漂莱特软水树脂产水周期及再生效果说明
解析导致漂莱特软水树脂体积膨胀原因说明

解析导致漂莱特软水树脂体积膨胀原因说明
由于漂莱特软水树脂在出厂时自身就带有一定量的水分,所以寒冷冬天一定要做好漂莱特软化水树脂防冻措施,以防止树脂结冻后,整体性能下降甚至是失去性能。
漂莱特软水树脂
冬天受冷湿气流影响气温普遍较低,如果将树脂浸泡存储在水中或指定液体中时,极易发生冻结树脂的情况,这样一来,树脂内孔的水分变成冰后,体积膨胀变大,破坏树脂结构以及性能强度,增大树脂破碎率,降低树脂使用期限,所以,在冬季一定要做好漂莱特软化水树脂防冻措施,尤其是东北及内蒙等气温较低地区。
漂莱特树脂防冻措施
存储时可以将漂莱特软化水树脂浸泡在百分之二十与百分之二十五浓度之间的氯化钠溶液中。
并且应保持温度在五摄氏度到四十摄氏度之间的环境中,避免过冷或过热。
如果存储条件不允许,导致冬季没有防冻措施,可把漂莱特树脂存储在百分之十的盐水中。
如果树脂不慎被冻,不要瞬间高温融化,应该在低温环境中让树脂自然解冻。
树脂中水分是导致树脂被冻的主要原因,但是离子交换树脂内含有的水份非常重要,在运输及储存过程中应尽量保持这部分水份。
锅炉软化水树脂保存以及再生保养步骤

锅炉软化水树脂保存以及再生保养步骤
漂莱特锅炉软化水树脂是专门应用在锅炉软水制备装置上的一类水处理树脂,锅炉用水较为严格,这也就对锅炉用软水树脂提出了高要求,一旦树脂保存不好,锅炉用软水树脂会在内部滋生各种细菌微生物等霉性物质,从而使得系统最终出水质量以及工作效率受到较大影响。
锅炉软化水树脂
上面说到树脂细菌滋生在专业领域又叫做树脂发霉,由此看出,树脂存放的重要性,树脂存放的同时必须确保树脂水分不能流失、不能冷冻,更加不可以滋生微生物等物质。
即使保存时做得很到位,树脂这种耗材还是不能长期保存而不用,这样会影响到树脂工作性能,树脂长时间存放之前应做好相应准备措施。
反洗对树脂的作用是清洗掉树脂表层上面的细小附着物、微生物等,由于树脂在传统意义上属于滤除杂质、净化水质的物质,所以树脂污染后反洗步骤是非常重要的。
系统反洗进行过后,用每小时七米的进水流速进行排水,将桶槽内的水放到高出树脂顶端大约10公分处。
反洗过后还需要经过再生正洗等步骤,树脂才能彻底恢复性能。
漂莱特锅炉软化水树脂在精心的保存以及充分的反洗再生之后还能够继续使用多次,这样不但节省了树脂的使用量,还从一定程度上大大节省了资金的投入,所以树脂保存以及再生都是树脂极其重要的保养步骤。
软水机运行方式及再生原理的详细描述

软水机运行方式及再生原理的详细描述软水机树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。
在再生过程中,首先停止软水机的工作水流,从盐箱引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液流经树脂,与附有钙、镁离子的树脂接触。
软水机尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。
这样,当钙、镁离子被取代交换后,树脂就再生了,便为下一次软化工作做好了准备。
如此循环往复。
1、运行:源水在一定压力,流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水器)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ga2+,Mg2+,Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中所含的Ca2+,Mg2+离子含量极大地降低,达到用户的要求.2、反洗:树脂吸附一定量的钙镁离子后失效,再进行再生之前先用水自下而上的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触,二是运行时在树脂表层积累的悬浮物及一些碎树脂颗粒也随着反洗水流排除,这样,交换器的水流阻力不会越来越大。
为了反洗时完整颗粒的树脂不被冲走,在设计软水器时,在树脂层上留有一定的反洗空间,反洗强度越大反洗空间就越大。
反洗的好坏直接影响再生效果;3、吸盐再生:再生液在一定浓度流量下流经失效的树脂层,将树脂上的钙镁离子置换下来,将树脂还原再生,使其恢复原有的交换能力;4、慢洗置换:在再生液进完后,交换器膨胀空间的树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液及树脂,以小流量的清水和盐液同方向流动,使盐液和树脂充分接触,从而使树脂再生完全并充分利用盐液;5、快洗:目的是清除树脂层中残留的再生废液及置换下来的钙镁离子,通常以正常运行流速清洗至出水合格为止;6、盐箱补水:向盐箱注入溶解再生所需盐耗量的水,饱和盐水的浓度为37%为了保证盐箱中的盐液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,其次,必须保持盐箱中盐平面始终高于水平面。
漂莱特混床树脂技术手册 c100

漂莱特混床树脂技术手册c100漂莱特混床树脂C100是一种常用于水处理的离子交换树脂,它主要应用于除盐和软化水处理过程中。
以下是一些关于漂莱特混床树脂C100的技术手册信息:1. 概述:漂莱特C100混床树脂是一种阴阳混合型离子交换树脂,它在苯乙烯共聚基体上带有季铵基[N(CH3)3OH]。
这种树脂具有机械强度好、耐热性能高等特点,能够有效地去除水中的溶解固体物质,适用于水的直接纯化。
2. 技术参数:功能基团:季铵基出厂型式:阴阳混合型含水量:45-53%质量交换容量:4.4mmol/g(干)体积交换容量:1.7mmol/ml湿视密度:0.77-0.87g/ml湿真密度:1.24-1.28g/ml范围粒度(0.315-1.25mm):95%下限粒度(<0.315mm):1%有效粒径:<0.40mm均一系数:1.63. 应用领域:漂莱特C100混床树脂广泛应用于水的直接纯化,特别是在小型IEX或RO设备后的精处理单元,以及原水处理。
它能够生产高纯度的无硅脱盐水,适用于电子工业、食品工业等领域。
4. 操作参数:pH范围:0-14允许温度(氯型):80°C,氢氧型:60°C膨胀率:(Cl-OH-)25%工业用树脂层高度:1.0-3.0m再生液浓度:NaOH 4-5%5. 注意事项:在使用漂莱特C100混床树脂之前,应先用热水(清洁的自来水即可)反复清洗,阳离子交换树脂可用70-80°C的热水,阴离子交换树脂的耐热性能较差,可用50-60°C热水。
在储存期间,应避免树脂被阳光直射,建议放置在阴凉处。
当树脂的储存温度达到50°C之后,可能会造成树脂结构的破坏。
总之,以上信息仅供参考,具体操作和使用前请详细阅读相关技术手册或咨询专业人士。
漂莱特软水树脂主要作用及再生处理

漂莱特软水树脂主要作用及再生处理
软化水系统的应用程序有不同的要求,不同的行业,通常根据大小来区分,用小软化水软化剂通常只1只。
这是软化水制备技术的关键设备,低压密封。
它是由玻璃纤维增强塑料材料,并配备一定数量的漂莱特软水树脂,他们的主要作用是当水流经树脂层,水主要阳离子。
软化水设备与软水树脂中的阳交换基团发生置换反应,用以降低水中的含盐量,可为客户提供符合国家标准的工业用软化水。
1)、软水树脂的保存环境需在周围环境>40℃情况下,如果温度低于5℃,为防止树脂结冰,可以把树脂放在食盐水溶液中。
2)、软化水设备由于漂莱特软化水树脂在使用或储运中水份消失,导致树脂体积忽胀忽缩,从而造成树脂的破碎或机械强度降低,丧失或降低了离子交换能力。
在发生此种情况时,切不可把树脂直接投落水中,而是先将其浸泡于饱和食盐水中,使其缓慢膨胀不致破碎。
3)、防霉:漂莱特阳离子交换树脂长期放置在交换器内不用,会造成青苔滋长和繁殖细菌,导致树脂发莓污染,必须定期进行换水和反冲洗。
也可用1.5%的甲醛浸泡。
在离子交换器工作一段时间后,软化水设备树脂的交换能力被水中的盐类阳阴离子所饱和时,漂莱特阳离子交换树脂不再发生置换反应,离子交换器出口水质发生明显的变化,此时离子交换器就应停止运行,从而对离子交换树脂进行再生处理,以恢复软水树脂的交换能力。
阳树脂用NaCL溶液再生。
软化水设备选择和新树脂的预处理方法根据不同的对象,具体操作过程应由专业技术人员。
软水设备再生周期计算方法

软水设备再生周期计算方法软水设备再生完全至下一次失效的产水量,与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。
周期产水量需在运行中监测,一般的估算方法如下:周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50 再生周期=周期产水量÷额定出水量树脂工作交换容量(mol/L)软水的处理的原理及树脂再生耗盐量离子交换器是离子交换反应的载体由骨架和活性基团两部分组成,通过离子交换反应,交换基团中的可游动离子和水中同性离子进行交换,从而将水中的绝大部分离子除去,使水质达到脱盐提纯的目的。
应用:离子交换技术广泛用于锅炉用水,中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、酒厂、轻工、纺织等行业。
特点:离子交换法是去除水中的钙、镁等结垢离子的传统工艺,它具有工艺成熟、投资少、适用性强、离子交换树脂可再生等优点。
本公司生产的离子交换器分为阳床、阴床、混床、和纳离子交换器等,并可以根据不同的用途和不同的水质而设计各类型的离子交换工艺流程。
我公司的软水、纯水设备均美国FLEC K和AUT OTROL水处理控制技术。
设备管路简单操作简便。
出水水质稳定可靠。
再生方便等优点。
离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。
一般情况下,常规的钠离子交换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。
硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。
当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠(盐)溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。
软水器树脂再生计算方法

软水器树脂再生计算方法
1、假设原水硬度90PPM
WS56SE1354软水器内装70L树脂
处理水量公升L=树脂量L×40300(常数)
硬度
L=70×40300=31344L
90
1加仑=3.785公升
31344L=8281加仑
每日造纯水1000仑,纯废水比例1:3
因此每日软水用量为:
1000:3000=4000加仑
故软水器8281加仑可使用二日,每二日需再生壹次,每10L树脂再生盐用量约1.5㎏,70L树脂再生壹次用盐量
70÷10×1.5=10.5㎏
每月用盐量:
30日÷2日壹次×10.5㎏/次÷25㎏/包=6.3包
2、RO主机正常操作压力于25℃时,160—180PS;纯废比例须1:3以上较不易
阻塞RO膜,未达正常压力,及排放比例须先检查RO主机马达或其它配件,是否故障或调整不当,如此才能确保RO膜能长期有效制水。
普洛尔管道纯净水工程公司。
简述软化水设备再生周期计算方法分析

简述软化水设备再生周期计算方法分析软水设备再生完全至下一次失效的产水量,与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。
周期产水量需在运行中监测,一般的估算方法如下:周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50再生周期=周期产水量÷额定出水量树脂工作交换容量(mol/L)软水的处理的原理及树脂再生耗盐量离子交换器是离子交换反应的载体由骨架和活性基团两部分组成,通过离子交换反应,交换基团中的可游动离子和水中同性离子进行交换,从而将水中的绝大部分离子除去,使水质达到脱盐提纯的目的。
应用:离子交换技术广泛用于锅炉用水,中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、酒厂、轻工、纺织等行业。
特点:离子交换法是去除水中的钙、镁等结垢离子的传统工艺,它具有工艺成熟、投资少、适用性强、离子交换树脂可再生等优点。
本公司生产的离子交换器分为阳床、阴床、混床、和纳离子交换器等,并可以根据不同的用途和不同的水质而设计各类型的离子交换工艺流程。
离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。
一般情况下,常规的钠离子交换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。
硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。
当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠(盐)溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程为“再生”。
水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用“净水器”多采用这种方法。
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漂莱特软水树脂产水周期及再生效果说明
软水树脂的使用寿命一般在5年左右,关键是看进水水质。
实际运行当中,影响软化树脂寿命的主要因素有以下几点:化学、生物、有机物污染,如进水含油,过高的金属氧化物等。
软水树脂
树脂受原水影响的主要原因为:
A、原水管路一般为碳钢管道,水与管路发生氧化反应,生成铁离子,进入树脂后,随运行时间的延长,树脂的功能交换基团下降,其表现为耗盐量高,再生水质差。
B、树脂反复再生:由于树脂的长时间频繁再生,每次再生时,树脂间都做相互擦洗运动,受水压及树脂间的机械磨损,树脂的交联值(机械强度)逐渐下降,骨架变形,运行中其表现为出水有时为黄褐色,产水周期明显缩短,再生效果不理想。
软化树脂再生耗盐量情况分析
理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关。
以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为 800moI/立方。
经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800*1.5*58.5/850=82.5公斤(1.5为比盐耗,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量)。
比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为15.-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐少一些用盐量是否经济应该按处理一吨水需要的盐量来衡量,处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmoI/L)*比盐耗*58.5/850。
如果用盐量超过上式的计算值,则可能是以下原因:
1、设备设计或再生工艺不合理
2、树脂中毒
3、操作不当
软水器一般用钠型阳离子交换树脂,树脂交换饱和后用食盐再生。
如果是全自动软化水设备,软化水设备会自动启动吸盐再生,这时要保证再生箱中盐分的含量,要及时添加盐,以免再生时树脂失效,影响软化水设备的效果。
使用几年后树脂破碎程度越来越严重,逐渐失去软化能力。