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核級拋光樹脂的再生與反洗
我公司生產的拋光樹脂分為18兆和15兆的一箱5包,一包
專業生產銷售超純水樹脂,主要用于DI水、超純水系統的后置精混床,即核子級混床所用,保證優質低價。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥
注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們出廠就以按比例混合好了,客戶直接裝填使用就可以,無需再生,使用起來方便,快捷,效果好!
拋光混床樹脂是再生型高轉型率陽陰混合樹脂,陽樹脂為H型,陰樹脂為OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級復床,水流通過混床樹脂后經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與水中的Ca2+、Mg2+、Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與水中硫酸根,氯根等陰離子發生置換反應,陽樹脂置換出的H+與陰離子置換出的OH-離子結合形成H2O。但隨著使用時間的延長,樹脂的交換能力會逐漸下降(也即H+和OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會減弱,終樹脂失效后導致分層。
另外分層的原因還有使用與裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體內加入過多水,導致混合樹脂分層;比如混合樹脂在使用過層中,停停用用導致水流反沖(反沖類似于對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會引起分層情況的發生。
混合樹脂分層后,無數級的復床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會在上層,比重較大的陽樹脂會往下沉,這個時候由于離子交換的不同步,會導致混床樹脂出水不合格,周期制水量也受到較大影響。
目前國內高、超純水用戶對此產品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內部分小樹脂生產企業,為了獲得,以不合格的低價的產品參與市場惡性低價競爭,也導致了部分用戶對國產拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產品的理化性能和應用方法。
拋光樹脂產品使用及注意事項
1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可制備出電阻率大于
2.樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環境溫度以5
3.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于裝填、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",即電阻率大于等于
4.如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從樹脂容器中移去,樹脂容器內部清潔無雜質。
拋光樹脂一般用于超純水處理系統末端,來保證系統出水水質維持用水標準。出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOC、SIO2都有一定的控制能力。
核級拋光樹脂的再生與反洗
離子交換樹脂的再生
再生是指將一定濃度的化學藥劑溶液,通過“失效"的離子交換樹脂,利用藥劑溶液中的可交換離子,將樹脂上吸附的離子交換下來,使樹脂重新具有交換水中離子能力的過程。再生時所用的藥劑稱為再生劑。樹脂的再生過程實際上就是離子交換的逆過程。
離子交換樹脂
失效樹脂通過再生重新獲得交換能力
以Na型樹脂交換水中Ca2+制取軟化水的過程為例加以說明。當含有Ca2+水通過Na型離子交換樹脂時,水中的Ca2+被樹脂吸附,樹脂上的Na+則被交換到水中:交換反應的結果,水中的Ca2+被去除,水變為軟化水。當上述交換反應達到平衡時,根據質量作用定律,可以得到下述公式:當運行到出水中Ca2+含量上升時,就表示樹脂層失效了。為使樹脂重新獲得交換Ca2的能力,需把Ca型樹脂再生成Na型樹脂,通常采用NaCl溶液進行再生。這時由于>1,不利于樹脂的再生,但是由于再生液中NaCl的濃度較大,而Ca2+的濃度很小,就能使反應正向進行,使樹脂再生。在化學水處理工藝中,就是通過再生劑的濃度,反復地應用離子交換平衡的移動,使失效的樹脂重新獲得交換能力。
離子交換樹脂
軟化床再生反洗
1、松動樹脂。在軟化床運行過程中,水以一定壓力自上而下地通過樹脂層,使樹脂層壓得很緊。為了使再生液在樹脂層中均勻分布,使樹脂得到充分再生,在再生前要進行反洗,使樹脂層充分松動。
2、清除樹脂層中的懸浮物等雜質。由于在離子交換過程中,樹脂層上部還起著過濾作用,水中的懸浮物等被截留在樹脂層中,這不僅會使水在通過樹脂層時的水頭損失增加,還可能使這部分樹脂“結塊",因而使交換容量不能充分發揮。
離子交換樹脂
3、清除碎樹脂。運行中產生的碎樹脂對交換床也不利。因為碎樹脂過多,水通過樹脂層的壓力損失就大,同時碎樹脂還會堵塞正常樹脂顆粒的間隙,使水流不均勻。
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