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弱酸树脂钠型运行pH

发布时间:2025-07-11 19:33:48

『壹』 732树脂的执行标准

本产品原牌号732#;相当于美国:Amberlite IR-120,Dowex-50;德国:Lewatit-100;日本:DiaionSK-1。
1、外观:金黄至棕褐色球状颗粒。 2、出厂型式:钠型。
3、主要性能指标(符合DL/T519-2004)
项 目 001×7
含水量 % 45-50
全交换容量mmolg(干) ≥ 4.5
湿视密度 gmL 0.77-0.87
湿真密度 gmL 1.24-1.28
粒度 % ( 0.315-1.25mm)≥95
有效粒径 mm 0.40-0.60
均一系数 ≤ 1.6
磨后圆球率% ≥ 95
1.PH范围:0-14
2.允许湿度℃:纳型≤120氢型≤100
3.膨胀率:%(Na+→ H+)≤10
4.工业用树脂层高度:ml.0-10
5.再生液浓度:%HaC1:4-10
HC1:2-5
HSO:1-2;2-4
6.再生剂用量:kg/m3(按100%计)
NaC1(工业)75-150
HC1(工业)40-100
H2SO4(工业)75-150
7.再生液流速:m/h5-8
8.再生接触时间:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:10-20
10.正洗时间:minute:约30
11.运行流速:m/h:10-40
12.工作交换容量:mmo1/1(湿)
使用时参考指标
1、PH范围: 1-14
2、最高使用温度: 氢型≤100℃, 钠型≤120℃
3、转型膨胀率: (Na+→H+)8-10%
4、工业用树脂层高度: 1-3m
5、再生液浓度: NaCl:8-10%;NaOH:4%;HCl:4-5%
6、再生液容量:
NaCl(8-10%)体积:树脂体积=1.5-2 :1
NaOH(4%)体积:树脂体积=2-3 :1
HCl(4-5%)体积:树脂体积=2-3 :1
7、再生液流速: 5-8 m/h
8、再生接触时间: 30-60分钟
9、正洗流速: 10-20 m/h
10、正洗时间: 约30分钟
11、运行流速: 10-40 m/h
用途:
主要用于硬化软化、纯水制备、湿法冶金、生化提取、稀有元素分离、抗生素提取等。
重生:
732树脂是阳离子交换树脂,失效后可以用饱和食盐水浸泡24小时,再用大量纯水冲洗即可.

『贰』 树脂软化水后硫酸浓度和颜色

首先搞明白一个问题,所谓树脂软化耗酸碱是指需要酸碱来再生,产生酸碱废液.一般回软化水树脂现在答很多都是钠型的出来的水基本上是中性偏碱,如果是用氢型的出来的水偏酸性也就PH=6左右,你算算浓度吧 根本可以忽略不不记。至于说再生产生的废酸,浓度大概在4%,一般都直接中和完后排掉,含的杂质看你树脂的运行环境了。

『叁』 弱酸阳离子交换器原理

弱酸性阳离子树脂这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。
这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。
这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。其实阳离子交换树脂在我们实际使用过程中,一般都是将树脂变味其他离子形式进行运行,以满足各种场景使用需求。
例如经常会将强酸性的阳离子交换树脂和NaCl一起转变为钠型的树脂后再投入使用,当树脂置换过程中就会放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附,除去这些离子。
反应时没有放出H+,可避免溶液pH下降和由此产生的副作用(如蔗糖转化和设备腐蚀等)。而且这类树脂以钠型状态运行使用后,可直接用盐水对树脂进行再生(不用强酸)。

『肆』 离子交换树脂基本类型

离子交换树脂是通过其基团的离解和吸附作用,实现对溶液中离子的交换和分离的一种材料。根据基团的酸碱性质,离子交换树脂可分为强酸性阳离子树脂、弱酸性阳离子树脂、强碱性阴离子树脂和弱碱性阴离子树脂四大基本类型。


强酸性阳离子树脂含有大量强酸性基团,如磺酸基,能够离解出H+,并吸附结合溶液中的其他阳离子,通过离子交换反应实现H+与阳离子的交换。这类树脂在再生处理时,使用强酸,使其回复原状。


弱酸性阳离子树脂含有弱酸性基团,如羧基,能在水中离解出H+,并吸附结合其他阳离子,通过离子交换作用实现酸性阳离子的交换。这类树脂在再生处理时,使用酸性物质,使其回复原状。


强碱性阴离子树脂含有强碱性基团,如季胺基,能在水中离解出OH-,并吸附结合溶液中的阴离子,通过离子交换作用实现阴离子的交换。这类树脂在再生处理时,使用强碱,使其回复原状。


弱碱性阴离子树脂含有弱碱性基团,如伯胺基、仲胺基或叔胺基,能在水中离解出OH-,并吸附结合其他阴离子,通过离子交换作用实现阴离子的交换。这类树脂在多数情况下,将整个其他酸分子吸附,工作时只能在中性或酸性条件下进行。


离子树脂的转型,是为了适应各种使用需求。如强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂使用;阴离子树脂转变为氯型或碳酸氢型使用。在转型后,这些树脂不再具有强酸性和强碱性,但仍然保留其他典型性能,如离解性强、工作pH范围广等。


(4)弱酸树脂钠型运行pH扩展阅读

离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。

『伍』 732阳离子交换树脂的使用时参考指标:

1.PH范围:制1~14
2.最高使用温度:氢型≤100℃;钠型≤120℃
3.转型膨胀率%:(Na+→H+)≤10
4.工作交换容量:≥1000mmol/l (湿)
5.工业用树脂层高度:1.0~3.0m
6.再生液浓度:NCCl:8~10%HCl:4~5%
7.再生液用量:
NaCl(8~10%)体积:树脂体积=1.5~2.1
HC1(4~5%)体积:树脂体积=2~3:1
8.再生液流速:4~6米/小时
9.再生接触时间:30~60分钟
10.正洗流速:10~20米/小时
11.正洗时间:约30分钟
12.运行流速:10~45米/小时

『陆』 绂诲瓙浜ゆ崲鏍戣剛鐨勯吀纰卞害濡備綍鍒掑垎

闃崇诲瓙鏍戣剛鍒嗕负寮洪吀鎬у拰寮遍吀鎬т袱绫伙紝浜哄伐鍚堟垚鐨勯槼绂诲瓙鏍戣剛鐨勫畼鑳藉洟鏄鏈夋満閰革紝骞舵寜鐓ч吀鎬х殑寮哄急锛屽垎涓哄己閰告у拰寮遍吀鎬т袱绫汇傚己閰告х殑瀹樿兘鍥㈡槸鑻纾洪吀锛屽急閰告х殑瀹樿兘鍥㈠垯鍖呮嫭鏈夋満纾烽吀銆佺緹鍩洪吀鍜岄厷绛夈
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『柒』 阳离子交换树脂732酸性是多少

732是上世纪90年代初以前的命名,现在国家统一命名为001x7,市场上还在以732型号销售的大多是专一些小属厂,建议谨慎采购,因为大多是偷工减料的工艺。
001x7出厂刑式为钠型,为中性产品,不存在酸性是多少的说法。
软化设备是用5-8%浓度的NaCl溶液再生,也不存在酸性一说,目的是交换去处钙镁离子,从而达到软化水质的效果。
如果用于除盐设备或混床设备,则采用3-5%浓度的HCl溶液再生,以H性运行,其可交换掉水质以阳离子形态存在的金属离子,出水呈酸性,PH一般为3-6。
001x7阳离子交换树脂PH使用范围为1-14.

『捌』 软水树脂怎么使用!!!

你好,软水树脂主要用于交换水中的钙镁离子才能达到水质软化作用,主要内用于硬水软化、纯水容制备、湿法冶金、稀有金属分离、抗生素提取等。
运行参考指标:
1.PH范围:1-14
2.最高使用温度:氢型≤100℃, 钠型≤120℃,
3.转型膨胀率:(Na+→H+)8-10%
4.工业用树脂层高度:1.5m以上。
5.再生液浓度 NaCl:8-10%,
HCl:4-5%
6.再生液用量:
NaCl(8-10%)体积:树脂体积=1.5-2:1
HCl(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
7.再生液流速: 5-8 m/h
8.再生接触时间: 45-60 min
9.正洗流速: 10-20 m/h
10.正洗时间: 约30 min
11.运行流速: 15-30 m/h
12.工作交换容量:≥1000mol/m3

『玖』 弱酸阳离子交换器原理

弱酸阳离子交换器的原理主要基于弱酸性阳离子树脂的离子交换作用。以下是该原理的详细解释:

  1. 树脂特性

    • 弱酸性阳离子树脂含有弱酸性基团,如羧基,这些基团能在水中离解出H+而呈现酸性。
    • 树脂离解后,会余下负电基团,如RCOO-,这些负电基团能与溶液中的其他阳离子吸附结合。
  2. 离子交换作用

    • 在碱性、中性或微酸性溶液中,弱酸性阳离子树脂能进行离子交换。
    • 树脂中的负电基团会吸附并结合溶液中的阳离子,从而实现阳离子的交换。
  3. 树脂的再生

    • 弱酸性阳离子树脂可以通过酸进行再生,相对于强酸性树脂,其再生过程较为容易。
    • 在实际使用过程中,树脂可能会以其他离子形式运行,如钠型树脂,以满足特定场景的使用需求。
  4. 应用实例

    • 例如,将强酸性的阳离子交换树脂与NaCl一起转变为钠型树脂后再投入使用。
    • 在树脂置换过程中,会放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子进行交换吸附,从而除去这些离子。
    • 使用钠型树脂时,可以避免在反应过程中放出H+,进而防止溶液pH下降和由此产生的副作用,如蔗糖转化和设备腐蚀等。
  5. 再生方式

    • 钠型树脂在使用后,可以直接用盐水进行再生,而无需使用强酸。

综上所述,弱酸阳离子交换器的原理是利用弱酸性阳离子树脂的离子交换作用,通过树脂中的弱酸性基团离解出的H+和余下的负电基团与溶液中的阳离子进行交换,从而达到去除特定阳离子的目的。同时,树脂可以通过酸或盐水进行再生,以恢复其离子交换能力。

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