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弱碱阴树脂怎么使用

发布时间:2023-07-10 23:35:08

❶ d315阴离子交换树脂使用方法

1、树脂用50~60℃热水泡,不时搅拌,开始每隔15分钟换水一次,换4次,再每隔半小时换水一巧蔽次,换4次。此时水应为透明,若不透明还有其他颜色或浑浊,继续水洗。
2、树脂装柱。用1N盐酸缓纳竖慢流过树脂柱,大约每小时走1.5倍柱体积,共走3~4柱体积,换去洞宽大离子水冲柱至中性。

❷ 强碱阴树脂和弱碱阴树脂可以混合使用么

弱碱阴树脂用HCl转型一般是为了将树脂转为Cl型使用,Cl型弱碱阴树脂可用于脱色或对专一些重金属离子吸附.这种工属艺中,用HCl转型处理后,无须将PH冲洗至完全中性,PH至4-6即可投入使用.当然,你一定要冲洗至PH为中性的话,那就用大量的去离子水冲吧,但是这样的水耗从应用角度而言,是绝对的浪费哦.

❸ 碱性阴离子交换树脂使用盐酸处理,水洗至中性,然后碱处理,水洗至中性,使用20%的盐水脱碱,一次即可

首先我也不确定我的回答是否能解决你问题中的疑问,如果不能,就当飘过。内
第一,如果容问题中的表述“树脂内碱”是指弱碱阴树脂中的强碱基,加盐是为了抑制弱碱阴树脂中性盐的分解。那么,20%的盐水,浓度是太高了,正常采用2%左右就能解决掉上述问题。
第二,一般弱碱阴树脂出现无法有效“去除内碱”,其实与盐酸没有太大的关系,但是如果盐酸中含有较高的有机物,或者树脂因为有机物中毒,那么出现上述情况又在情理之中了,因为有机物中会有一些——COO-(羧酸基),因为水溶液本身也存在一定程度的电离,而——COONa首先会选择H离子,而置换出一个Na离子,Na离子与OH结合成NaOH而反应出一定的碱度。
如果问题如我回答中所述相符,那么可以采用对阴树脂进行盐碱混合液复苏处理(10%的NaCl+4-6%的NaOH混合液,用量为树脂装填体积的3倍,再生液最好加温至40度为宜,然后按3BV流速通过树脂层,当第二个床体积通入后,浸泡树脂8小时或者过夜,再通入第三个床体积混合液,如果能结合压缩空气搅拌树脂层,则效果更佳),另外也要同时检测盐酸中的有机物含量浓度。

❹ 阴树脂怎么样变成氯型

阴树脂一般都是采用浓度为4%的NaOH溶液再生,通过氢氧根交换料液中的阴离子(强、弱碱阴树脂能交换如硫酸根,氯根,硝酸根等强酸阴离子,但弱碱阴树脂因为没有中性盐分解能力,所以不具备交换碳酸氢根、硅酸根等弱酸阴离子),但在一些特殊应用工况中,阴树脂需要以氯型进行交换反应,比如去除水溶液中的硫酸根、提取生物发酵液中的一些酸性物质等(比如对玉米浸泡水提取植酸成分)。这时候,阴树脂一般是采用4-5%的HCl溶液作为再生剂(严格意义上应该称为解析剂)对阴树脂进行再生解析处理。也有一些生产环节采用4%的NaOH溶液先再生处理,然后再使用HCl溶液转为氯型投用运行。

阴树脂在使用工况中如果直接采用HCl溶液作为解析剂时,由于树脂在实际使用过程中,容易被溶液中的有机物污染,而盐酸溶液作为再生解析剂,不具备对树脂有机物污染起到正常去除能力,所以一般使用后每隔20个周期(视实际使用情况而定),建议采用盐碱混合液(10%NaCl溶液+1.5~4%NaOH溶液)对树脂进行复苏再生,混合液适当加温至35~40度并伴有压缩空气搅拌擦洗,并浸泡后效果更佳!
目前国内很多离子交换树脂生产企业,一味的采用一个所谓的新工艺,通过套用回收一些化工原料,从而达到降低生产成本的目的,来满足国内用户招投标低价竞争的需求,这类产品抗有机物污染,抗氧化性能大大降低,不能满足一些应用工况之需求,所以一定程度上,低价竞争是不可持续,对于终端用户而言,也是得不偿失的。而国内大多数的生产工艺并没有达到高标准生产工艺阶段,在众多生产工艺环节,存在更大的优化改进空间,尤其是一些特殊应用环节和细节性优化工艺环节,需要的是离子交换树脂应用工艺的研究和提升,而不是盲目的进行低价比拼采购。希望国内用户能理智面对现状,采用多措施,去合理突破现行低级的低价比拼招标制度。
以上这一段非回答问题之内容,只是借题呼吁一下而已,希望用户理智,更望国内离子交换树脂生产企业明白其中之道理,莫将那些高端市场拱手让与国外同行,自己却陷入万劫不复之深渊,谢谢理解,望谅!

❺ 弱碱性阴离子交换树脂对于亚硝酸盐硝酸盐还有磷酸盐的交换效果如何对使用体系有没有一个ph提高的影响

不知道抄您这是做广告呢,袭还是真心提问,现回答如下:专业吸附硝酸盐大孔阴树脂是可以有效去除硝酸盐和亚硝酸盐的,我就借您的问题举例说明我争光除硝酸盐树脂D890的使用参数,呵呵,你可以当我做广告,也当是回答如此专业问题的劳务费了:除硝酸盐项目一般需要获得以下几个参数: 1、每小时处理水量 2、原水硝酸盐浓度,有以N计,也有以NO3-计,一般以mg/L作为单位,一定要看清楚以什么计,因为这会严重影响到最终硝酸盐摩尔浓度的换算数据 3、树脂运行线流速:10m/h 4、树脂吸附硝酸盐的工作交换容量:250mmol/L。有了以上的四个数据,你就可以放心采用D890去除硝酸盐和亚硝酸盐了。当然,如果浓度过高,要除到国家饮用水标准(10mg/L一下),可能会需要多级处理,或者与膜法相结合一起使用。但是单单采用膜法,去除硝酸盐的持续性会有问题的。

❻ 哪位大虾知道离子交换树脂的活化,赐教!

离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类 (或再分出中强酸和中强碱性类)。
离子交换树脂的命名方式:
离子交换产品的型号以三位阿拉伯数字组成,第一位数字代表产品的分类,第二位数字代表骨架的差异,第三位数字为顺序号用以区别基因、交联剂等的差异。第一、第二位数字的意义,见表8-1。

表8-1 树脂型号中的一、二位数字的意义
代号 0 1 2 3 4 5 6
分类名称 强酸性 弱酸性 强碱性 弱碱性 螫合性 两性 氧化还原性
骨架名称 苯乙烯系 丙烯酸系 醋酸系 环氧系 乙烯吡啶系 脲醛系 氯乙烯系
大孔树脂在型号前加“D”,凝胶型树脂的交联度值可在型号后用“×”号连接阿拉伯数字表示。如D011×7,表示大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,其交联度为7。
离子交换树脂在国内外都有很多制造厂家和很多品种。国内制造厂有数十家,主要的有上海树脂有限公司、南开化工厂、晨光化工研究院树脂厂、江苏色可赛思树脂有限公司、等;国外较著名的如美国Rohm & Hass公司生产的Amberlite系列、Success公司生产Ionresin系列、Dow化学公司的Dowex系列、法国Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,还有Ionac系列、Allassion系列等。树脂的牌号多数由各制造厂或所在国自行规定。国外一些产品用字母C代表阳离子树脂(C为cation的第一个字母),A代表阴离子树脂(A为Anion的第一个字母),如Amberlite的IRC和IRA分别为阳树脂和阴树脂,亦分别代表阳树脂和阴树脂。我国化工部规定(HG2-884-76),离子交换树脂的型号由三位阿拉伯数字组成。第一位数字代表产品的分类:0 代表强酸性,1代表弱酸性,2代表强碱性,3代表弱碱性,4代表螯合性,5代表两性,6代表氧化还原。第二位数字代表不同的骨架结构:0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表环氧系等。第三位数字为顺序号,用以区别基体、交联基等的差异。 此外大孔型树脂在数字前加字母D。因此,D001是大孔强酸性苯乙烯系树脂。

❼ 我用弱碱性阴树脂,经盐酸(1+3)处理后,用纯水洗净,但总洗不到中性或PH大于6,为什么

弱碱阴树脂用HCl转型一般是为了将树脂转为Cl型使用,Cl型弱碱阴树脂可用于脱版色或对一些重金权属离子吸附。这种工艺中,用HCl转型处理后,无须将PH冲洗至完全中性,PH至4-6即可投入使用。当然,你一定要冲洗至PH为中性的话,那就用大量的去离子水冲吧,但是这样的水耗从应用角度而言,是绝对的浪费哦。

❽ 阴复床系统树脂再生的主要操作步骤有哪些

再生步骤为:
1)切断强碱阴床和弱碱阴床的串联系统,弱碱阴床树脂进行反洗;
2)强专碱阴床树脂按单床逆流再生属的要求进行反洗和进碱,再生排出液排入地沟;
3)用酚酞指示剂测定强酸阳床再生排出液变红色时,将强碱阴床再生排出液引入弱碱阴床进行顺流再生;
4)强碱阴床进碱结束后,进行强碱阴床和弱碱阴床的串联置换;
5)强碱阴床和弱碱阴床分别进行正洗,强碱阴床正洗至排水水质合格,弱碱阴床正洗至排水碱度稳定;
6)弱碱阴床和强碱阴阳床串联运行制水
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❾ 弱碱性阴离子交换树脂主要应用在哪个方面

弱碱性阴离子交换树脂的应用不仅仅在水处理方面,它也出现在食品工业上,他专可以用来制糖、味精属等产品。它在食品工业中的消耗量仅次于水处理行业。另外,制药行业也离不开它,离子交换树脂的结构很特别,对于新一代的抗菌素有很大的改良作用,对制药行业的发展有很大帮助。


从化学上来讲就是一种带有官能团的聚合物,是一种不易溶的高分子化合物。离子交换树脂的分类可以分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,离子交换树脂分别可以与溶液中的阳离子和阴离子交换。离子交换树脂的作用有很多,主要还是对一些物质进行分解,把每种物质都能分离出来。这也是离子交换的原理。根据离子交换树脂的分解作用,离子交换树脂的应用变得异常广泛。比如在水处理行业,它本身还有大量的钠离子,可以和硬水中的离子结合,发生化学反应,这样的反应过后,就可以使水软化,把硬水变成了软水

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