混合离子交换器使用说明书正本

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混床用户手册

混床用户手册

混合离子交换器用户手册一、工艺原理:原理特点:本公司生产的混合离子交换器(简称混床),在脱盐水工程中,用于二级脱盐水的制备,被处理的水由上向下流经按一定的比例配比装填并混合形成的强酸、碱树脂层来制取成品水。

均匀混合的树脂层中,阳树脂与阴树脂紧密地交错排列,每一对阳树脂与阴树脂颗粒似于一组复床,混床就象无数组串联运行的复床。

通过混合离子交换后进入水中的氢离子与氢氧离子会立即生成电离度很低的水分子(H2O),很少可能形成阳离子或阴离子交换时的反离子,使交换反应进行的十分彻底,因而能制取纯度相当高的成品水。

混床的再生工艺较阳、阴床的再生工艺复杂,混床树脂层失效后,需先对床中树脂进行反洗分层,使阳树脂与阴树脂彻底分离,然后分别对阳、阴树脂进行再生、清洗、恢复交换能力并均匀混合,方可继续投入运行。

二、技术参数:1.进水: 一级脱盐水或RO产水2.出水水质: 2-15MΩ·cmSiO2泄漏<100ug/l,PH接近中性3.工作压力: < 0.6MPa4.工作温度: 5-45℃5.运行流速: 40-60m/h6.水反洗强度: 8-12m/h7.再生流速:4-6m/h8.再生液浓度: 4-5%9.填料高度: 阳树脂001X7\阴树脂201X7:500\1000三、结构形式:设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。

进水装置为上进水、挡板布水,集水装置为多孔板滤水帽集水;设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口,便于用户现场安装和实现装置正常运行。

四. 设备的安装1)安装前检查土建基础是否按设计要求施工。

2)设备按设计图纸进行就位,调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度和垂直度。

3)将设备和基础预埋铁板焊接固定,固定后再次校验进出口法兰的水平度和垂直度。

4)将设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装,每段管道组装前应用干净抹布对内壁进行清洁工作,组装后应保持配管轴线横平竖直,阀门朝向合理(手动阀手柄朝前,气动阀启动头朝上)。

离子交换器操作规程

离子交换器操作规程

离子交换器操作规程进水装置在交换器上部设有进水装置使水能均匀分布。

(2)中排装置中排装置设置在阳(阴)树脂和压脂层的分界面上,用于排泄再生时酸(碱)废液和进小反洗水,型式为DN500~600型中排为双母管式:DN800~DN3200型为支管母管式,管上开小孔,管外包覆塑料窗纱及60目尼龙网各一层。

材料均为1Cr18Ni9Ti。

(3)排水装置DN1200及以下设备采用多孔板上装设宝塔式ABS型滤水帽,DN1500及以上设备有多孔板上装滤帽和砂垫层两种形式,多孔板材按设备规格不同而异,DN500~DN600型用硬聚氯乙烯制作,DN800~DN3200型采用钢衬胶。

另外,在交换器下部排水帽出,树脂面处及最大反洗膨胀高度处各设视镜一个,用以观察体内工况。

筒体上部设树脂输入口,在筒体下部近多孔板处设树脂卸出口。

树脂的输入和卸出均可采用水力输送。

四、使用方法(1)树脂处理树脂在未装进交换器之前,首先应进行筛选,再用8~10%的NaCI溶液浸泡20小时,放掉食盐水,用水冲洗树脂,自至出水不呈黄色为止。

或用5%的HCI 溶液浸泡2~4小时,放掉酸液后,用水冲洗树脂至排水接近中性为止。

将树脂装入设备到规定高度,树脂装好后进行一次反冲洗。

(2)运行设备内须保持一定高度的水垫层,以防止进水直接冲击树脂层上的压脂层。

投入运行前必须进行正洗,打开进水阀(D1)和排气阀,当水已满时关闭排气阀,打开正洗排水阀(D5),至水质合格再转入运行,即关闭正洗排水阀(D5),打开出水阀(D2)。

(3)再生当出水水质超过指标或产生了一定体积的脱盐水后,离子交换器需进行再生,再生的步骤如下:(a)小反洗:再生前应对中间排液管上面的压脂层进行小反洗,洗去运行时积聚在压脂层和中间排液装置上的污物,即打开小反洗进水阀(D7)和反洗排水阀(D4),反洗流速一般为5~10米/时,时间约15分钟。

小反洗结束后,关闭小反洗进水阀(D7)及反洗排水阀(D4)。

ZFN系列全自动钠离子交换器使用说明书9页word文档

ZFN系列全自动钠离子交换器使用说明书9页word文档

ZFN系列全自动钠离子交换器使用说明书一、工作原理该设备属一种连续式液相切换离子交换处理工艺,浮床型。

其设计集交换、自控、再生三个系统为一体。

交换系统由两个交换柱和一个根据对位原理特殊设计的旋转阀构成;自控系统通过旋转阀的周期旋转、对位,各种液体实现相对移动和周期转换,进行生产、再生及清洗作业;再生液由再生系统自动供给,两个交换柱交替循环工作,实现连续产水。

二、工艺流程1、设备单柱流程方式为:产水→产水→产水→产水→产水→松床→再生→小清洗→小清洗→大清洗→产水……。

2、整机工艺流程(见表一)表一每十个周期为一循环、第十一周期同第一周期、第十二周期同第二周期,以此类推。

3、各工况在交换柱中的液流方向如下图所示。

三、主要技术参数(见表二)四、设备安装1、设备应安装在>0℃和<40℃的室内,以防冻坏树脂和设备塑料部位变形或破裂。

室内不得有大量蒸汽和过分潮湿。

2、设备安装详见图一、图二,设备各规格的外形尺寸和配管高度参照表三执行。

本设备共需安装两条管路;a:原水进水管与设备原水进水管口接通,并加一阀门F1(用户自备),以备调整设备进水压力。

如原水浊度>2℃时,应设置过滤装置(注:新安装管道应先冲洗后再与设备接通)b:软水出水管安装高度(见表三),安装方法(见图二)安装示意图。

(注:软水出水管口处及其管路中不准安装阀类限制流速装置。

以防出水压力高而涨破盐罐,软水箱不准封闭)。

C:排废液管之接头位于进水管底部,以尼龙管或软塑管连接,另一端放入排污沟内,软管不得有死弯或堵塞。

3、设备安装完毕投入使用前,必须对整机进行全面检查,紧固各部位螺栓。

检查传动部位是否完好,各加油部位应注润滑油;检查流量计、排气阀、排污阀,取样水嘴是否完好、畅通、灵活;检查电控箱是否接地及各器件是否正常完好;一切检查完毕后方可投入使用。

五、设备调试1、调试电路(1)电动机转动方向:设备接通电源后,按启动按钮,电机自动运行,齿轮盘上的对位销与行程开关接触电机停止。

混合离子交换器说明书

混合离子交换器说明书

南通海容热能环境工程有限公司NAN TONG HAI RONG RE NENG HUAN JING GONG CHENG产品使用说明书CHAN PIN SHI YONG SHUO MING SHU混合离子交换器一、概述阴、阳混合离子交换器,俗称混床,是用于初级纯水的进一步精制。

一般设置于阴、阳离子交换器之后,也可设置在电渗析或反渗透后串联后使用。

当进水水质在一般含盐量下,出水含盐量可降至0.1毫克/升以下,含硅根≤0.02毫克/升,导电度≤0.02微姆/厘米。

处理后的高纯水可供高压锅炉、电子、医药、造纸、化工等工业部门应用。

二、工作原理混合离子交换法,就是把阴、阳离子交换树脂放置在同一个交换器中,在运行前将它们均匀混合,所以可看做是无数阴、阳交换树脂交错排列的多级式复床。

水中所含盐类的阴、阳离子通过该交换器,则被树脂交换,而得到高度纯水。

在混床中,由于阴、阳树脂是相互混匀的,所以其阴、阳离子交换反应几乎是同时进行。

或者说,水的阳离子交换和阴离子交换是多次交错进行的。

经H型交换所产生的H+和经OH交换所产生的OH-都不能积累起来,基本上消除了反离子的影响,交换进行得比较彻底。

其反应式为:Na 1/2SO4 Na 1/2SO4 RH+R′ OH+1/2C2 CL R 1/2Ca+R′ CL +H2OHCO3 HCO31/2Mg HSiO3 1/2Mg HSiO3由于进入混床的初级纯水的水质较好,交换器的负载较轻,树脂的交换能力很长时间才被耗竭。

本混床采用体内再生法。

再生时首先利用两种树脂的比重不同,用反洗使阴、阳离子交换树脂完全分离,阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳树脂用盐酸再生,阴树脂用烧碱再生。

三、主要技术数据四、结构简述(1)再生装置阴离子交换树脂再生烧碱液在高于阴离子交换树脂面300毫米处母管进液,母管上分布绕丝支管进行布液。

阳离子交换树脂再生酸液由底部排水装置的多孔板上排水帽进入。

(2)中排装置中排装置设置在阴、阳树脂的分界面上,用于再生时排泄酸、碱还原液和冲洗液。

1500混合离子交换器再生

1500混合离子交换器再生

1 1 5 00 m m 混合离子交换器单机操作1.1混床简介混合离子交换器简称混床,它是将阴阳离子交换树脂放在同一交换器内,并且在运行时将它们混合均匀的化学除盐设备。

混床内阴阳离子交换树脂处于均匀混合状态,互相接触、相互排列,因此每一对毗邻的阴阳树脂都可看作一级复床,整个混床由许多级的这样的复床连续叠加而成,据推算,一台混床包含的复床级数可达1000-2000 。

在混床中经阳树脂交换生成的 H+ 离子和阴树脂交换生成的 OH-离子立即得到中和,不存在反离子的干扰,因此离子交换反应进行的十分彻底,出水纯度很高。

其具有如下特点:出水纯度高;出水水质稳定;交换终点明显;间断运行对出水水质影响较小本系统设置2 台直径为1500mm 的混合离子交换器,交换剂高度为阳树脂500mm ,阴树脂 1000mm ,单台设备出力为 70-105m /h ,设计出力为 80m /h ,混合离子交换器1 用 1 备,中排采用不锈钢材料制成,底部采用多孔板加装滤帽装置具有配水均匀,离子交换器内表面衬胶防腐,并配套设置一只树脂捕捉器,从根本上保证了离子交换器的运行安全性能(最大限度地防止由于布水装置损坏树脂漏入管道)。

混合离子交换器产水,电导≤0.2us/cm ,SiO2≤20μg/l 。

符合锅炉进水要求。

1.2混床自动阀门组成混床由以下阀门组成如下图及下表(分别为 1 只):VG1进酸阀VG2正排阀VG3反进阀VG4进水阀VG5进碱阀VG6反排阀VG7中排阀VG8产水阀VG9进气阀VG10排气阀VG11放水阀1.3 混床运行工艺混床采用如下运行工艺:···运行→反洗分层→酸碱同步再生→排水→树脂混合→正洗→备用···1.4 工艺运行及阀门开关表运行反洗分层酸碱同步再生排水树脂混合正洗投运进水阀○××××○○反洗阀×○×××××产水阀○×××××○正排阀×××××○×反排阀×○××○××进酸阀××○××××进气阀××××○××中排阀××○××××进碱阀××○××××排气阀××□○○□□放水阀××□○×××○:开;×:关;□先开后关1.5混床手动运行操作1.5.1手动运行操作(以1#为例)a)打开进水阀;b)打开产水阀;c)打开排气阀;d)启动中间水泵;e)等待排气管道出水后关闭排气阀;f )混床正常运行。

混合离子交换器

混合离子交换器

杭州上下水处理设备有限公司混合离子交换器(混床),正常工作时,阴阳离子树脂按一定比例合在一起进一步去除水中溶解性离子,设计不同组合其出水电导可达到1~18M-cm 。

均匀混合的树脂层中,阳树脂与阴树脂紧密地交错排列,每一对阳树脂与阴树脂颗粒似于一组复床,混床就象无数组串联运行的复床。

通过混合离子交换后进入水中的氢离子与氢氧离子会立即生成电离度很低的水分子(H2O),很少可能形成阳离子或阴离子交换时的反离子,使交换反应进行的十分彻底,因而能制取纯度相当高的成品水。

工作原理:混合离子交换器中离子交换树脂交换容量饱和后,即需再生处理,在容器内把阳阴离子分层,进行酸、碱再生,再生完毕后用压缩气体使阳阴离子重新混合。

混床的再生工艺较阳、阴床的再生工艺复杂,混床树脂层失效后,需先对混床中树脂进行反洗分层,使阳树脂与阴树脂彻底分离,然后分别对阳、阴树脂进行再生、清洗、恢复交换能力并均匀混合,方可继续投入运行。

可应用于阳阴交换器,杭州上下水处理设备有限公司电渗析、反渗透除盐设备后,制取高纯水。

产品应用:混床的出水水质优于阳、阴离子交换柱串联形成的复床所能达到的水质,能制取纯度相当高的成品水。

但混床的再生过程较阳、阴离子交换柱的再生工艺复杂,且再生效率低、再生后树脂的工作交换容量也较低,再生成本高于阳床或阴床。

因而混合床一般用于进水含盐量较低的场合(如经一级复床除盐后的深度除盐或高纯水系统的精处理),这样可以延长工作周期、增加产水量、减少再生次数、充分发挥混合床出水品质好的优点。

该设备广泛应用于锅炉、电站、纺织、印染、化工、电子、制药等工业用水的软化、脱盐、制纯水的主要装置。

技术参数:过滤速度:18m³/h~30m³/ h单机流量:0.5 m³/h ~200m³/h工作压力:0.1MPa~0.6MPa工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做)产品规格:ф173 ~ф3200操作方式:手动或自动控制再生浓度: HCL或NaoH3%~4%再生流速: 5m/h简体材质:304、316L、Q235衬胶或有机玻璃杭州上下水处理设备有限公司产品规格:更多详情请拨打联系电话或登录杭州上下水处理设备有限公司官网/咨询。

混合离子交换器使用说明书正本

混合离子交换器使用说明书正本

目录一、概述二、主要技术数据三、离子交换树脂的工作原理3.1 离子交换的基本原理3.2 离子交换树脂的再生原理四、离子交换树脂的分类及命名4.1 离子交换树脂的分类4.2 离子交换树脂的命名五、离子交换树脂的性质5.1 离子交换树脂的物理性质5.2 离子交换树脂的化学性质六、混床的设备构造七、树脂的装填及预处理7.1 树脂的装填7.2 树脂的预处理八、混床的运行操作8.1混床的手动操作九、混床常见故障与处理十、维护保养须知十一、盐酸液碱浓度与比重对照表1. 盐酸浓度与比重对照表2. 氢氧化钠浓度与比重对照表第三章混合离子交换器使用说明书一、概述混合式离子交换床简称混床。

是将阳、阴树脂按一定比例装填在同一交换床中,运行前将它们混合均匀。

此时被处理水在通过混合离子交换床后所产生的H+和OH-立即生成离解度很低的水,很少形成阳离子或阴离子交换时的反离子,可以使交换反应进行很彻底,故出水水质很高。

所以混床常串接在一级复床除盐系统或反渗透装置后面用于纯水或高纯水等的制备上。

二、主要技术数据三、离子交换树脂的工作原理3.1离子交换的基本原理离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂在电解质溶液中进行的。

一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。

它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地交换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。

按照所交换离子的种类离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。

若用R代表离子交换剂的“固体骨架”,其所含可离解基团同电解质溶液中的离子交换过程可用化学反应式表示。

对于阳离子交换过程,例如:R—SO3H+NaCl====R—SO3Na+HClR—(SO3Na)2+Ca(HCO3)2====R—(SO3)2Ca+2NaHCO3R—(SO3)2Ca+2 NaCl====R—(SO3Na)2+CaCl2R—COOH+NaHCO3====R—COONa+H2CO3对于阴离子交换过程,例如:R-NHOH+HCl====R-NHCl+H2OR-(NCl)2+Na2SO4===R-N2SO4+2NaClR-NOH+H2SiO3===R-NHSiO3+H2OR-NHCl+NaF===R-NHF+NaCl离子交换反应是可逆的,逆反应称为再生。

离子交换器操作规程

离子交换器操作规程

进水装置在交换器上部设有进水装置使水能均匀分布。

(2)中排装置中排装置设置在阳(阴)树脂和压脂层的分界面上,用于排泄再生时酸(碱)废液和进小反洗水,型式为DN500~600型中排为双母管式:DN800~DN3200型为支管母管式,管上开小孔,管外包覆塑料窗纱及60目尼龙网各一层。

材料均为1Cr18Ni9Ti。

(3)排水装置DN1200及以下设备采用多孔板上装设宝塔式ABS型滤水帽,DN1500及以上设备有多孔板上装滤帽和砂垫层两种形式,多孔板材按设备规格不同而异,DN500~DN600型用硬聚氯乙烯制作,DN800~DN3200型采用钢衬胶。

另外,在交换器下部排水帽出,树脂面处及最大反洗膨胀高度处各设视镜一个,用以观察体内工况。

筒体上部设树脂输入口,在筒体下部近多孔板处设树脂卸出口。

树脂的输入和卸出均可采用水力输送。

四、使用方法(1)树脂处理树脂在未装进交换器之前,首先应进行筛选,再用8~10%的NaCI溶液浸泡20小时,放掉食盐水,用水冲洗树脂,自至出水不呈黄色为止。

或用5%的HCI 溶液浸泡2~4小时,放掉酸液后,用水冲洗树脂至排水接近中性为止。

将树脂装入设备到规定高度,树脂装好后进行一次反冲洗。

(2)运行设备内须保持一定高度的水垫层,以防止进水直接冲击树脂层上的压脂层。

投入运行前必须进行正洗,打开进水阀(D1)和排气阀,当水已满时关闭排气阀,打开正洗排水阀(D5),至水质合格再转入运行,即关闭正洗排水阀(D5),打开出水阀(D2)。

(3)再生当出水水质超过指标或产生了一定体积的脱盐水后,离子交换器需进行再生,再生的步骤如下:(a)小反洗:再生前应对中间排液管上面的压脂层进行小反洗,洗去运行时积聚在压脂层和中间排液装置上的污物,即打开小反洗进水阀(D7)和反洗排水阀(D4),反洗流速一般为5~10米/时,时间约15分钟。

小反洗结束后,关闭小反洗进水阀(D7)及反洗排水阀(D4)。

(b)进再生液:打开再生液阀(D6)及中间排液阀(D8),再生液由低部进入,废液由中排口排出。

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目录一、概述二、主要技术数据三、离子交换树脂的工作原理3.1 离子交换的基本原理3.2 离子交换树脂的再生原理四、离子交换树脂的分类及命名4.1 离子交换树脂的分类4.2 离子交换树脂的命名五、离子交换树脂的性质5.1 离子交换树脂的物理性质5.2 离子交换树脂的化学性质六、混床的设备构造七、树脂的装填及预处理7.1 树脂的装填7.2 树脂的预处理八、混床的运行操作8.1混床的手动操作九、混床常见故障与处理十、维护保养须知十一、盐酸液碱浓度与比重对照表1. 盐酸浓度与比重对照表2. 氢氧化钠浓度与比重对照表第三章混合离子交换器使用说明书一、概述混合式离子交换床简称混床。

是将阳、阴树脂按一定比例装填在同一交换床中,运行前将它们混合均匀。

此时被处理水在通过混合离子交换床后所产生的H+和OH-立即生成离解度很低的水,很少形成阳离子或阴离子交换时的反离子,可以使交换反应进行很彻底,故出水水质很高。

所以混床常串接在一级复床除盐系统或反渗透装置后面用于纯水或高纯水等的制备上。

二、主要技术数据三、离子交换树脂的工作原理3.1离子交换的基本原理离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂在电解质溶液中进行的。

一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。

它能够从电解质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子等量地交换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。

按照所交换离子的种类离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。

若用R代表离子交换剂的“固体骨架”,其所含可离解基团同电解质溶液中的离子交换过程可用化学反应式表示。

对于阳离子交换过程,例如:R—SO3H+NaCl====R—SO3Na+HClR—(SO3Na)2+Ca(HCO3)2====R—(SO3)2Ca+2NaHCO3R—(SO3)2Ca+2 NaCl====R—(SO3Na)2+CaCl2R—COOH+NaHCO3====R—COONa+H2CO3对于阴离子交换过程,例如:R-NHOH+HCl====R-NHCl+H2OR-(NCl)2+Na2SO4===R-N2SO4+2NaClR-NOH+H2SiO3===R-NHSiO3+H2OR-NHCl+NaF===R-NHF+NaCl离子交换反应是可逆的,逆反应称为再生。

因此离子交换剂经再生后可反复使用电离过程可用下述公式表示:R—SO3H===R—SO3-+H+R—COOH===R—COO-+H+R—OH===R—O-+H+离子交换剂又是有选择性的,它对某种或某些离子具有更高的亲和性,所以,离子交换过程又与一般的扩散过程不同。

从离子交换剂同溶液接触到建立起离子交换平衡需要一定的时间,只有少数情况下可以瞬时完成,一般需要数分钟,数小时,甚至数天的时间才能达到交换平衡。

离子交换不只在交换剂颗粒表面进行,而且在整个交换剂体内进行。

如图3-1所示可以把离子的交换过程分析为以下各步骤:图中,①离子从溶液中扩散到交换剂颗粒表面;②透过颗粒表面的边界膜;③离子在交换剂颗粒内部孔隙中扩散到交换点;④离子交换反应;⑤交换后的离子在交换剂孔隙内扩散到颗粒表面;⑥透过颗粒表面的边界膜;⑦向外扩散到溶液中去,完成整个离子交换过程。

在这里,步骤④即离子交换反应本身可认为是瞬时完成的。

步骤①和⑦是离子在溶液中的扩散,步骤②和⑥是离子扩散透过边界膜,而步骤③和⑤则是离子在颗粒孔隙内扩散,这三种过程都是离子的扩散,所以离子交换过程的速度实际上决定于离子扩散的速度。

至于哪种类型的步骤会成为决定整个离子交换过程的速度的步骤,需要根据具体条件进行分析。

④交换点膜 ⑤ B ⑥ ⑦图3-1离子交换过程原理图混床的离子交换反应可用下式来表示: CaSO 4 Mg 2RHCaCl2 R 2Na 2 + Mg (HCO 3)2 SO 42ROH Na 2(HSiO 3)2Cl 2 +H 2OR 2(HCO 3)2(HSiO 3)23.2离子交换树脂的再生原理离子交换树脂的最大特点是失效以后可以再生,使树脂能在较长时期内反复使用,体现了离子交换树脂利用率高,成本低的优越性,从化学反应的角度上讲,再生是交换的逆过程,树脂再生的目的是让失效的树脂尽可能恢复或接近原来树脂的工作状态。

3.2.1离子交换树脂的再生方法树脂失效后的再生方法有多种,大致可分为静态再生和动态再生两类。

静态再生指的是在容器内用再生液浸泡树脂,使之恢复到原来工作状态的再生方法,可分为体内再生和体外再生两种。

动态再生可分为顺流再生、逆流再生、对流再生等。

再生液和处理水的流向一致的称为顺流再生,流向相反的称为逆流再生,再生液从上下两端同时进入,从中排管流出的称为对流再生。

混合离子交换器的再生有两种方法。

一种是分步再生,即阴、阳树脂分层后分别进行酸碱处理;一种是同步再生,即同时把酸碱液引入阴阳树脂层进行再生,这种方法相对操作简便,且节省再生时间,通常采用此种方法进行再生。

3.2.2影响树脂再生的因素树脂再生的好坏,直接影响着离子交换器的运行周期,它与许多因素有关,如再生剂的浓度、流量、温度、流速、纯度等。

因此采用适当的浓度、流速、再生剂用量可保证得到较好的再生效果。

一般混床再生盐酸浓度控制在3-5%,碱的浓度控制在2.0 -4.0%,流速以4米/小时为宜,再生剂用量可根据再生剂耗量和树脂的工作交换容量进行计算得到。

四、离子交换树脂的分类及命名离子交换树脂是应用最为广泛的离子交换剂,也是重要的离子交换剂。

除此之外,还有一些其它类型的离子交换剂,简单介绍如下。

4.1离子交换树脂的分类微孔树脂凝胶型树脂大孔型树脂等孔树脂载体型树脂按物理特性分鳌形型树脂两性树脂热再生树脂强酸性离子交换树脂阳离子交换树脂弱酸性离子交换树脂按化学功能基团特性分强碱I型离子交换树脂强碱性离子交换树脂阴离子交换树脂强碱Ⅱ型离子交换树脂弱碱性离子交换树脂4.2离子交换树脂的命名离子交换树脂的产品型号主要由三位阿拉伯数字构成,如下图所示:联接符号顺序号骨架代号分类代号图4-1凝胶型树脂的型号表示法例:001×7表示为凝胶型强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,交联度为7%。

顺序号骨架代号分类代号大孔型图4-2 大孔型树脂的型号表示法例:D111表示为大孔型弱酸性丙乙烯系阳离子交换树脂五、离子交换树脂的性质5.1离子交换树脂的物理性质1.颜色离子交换树脂一般为乳白色、淡黄色、黄色、褐色、棕褐色、黑色的透明和半透明的胶状球粒。

各种颜色是生产树脂时加入的指示剂颜色。

在水处理中,随着反应的进行颜色将发生变化,用于标志树脂的污染程度。

2.粒度在通常树脂床使用的树脂,其颗粒半径约0.3-1.2mm。

特殊用途的细磨树脂,其半径可小至0.04mm。

表示粒度的方法有两种:一种是以颗粒半径表示,另一种是以筛子(目数)表示。

标准筛又有两种,即美国筛和英国标准筛(BSS),它们的换算关系参见表5.1。

国产树脂粒度一般为16—50目(1.2—0.3mm)。

3.含水量和密度商品交换树脂因具有专有亲水性,所以常含有一定的结合水。

结合水的含量与其官能团的性质及交联度有关,并随着空气温度变化而改变。

湿密度可分为湿真密度和湿视密度两类:湿真密度=湿树脂重量树脂颗粒本身所占体积(g/ml)湿视密度=湿树脂重量树脂的堆积体积(g/ml)从真密度和视密度可计算树脂床的空隙率ε:ε=(真密度—视密度)/真密度不含水分的阴离子交换树脂的真密谋为1.2g/ml,而阳离子交换树脂则为1.4 g/ml。

树脂密度随水分含量而改变,通常强酸型阳离子交换树脂的密度为1.3 g/ml,而强碱阴离子交换树脂则为1.1 g/ml。

在实际上按视密度表示约为0.6—0.8kg/L。

树脂的含水率以每克湿树脂(沥干)所含水分的百分比来表示。

它反映了树脂网架中的孔隙率。

一般树脂交联度越小孔隙率越大,含水率越高。

4.交联度和溶胀性离子交换树脂的交联度与许多性质(溶解度、交换容量、含水量、膨胀性、选择性、稳定性等)都有关系。

树脂的交联度是按合成时所用单位中含有交联剂的百分重量来表示的。

例如了聚苯乙烯树脂的交联度为8%DVB,它的意义是这种树脂合成时单体聚苯乙烯占92%,二乙烯苯占8%。

通常,商品离子交换树脂的交联度是商品规格之一。

树脂的交联度对树脂的许多性能具有决定性的影响。

它的改变将引起树脂的交换容量、含水率、膨胀度、机械强度等性能的改变。

树脂聚合时若交联剂使用过多,则交联多,聚合物结构紧密,弹性较差;若交联剂用量小,则交联少,弹性好,孔的尺寸大。

交联剂的百分数称为交联度。

一般交联度为4%—8%为好,过大易引起二次交联。

树脂的含水量和交换容量都随着树脂交联度的降低而增大。

对于同类树脂,在纯水制造工艺中应尽量选用低交联度高含水量和高交换容量的树脂。

这样不但交换速度快,而且除盐效果好,再生效率也高。

在纯水制备中,一般选用交联度为4%的阳树脂(即001×4树脂)和交联度为4%的阴树脂(即201×4树脂)为好。

树脂的交联度还与树脂的溶胀性有关。

树脂的溶胀性是指干树脂浸泡在水中时体积胀大,溶胀后树脂的交联网孔增大的现象,树脂的溶胀性又与下列因素有关:(1)树脂交联度越大溶胀系数越小;(2)树脂上的交换功能基团越多,交换容量越大,吸水性及溶胀系数亦越大;(3)可交换离子价数越高,溶胀系数越小,对同价离子,水合能力越强,溶胀越大;(4)溶液中离子浓度越大,则树脂内部与外围溶液之间的渗透压越小,溶胀越小;离子交换树脂的溶胀性还取决于所接触的介质(空气、水、溶剂);树脂本身的结构特征;电荷密度(离子团的性质和浓度);吸附离子的种类等因素。

溶胀性变化通常按干树脂所吸取的水的百分率来表示。

5.树脂的强度树脂的强度一般用耐磨率来表示,包括耐机械强度、耐压强度及耐渗透压变化等方面。

树脂的强度随其交联度的提高而增大,当然也和合成的原料及工艺条件有关,长期使用后树脂强度会明显降低,出现破碎,影响出水流量、增加阻力,还易造成混床中交叉污染,使水质下降。

一般采用高度与直径比值太大的交换柱则会加速树脂的破裂。

高交联度的树脂强度高,但弹性差,特别是在采用高浓度的再生剂处理树脂时,很易使树脂破碎,当然树脂污染或被氧化均会造成破碎。

5.2离子交换树脂的化学性质1.交换容量交换容量是离子交换树脂的重要性能之一,是设计离子交换过程和装置时所必须的数据。

它说明树脂的交换能力,通常按每克干树脂所能交换的离子的毫摩尔数来表示。

在工业上,或CaO来表常按单位体积树脂所能交换的摩尔数表示。

在水处理的计算中交换容量是以CaCO3示的。

离子交换容量有三种。

(1)总离子交换容量或称全离子交换容量:指某种离子交换剂内全部可交换活性基团的数量。

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