脂的价格要比国产树脂要高一些,除了制造成本以外,价格里面还包含了进出口关税、运费等因素,所以在价格上要比国内的树脂高一些,而且市场也会对树脂的价格造成影响,例如之前的中美贸易战,就会对美国进口的树脂有一定的影响,价格会有一定上调。

7. 软水树脂在鱼缸里怎么使用

为了繁复殖一些鱼或者饲养制野生鱼(如亚马逊河流的野生鱼),需要软水,用软水树脂进行做水,通常情况下,绝大多数的观赏鱼不需要。

1、软水树脂分碱性和酸性的,软水是指水的硬度,水族中用GH表示,酸碱度以PH表示,这两个不是一个概念。让水通过软水树脂,就可以让水降低硬度,当树脂交换饱满后,树脂就失效了;

2、可以放在滤盒子里面;

3、 RO机和工厂化的纯净水,都是用的树脂处理水的,原理一样,只是规模大小不一样。

8. 软水树脂怎么使用!!!

软水树脂由软水机的内置树脂罐,在水通过时将水中的硬度离子进行置换。采用回离子交换剂答,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规则的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式。

由于原水的水质千差万别,而对出水水质的要求又多种多样,所以有许多种类型的离子交换及某组合的水处理方法,采用这些水处理方法而使原水软化、除碱和除盐。离子交换剂中参与交换反应的离子是钠离子Na+时,此方法称为钠(Na)型离子交换法。

(8)树脂软水扩展阅读

再生剂用量是影响再生的重要因素,其概念是单位体积树脂所用的再生剂的量,单位为kg/m3(树脂)或g/L(树脂)。另一个指标再生剂比耗是投入的再生剂的量与所获得树脂的工作交换容量的比值。还有一种表示法即再生剂耗量,是预计取得单位工作交换容量所需纯再生剂量,单位g/mol。

软化树脂从理论上讲1mol的再生剂应使交换树脂恢复1mol的交换容量,但实际上再生反应最多只能进行到离子交换化学反应的平衡状态,只用理论量的再生剂再生树脂,并不能完全恢复其交容量,所以用量必须超过理论量。

9. 软水树脂的分类

加聚物树脂
乙烯基树脂,如聚苯乙烯、聚四氟乙烯等
缩聚物树脂
酚醛树脂、聚酯内树脂、聚酰胺容树脂等。
常用的家用软水机使用的是乙烯基树脂和间苯型树脂,而德国enmet公司在NS系列软水机中所采用的是食品级树脂(food grade resin)。

10. 用离子交换树脂软化水的原理是什么

应用离子交换树脂进行抄水处理软化时,离子交换树脂可以将其本身所具有的Na+离子和水中同符号电荷的Ca2+、Mg2+离子相互交换去除水中硬度达到软化水的目的.
如Na型阳离子交换树脂遇到含有Ca2+、Mg2+的水时,发生如下反应:
2RNa + Ca2+ → R2Ca + 2Na+
2RNa + Mg2+ → R2Mg + 2Na+

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