软化水树脂工作交换容量的比值说明
001乘7阳离子交换树脂软化水的倍数_解释说明

001乘7阳离子交换树脂软化水的倍数解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在探讨乘7阳离子交换树脂软化水的倍数,并对其原理、效果分析以及应用场景和方法进行详细说明。
水是日常生活中必不可少的资源,但由于地质环境等因素的影响,很多地区的自来水经常含有过高的硬度物质,给人们的生活和生产带来了困扰。
乘7阳离子交换树脂作为一种常见而有效的水处理技术,在软化水方面发挥着重要作用。
1.2 文章结构本文将按照以下顺序介绍乘7阳离子交换树脂软化水的相关内容:首先,我们会详细解释乘7阳离子交换树脂软化水的原理;其次,我们会对其效果进行分析和评价;然后,我们会探讨乘7阳离子交换树脂在实际应用中的场景和相应方法;最后,我们将总结文章并得出结论。
1.3 目的通过阐述乘7阳离子交换树脂软化水的倍数,本文旨在提供关于该技术所涉及知识方面全面而详尽的信息。
希望通过本文的阅读,读者能够更好地了解乘7阳离子交换树脂软化水的原理与效果,以及它在实际应用中的适用场景和方法。
相信这些对于水处理工程师、环境科学家以及对水质改善感兴趣的读者来说都具有重要参考价值。
2. 乘7阳离子交换树脂软化水的原理乘7阳离子交换树脂是一种常用于水处理和净化过程中的材料。
它可以有效地去除水中的硬度离子,如钙离子和镁离子,从而软化水质。
下面将详细介绍乘7阳离子交换树脂软化水的原理。
在了解乘7阳离子交换树脂软化水的原理之前,我们需要先了解硬水和软水的概念。
硬水是指含有大量钙、镁等金属离子的水,其造成的问题包括不易起泡、咖啡茶渣、洗涤剂难以溶解等。
而软水则不含或仅含少量这些金属离子,具有良好的洗涤性能和溶解性。
乘7阳离子交换树脂通过一种叫做离子交换的过程来实现对水质的改变。
这种树脂呈现为颗粒状,在其表面存在着许多可供活跃位置的阴离子基团。
当硬度物质(主要是钙和镁)与水接触时,这些物质中带有的钙离子和镁离子会与树脂表面的阴离子基团发生交换反应。
具体来说,乘7阳离子交换树脂的原理是通过吸附硬度物质上的阳离子来实现软化水质。
软化水设备软化树脂相关技术参数

软化水设备软化树脂相关技术参数软化水设备技术小编认为在软化水设备的各组成单元中,钠离子交换树脂起着至关重要的作用,其性能的优劣直接影响设备的周期产水量及水质,所以用户有必要了解软化树脂的相关技术参数及其意义,软化水设备软化树脂相关技术参数如下:(1)软化交换树脂的全交换容量。
全交换容量是树脂性能的重要标志,交换容量愈大,同体积的树脂能吸附的离子愈多,周期制水量愈大,相应的再生剂耗量也就低。
(2)软化交换树脂的工作交换容量。
工作交换容量是树脂交换能力的重要技术指标,是指动态工作下的交换容量。
工作交换容量的大小与进水离子浓度、终点控制、树脂层高、交换速度等有关。
(3)软化交换树脂的机械强度。
树脂在使用过程中相互磨擦,以及每一运行周期树脂的膨胀与收缩和表面承受压力,会使树脂破列、粉碎,氢树脂机械强度的检测。
关系树脂的使用寿命。
(4)软化交换树脂的密度检测。
检测树脂的视密度用来计算离子交换塔所需湿树脂的用量。
湿视密度一般为0.6-0.85g/ml。
(5)软化交换树脂所含的的水分。
因为树脂网孔内都有一定量的水分,与树脂交联度及孔隙率有关,交联度越小,孔隙率则越大,因此,检测树脂水分计算出含水率,可以间接反映出树脂交联度的大小,一般树脂含水率约50%左右。
(6)软化交换树脂的颗粒度。
颗粒大小对树脂交换能力、树脂层中水流分布的均匀程度、水通过树脂层的压力降以及交换反洗操作等都有很大影响。
树脂的颗粒度越小,其交换速度越大,水力损失也大,进、出水压差也越大。
因此,颗粒度与运行操作有很大的关系。
(7)离子交换树脂的耗氧量。
耗氧量主要反映反映受有机物污染的程度。
树脂受有机物污染之后,清洗水耗量剧增,工作交换容量降低,出水水质差。
技术资料由莱特莱德上海软化水设备公司提供。
软化水设备树脂的再生原理与说明

软化水设备树脂的再生原理与说明软化水设备树脂的再生原理与说明产品名称:001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂产品认真信息:二、国外对应牌号美国:Amberlite IR120; Dowex 50X8;德国:Lewatit S100;日本:Diaion SK1B三、执行标准GB13659指标名称001×7H/Na001×7FC H/Na001×7MB H/Na全交换容量mmol/g≥4.60/4.504.60/4.40体积交换容量mmol/ml≥1.75/1.901.70/1.80含水量5156/4550湿视密度g/ml0.750.85/0.770.87 湿真密度g/ml1.241.29/1.251.29 粒度(0.315(0.45(0.71(〈(〈(有效粒径mm0.400.600.750.95均一系数≤1.601.40磨后圆球率≥90外观金黄至棕褐色球状颗粒金黄至棕褐色球状颗粒金黄至棕褐色球状颗粒出厂型式NaNaNa用途通用混床出厂型式:Na型外观:金黄至棕褐色球状颗粒。
五、运行参考指标:1.PH范围:1142.高使用温度:氢型≤100℃,钠型≤120℃,3.转型膨胀率:(Na+→H+)8104.工业用树脂层高度:1.5m以上。
5.再生液浓度 NaCl:810,HCl:456.再生液用量:NaCl(810)体积:树脂体积=1.52:1HCl(45)体积:树脂体积=23:17.再生液流速: 58 m/h8.再生接触时间: 4560 min9.正洗流速: 1020 m/h10.正洗时间:约30 min11.运行流速: 1530 m/h12.工作交换容量:≥1000mol/m3六、用途重要用于水的处置(包含硬水软化、高压炉水、无离子水、注射水、海水淡化等),废水中贵金属的回收,抗生素的提纯,替换人体内肾脏的作用。
七、包装及贮运软化水设备树脂的再生原理与说明当软水树脂置换了水中肯定量的钙镁等的硬度离子后,将无法再软化水,此时就需要软水机进行树脂再生,也就是树脂钙污染后的还原再生法。
软化水计算方法

软化水计算方法
一、树脂的处理量
1、树脂的交换容量:毫克当量/克,mmol/g或毫摩尔每升mmol/L,
目前树脂的交换容量为800—1200mmol/L或800—1200摩尔/立方;
2、树脂高度要求:大于600MM;
3、原水硬度:mg/L;
4、转换关系:1mmol/L=100mg/L; 1mmol/L=100ppm=2毫克当量/
升
5、制水量Q=树脂体积V*工作交换容量E/(进水硬度Y*安全系数
K),单位体积立方、容量及硬度mol/m3;K为大于1.2的安全系数;
6、50升工作交换容量为800mmol/L处理硬度为400ppm,可处理8
吨原水。
二、耗盐量计算
1、工作交换容量E*比盐耗 1.5*氯化钠分子量58.5/(食盐纯度0.850*1000);
2、流动床的比盐耗为1.5—2.0,固定床的比盐耗一般为1.2—1.5;
3、处理1吨硬度为400ppm的耗盐量约为0.41kg。
软化水出水量计算

软化水出水量计算软化水出水量计算软化水是通过水处理设备将硬水中的钙和镁离子与树脂中的钠离子进行置换,以减少水中的硬度。
软化水出水量的计算对于正确选择和设计水处理设备非常重要。
在本文中,我们将详细介绍软化水出水量的计算方法。
首先,软化水出水量的计算需要知道以下几个关键参数:1. 进水硬度:进水硬度是指水中的钙和镁离子含量的总和,常用单位为毫克每升(mg/L)或颗粒当量(grains/gallon)。
通过化验或相关设备测量进水硬度并记录下来。
2. 软化设备回收率:软化设备回收率是指软化设备处理的水量与进水总量之间的比例关系。
回收率常以百分比表示,例如80%回收率意味着软化设备处理的水量占进水总量的80%。
3. 树脂交换容量:树脂交换容量是指树脂在一定周期内可以吸附或释放的特定离子量。
树脂交换容量通常以英式颗粒当量(英式grains)表示。
基于以上参数,软化水出水量的计算可以按以下步骤进行:步骤一:根据进水硬度确定所需软化水出水硬度软化水的目标是使出水硬度降低到一个可接受的范围。
根据具体需求,确定所需软化水出水硬度。
出水硬度可以通过计算或根据相关标准设定。
步骤二:根据出水硬度和进水硬度计算钠离子交换量软化水设备工作原理是通过将饱和树脂中的钠离子与进水中的钙和镁离子进行置换。
根据出水硬度和进水硬度的差异,计算钠离子的交换量。
钠离子交换量(英式grains)=(进水硬度-出水硬度)/ (100% -软化设备回收率)步骤三:根据钠离子交换量和树脂交换容量计算软化水出水量软化水出水量等于树脂交换容量与钠离子交换量之间的比例关系。
软化水出水量(单位:英式gallons)= 钠离子交换量(英式grains)/ 树脂交换容量(英式grains)* 100以上计算方法适用于标准的离子交换型软化水设备。
然而,实际情况中还需考虑设备维护、反洗周期、树脂再生周期以及水质变化对软化水出水量的影响。
在使用软化水设备之前,还需对软化设备进行设计和选择,以满足实际需求。
软水机用盐量的计算方法

. 软水机用盐量的计算方法一般来说,可以这样计算,树脂量(L)*160=盐量(克)如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤这个需要根据进水硬度和出水水质的要求.软水机的用盐量,是根据其内部的树脂填充量来决定的,而树脂的填充的量也决定了你的软水机的再生周期.理论的树脂再生的需盐量为每升160-260克盐,需盐量最低值时,每升树脂的理论交换能力为0.058千克,需盐量最高值时,每升树脂的理论交换能力为0.067千克.PPM 水中的百分比浓度GPG硬度单位两者换算为1GPG=17.1PPM一磅=0.454公斤一加仑水=3.8升水通常情况下在美国水中钙镁离子含量为250ppm每加仑,换算成格令为250÷17.1=15个grains硬度。
一磅软水盐可以置换4000个硬度的钙美离子(一公斤软水盐可以置换8810个硬度的钙美离子),软水机树脂可以吸附27000个硬度单位的钙美离子。
1. 在美国按照普通三口之家每天用240加仑水来计算,每天产生的硬度数为15*240=3600个单位数。
那每天使用的软水盐为3600÷4000=0.9 磅。
平均一个月用软水盐为0.9*30=27磅。
2. 如果以吨和公斤来换算为:每天使用240*3.8=912升=0.912吨水,一个月用水为27.36吨,每天使用的软水盐为0.9*0.454=0.409公斤盐,一个月用软水盐为0.409*30=12.3公斤。
3. 软水机每个月再生13次4. 再生一次要消耗2磅软水盐约等于0.908公斤软水盐5. 一公斤软水盐等于2.2磅软水盐,一公斤软水盐可以置换8800个单位的钙美离子,可以置换8800÷15=587加仑=587*3.8=2200升=2.2吨用树脂填充量乘以每升树脂耗盐量(160g/L)再除以出软化水吨位,得出的结果就是一吨水的耗盐量;.。
自动软水器的树脂量计算

自动软水器的树脂量计算
自动软水器中装有软化剂树脂,这种人造的离子交换树脂上有软性矿物质钠,可以与溶解在水中的钙、镁等硬性矿物质发生离子交换反应,而钠不会以水垢的形式堆积在物体表面上,所以对与它接触的物体危害很小。
树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。
在现代的自动软水器中装有千百万颗微细的塑料球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。
当树脂处在新生状态时,这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。
自动软水器中树脂软化产水量及其再生周期的计算:
Q=EgX V/H-Hc(m3)
Q --- 周期产水量。
m3
V ---- 交换剂的体积。
m3
H --- 原水硬度mmol/L
Hc -- 软水残留硬度mmol/L
Eg -- 交换剂的工作交换容量,mol/m3 ,
自动软水器中树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离强,当含有钙、镁离子的水经过树脂贮槽时,钙、镁离子与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。
经过离子交换后,钙、镁离子就被吸附在软水器内的树脂上,流出的水就变软了。
最后,所有树脂都吸附满钙、镁离子后,就不能再进行工作了,而需要再生处理。
软化水设备常见参数计算及取值

软化水设备常见参数计算及取值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。
周期制水量Q=VR×K÷YD(m3),VR为树脂体积,m3;K为交换系数,mmol/L,400-1000,顺流再生取400-750,进水硬度大时,取较小值;YD为交换器进水硬度,mmol/L。
再生周期再生周期=周期产水量÷额定出水量比如1T纯水设备,周期产水量=24T,工作8小时,额定出水量=8T,24/8=3,即3天再生一次,工作12小时,额定出水量=12T,24/12=2,即2天再生一次。
反洗时间一般取10-15分钟,进水浊度大时,反洗时间取大值。
当进水浊度大于5FTU时,在交换器前应加装过滤器。
吸盐+慢洗时间T=(40-50)×HR(min),HR为交换罐内树脂填装高度。
盐箱补水时间顺流再生:T=0.45×VR÷补水速率,VR为树脂体积,m3;盐箱补水速率与进水压力有关,为保证盐箱内注水充足,建议实际补水时间大于计算值1-2分钟。
正洗时间T=12×HR(min),HR为交换罐内树脂填装高度。
正洗水量一般为3-6倍树脂填装量,一般情况下,正洗时间取10-15min,应正洗至出水水质符合要求为准。
交换系数=E/(k×1000)E:树脂工作交换容量(mol/m3),与树脂质量有关,顺流再生为800-900;k:安全系数,常取1.2-2,与进水硬度有关,硬度越高,k值越大。
再生时间再生的整个周期需要2个小时左右,根据实际情况,再生时间尽量设定在不需用水的时间。
树脂再生耗盐量理论上说,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800mol/m3。
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)。
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软化水树脂工作交换容量的比值说明
树脂再生在水处理中起着至关重要的作用。
有几方面影响因素,比如说再生剂纯度、用量等。
所以我们要确定最优的再生剂纯度和用量。
再生剂纯度
一般认为盐酸的再生效果优于硫酸,硫酸再生成本低于盐酸。
再生剂的纯度高,杂质含量少,树脂的再生程度就高,特别是对漂莱特软化树脂影响更大。
再生剂用量
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)。
另外常用的一个指标是再生剂比耗,它是指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。
提高再生剂的用量,可以提高PUROLITE树脂的再生程度,但再生剂比耗增加到一定程度之后,再生程度的提高则不明显。
再生剂用量与离子交换树脂的性质有关,一般强型树脂所需再生剂用量高于弱型树脂。
不同的再生方式,再生剂用量也有所不同,一般顺流再生的再生剂用量要高于逆流再生的。
软化树脂再生方式采用顺流时,由于再生液首先接触到的是上部完全失效的树脂,所以这一部分树脂得到了很好的再生。
当再生液再往下流与交换器底部树脂接触时,再生液中已经积累了大量被置换出来的离子,严重影响了交换树脂的再生程度,使这部分树脂没有得到充分的再生,影响了出水水质。
如果要提高这部分树脂的再生程度,就要增加再生剂的用量。
软化漂莱特A600树脂再生方式采用逆流时,由于交换器底部树脂总是和新鲜的再生剂相接触,所以可以达到很高的再生程度,运行时水最后和这部分再生程度高的树脂接触,保证了出水水质。
采用逆流再生时,哈尔滨水处理设备交换器上部树脂再生程度差,虽然它首先与进水接触,但由于水中从树脂交换下来离子含量少,所以还是可以进行离子交换的,这部分树脂的交换容量仍可以得到充分的发挥。
因此像这样提高漂莱特软化水再生剂纯度和用量是我们必须好好控制的一项重要内容。
把握好这几项,才能让软化水树脂的作用得到充分发挥。