阳离子交换树脂不同污染形势及解决办法

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离子交换树脂常见困扰及应对方法

离子交换树脂常见困扰及应对方法

离子交换树脂常见困扰及应对方法1. 引言离子交换树脂是一种常用的水处理和分离纯化技术,它可以去除水中的离子杂质和有机物。

然而,在使用离子交换树脂的过程中,我们常常会遇到一些困扰,本文将介绍一些常见的困扰情况及相应的应对方法。

2. 困扰一:树脂失活当离子交换树脂失活时,其去除离子杂质的效果会显著降低,导致水质处理效果不佳。

失活的原因可能包括树脂的老化、水质中的特定成分沉积在树脂上、或者树脂被过量的离子杂质饱和等。

应对方法:- 定期检查树脂的使用寿命,根据经验进行更换。

- 定期检测水质,及时清洗树脂,避免特定成分的沉积。

- 控制水质的离子杂质含量,避免过量饱和。

3. 困扰二:树脂结垢在长时间使用离子交换树脂的过程中,树脂颗粒表面可能会结垢,降低了其吸附能力和再生效果。

应对方法:- 定期进行树脂的清洗和再生操作,避免结垢现象的积累。

- 选择适当的清洗剂和再生方案,根据树脂的性质和结垢情况进行调整。

4. 困扰三:树脂变色部分离子交换树脂在长时间使用后会出现颜色变化,通常会变成黄色或者其它深色。

应对方法:- 定期进行树脂的清洗和再生操作,避免颜色变化的积累。

- 遵循树脂供应商的使用和维护建议,选择适当的再生方案。

5. 困扰四:树脂交叉污染当使用不同类型的离子交换树脂时,交叉污染是一个常见的问题。

交叉污染可能降低树脂的去除效率,影响水质处理效果。

应对方法:- 使用不同类型的离子交换树脂时,合理安排树脂的装载顺序和使用规则。

- 定期清洗和再生离子交换树脂,避免污染物的积累。

6. 结论离子交换树脂在水处理和分离纯化领域具有重要的应用价值,但在使用过程中会遇到一些困扰。

通过关注树脂的使用寿命,定期进行清洗和再生操作,选择适当的处理方法,可以有效应对这些困扰,确保离子交换树脂的效果和稳定性。

以上是离子交换树脂常见困扰及应对方法的介绍,希望能为您提供一些帮助和参考。

离子交换树脂常见难题及解决途径

离子交换树脂常见难题及解决途径

离子交换树脂常见难题及解决途径1. 引言离子交换树脂是一种广泛应用于水处理、废水处理、化学品分离纯化等领域的重要材料。

然而,在使用离子交换树脂的过程中,常常会遇到一些难题,如吸附容量降低、流动阻力增加、压力波动等。

针对这些常见难题,本文将介绍解决途径,帮助解决实际应用中可能遇到的问题。

2. 吸附容量降低当离子交换树脂长时间使用后,吸附容量可能会降低,造成效果下降。

解决这个问题的途径有以下几点:- 树脂再生:使用酸、碱等溶液进行树脂再生,去除吸附物,恢复树脂的吸附能力。

- 高温处理:将树脂暴露在高温下,能够除去附着在树脂上的有机物质,提高树脂的吸附能力。

- 曝气处理:通过曝气使树脂表面的污染物脱附,增加树脂的吸附容量。

3. 流动阻力增加随着使用时间的增长,离子交换树脂的颗粒会逐渐堆结,导致流动阻力增加,降低树脂的吸附效率。

以下是解决流动阻力增加的一些途径:- 调整进出水流量:适当调整进出水流量,控制流速,防止颗粒堆结过快。

- 清洗树脂床层:定期使用清水或清洗剂冲洗树脂床层,去除堆结的颗粒,恢复流动性。

- 筒罐倒转:定期倒转离子交换柱或筒罐,使床层颗粒重新混合,减少堆结。

4. 压力波动在使用离子交换树脂的过程中,压力波动是一个常见的问题,可能会影响系统的稳定性。

以下是一些解决压力波动的途径:- 检查进出水口是否堵塞:清洗或更换进出水口,保持流量畅通。

- 调整进出水流量:适时调整进出水流量,避免波动过大。

- 检查压力传感器:确保压力传感器的准确性,及时进行维护和更换。

5. 结论离子交换树脂在应用过程中常常会遇到吸附容量降低、流动阻力增加和压力波动等问题。

本文介绍了相应的解决途径,包括树脂再生、高温处理、曝气处理、调整进出水流量、清洗树脂床层、筒罐倒转、检查进出水口是否堵塞、调整进出水流量以及检查压力传感器等。

通过采取合适的解决措施,可以有效解决这些问题,保持离子交换树脂的良好工作状态。

阳离子交换树脂技术:高效酸碱分离解决方案

阳离子交换树脂技术:高效酸碱分离解决方案

阳离子交换树脂技术:高效酸碱分离解决方案阳离子交换树脂技术是一种常用的分离和纯化技术,它通过树脂中的阳离子交换基团与待分离物质中的酸性或碱性物质发生化学反应,实现酸碱物质的分离与纯化。

它具有高效、灵活、经济等特点,被广泛应用于化工、制药、食品、环保等领域。

阳离子交换树脂技术的基本原理是利用树脂中的交换基团与待处理物质中的酸性或碱性物质发生离子交换反应,将带电的阳离子吸附固定在树脂上,实现对酸、碱的分离。

树脂中的交换基团可以是硫酸基、氯化基、羧酸基等。

在酸性条件下,树脂上的阳离子交换基团与溶液中的碱物质发生交换反应,将碱物质从溶液中吸附到树脂上,使溶液中的酸性物质得到净化。

在碱性条件下,树脂上的阳离子交换基团与溶液中的酸性物质发生交换反应,将酸性物质从溶液中吸附到树脂上,使溶液中的碱物质得到净化。

阳离子交换树脂技术具有以下优点。

首先,高效。

阳离子交换树脂具有大孔径、大比表面积的特点,可以快速吸附与固定阴离子,并具有良好的吸附容量和选择性,使得分离效率高、吸附速度快,能够快速净化溶液中的酸碱物质。

其次,灵活。

阳离子交换树脂可以根据不同的需求选择不同的交换基团和树脂材料进行制备,以满足不同酸碱物质的需求。

同时,阳离子交换树脂可以与其他分离技术(如膜分离、吸附分离等)结合使用,形成多联分离体系,提高酸碱分离的效果。

再次,经济。

阳离子交换树脂具有较长的使用寿命和较好的再生性能,可以多次使用,并且不受空间、时间等因素的限制,可以根据需要进行扩大或缩小规模,降低运营成本。

综上所述,阳离子交换树脂技术是一种高效酸碱分离的解决方案。

它通过交换基团和待分离物质中的酸性或碱性物质发生化学反应,实现酸碱物质的高效分离和纯化。

阳离子交换树脂技术具有高效、灵活、经济等优点,被广泛应用于化工、制药、食品、环保等领域,在提高产品质量、减少对环境的污染等方面起到重要的作用。

阳离子交换树脂技术在化工领域的应用非常广泛,可以应用于反应物的分离和纯化、废水处理、水质调整、催化剂的制备等方面。

化学运行中对树脂的污染及处理解析

化学运行中对树脂的污染及处理解析

化学运行中对树脂的污染及处理解析一、悬浮物的污堵及处理原水中的悬浮物会堵塞树脂层中的孔隙,从而增大其水流阻力,增大运行压降,也会覆盖在树脂颗粒的表面,因而降低树脂的工作交换容量。

为防止悬浮物的污堵,主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物的含量。

为清除积聚在树脂层中的悬浮物,可采用增加反洗次数和时间或使用压缩空气擦洗等方法。

常用化学除盐系统对进水悬浮物的要求一般如下:二、铁的污染及处理:阳、阴树脂都可能发生铁的污染。

被污染树脂的外观为深棕色,严重时可以变为黑色。

一般情况下,每100g 树脂中的含铁量超过150mg 时,就应进行处理。

铁的存在会加速阴树脂的降解。

阳树脂使用中,原水带入的铁离子,大部分以Fe 2+ 存在,它们被树脂吸收以后,部分被氧化为Fe 3+ ,再生时不能完全被H+交换出来,因而滞留于树脂中造成铁的污染。

使用铁盐作为混凝剂时,部分矾花带入阳床,过滤作用使之积聚在树脂层表面,再生时,酸液溶解了矾花,使之成为Fe 3+ ,部分被阳树脂所吸收,造成铁的污染。

工业盐酸中的大量Fe 3+ ,也会对树脂造成一定的铁污染。

用于钠离子交换的阳树脂更容易受到铁的污染。

阴树脂中的铁含量有时会比阳树脂的大许多倍。

阴树脂的铁主要来源于再生液。

一般隔膜法产的烧碱,其中含有0.01%-0.03%的Fe 2 O 3 ,同时,还含有6-7mg/L 的 NaClO 3 。

这样的烧碱在贮存和输送过程中与铁容器、管道(无防腐层)接触,将生成高铁酸盐( FeO 4 )。

高铁酸盐随碱液进入阴床后,因 pH 值的降低,将发生分解,其反应式如下:Fe 3+ 进一步生成 Fe(OH) 3 ,附着于阴树脂颗粒上,造成铁的污染。

树脂遭受铁的污染以后,在一般的再生过程中不能除去,必须用盐酸进行清洗。

常用的清洗方法是用10%HCl 溶液,在进行此方法前,必须检查交换器设备的耐腐蚀性能,否则须用加抑制剂的盐酸将相当于树脂床体积 0.5 倍的 10%HCl 溶液从树脂床顶部进入(要考虑到树脂床内的残余存水,保持HCl 溶液的浓度),从树脂床底部疏出相当于床内残余存水的水量,将溶液搅拌,并与树脂接触 12 小时。

阳离子交换树脂的污染及复苏方法研究_张翠玲

阳离子交换树脂的污染及复苏方法研究_张翠玲

收稿日期:2006-11-08基金项目:甘肃省自然科学基金项目(20577018)阳离子交换树脂的污染及复苏方法研究张翠玲,郝火凡,赵保卫,欧乙成(兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃兰州 730070)摘 要: 研究了不同浓度的铁离子、亚铁离子和油类物质对树脂污染的影响程度.同时采用 盐酸一食盐一亚硫酸钠 复苏法对污染树脂的复苏进行了探讨.结果表明:在相同时间内,树脂的污染程度随污染物浓度的增加而增大;同浓度的铁离子对树脂的影响比亚铁离子要大;复苏效果总体较好,亚铁离子污染树脂的复苏效果最好,铁离子次之,油类最差.关键词: 阳离子交换树脂;污染;复苏;交换容量中图分类号: TQ 460 文献标识码: A 文章编号:1004-0366(2007)04-0071-03A Study on Pollution and Recovery of Cation Exchanges ResinZH ANG Cu-i ling,H A O H uo -fan,ZH A O Bao -w ei,OU Y-i cheng(S chool of Env ir onmental Science and M unicip al Engineer ing ,L anz hou J iaoto ng Univ er s ity ,Lanz hou 730070,China)Abstract: T he impacts of po llution of different concentrations of iron,fer rous iro n and o il on the resin material ar e investig ing H C-l NaC-l N a 2SO 3 recovery metho d,the po llutied resin recovery is dis -cussed.Results show that in the equal time,the extent of po llution increases with the co ncentration of po-l lutants ;the im pact of po llution of iron o n the resin is larger than that of the ferrous ions w ith the same concentration.The recovery is beetter as a w hole.T he recovery of ferrous io n po llution r ecovery is the best,and that o f ir on ion pollutio n is beltter than that of oil.Key words: cation ex chang e resin;pollutio n;reco ver y;exchange capacity 离子交换树脂是一类带有功能基的网状结构的高分子化合物,其结构由3部分组成:不溶性的三维空间网状骨架,连接在骨架上的功能基团和功能基团所带的相反电荷的可交换离子.离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,多数通用的树脂产品的有效粒径在0.4mm ~0.6m m 之间,活性基团一般都处在树脂网孔内,外来离子必须进入网孔内才能进行离子交换.离子交换树脂具有强稳定的化学性质,母体本身不与酸、碱起作用.阳离子交换树脂是指分子中含有酸性基团的离子交换树脂,它在水及其他极性溶剂中发生溶胀,能在水中离解出H +而使溶液呈酸性[1].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.一些阳离子被吸附的顺序如下:Fe 3+>A l 3+>Pb 2+>Ca 2+>M g 2+>K +>Na +>H +[2].自从1935年亚当斯(A dams)和霍姆斯(H olm es)研究合成了第1批离子交换树脂 聚酚醛系强酸性阳离子交换树脂和聚苯胺醛系弱碱性阴离子交换树脂以来,尤其是20世纪70年代以后,离子交换树脂的合成及应用技术得到了长足发展.阳离子交换树脂目前主要用于:水处理、食品工业、制药工业、合成化学和石油化学工业、环境保护、湿法冶金、原子能、半导体、电子工业等,其中水处理领域离子交换树脂的需求量最大,约占离子交换树脂产量的90%.随着离子交换树脂的广泛使用,树脂的污染及修复问题已受到人们的重视[3,4],经研究发现阳离子交换树脂主要的污染物有水预处理过程残留的混凝剂,水中含有的铁离子、输送管道中腐蚀产生的铁化物,有机物、油类、自来水中残留的余氯第19卷 第4期2007年12月 甘肃科学学报J ournal of Gansu S cien cesVol.19 No.4Dec.2007等.污染后的树脂颜色明显加深,由淡黄色变为棕色、紫红色、甚至近似黑色,交换容量有较大幅度下降,周期产水量随树脂污染程度的加剧而急剧下降.我们以铁离子、亚铁离子、菜籽油为目标污染物,主要研究了阳离子交换树脂的污染程度随溶液中铁离子、亚铁离子、菜籽油浓度的变化关系及其对污染树脂复苏效果的影响.1 实验部分1.1 主要仪器及药品主要仪器有:电动离心沉淀机(A nke T DL-40B),202-1型电热恒温干燥箱(上海实验仪器有限公司),电子天平,电热恒温水浴锅,电导仪,分液漏斗,玻璃离心过滤管,秒表,称量瓶,具塞三角烧瓶.药品包括:强酸性阳离子交换树脂,盐酸,氢氧化钠,甲基红,次甲基蓝,酚酞,甲基橙,无水乙醇,氯化钙,硫酸亚铁,硫酸铁,菜籽油.1.2 污染树脂的制备及测定(1)树脂的预处理 预处理按GB5476-85离子交换树脂预处理方法进行.(2)污染树脂的制备 配制浓度分别为0.25mg/L、0.50mg/L、0.75m g/L、1.00m g/L、1.25mg/L的亚铁离子溶液和浓度分别为0.25mg/L、0.50mg/L、0.75m g/L、1.00m g/L、1.25m g/L的铁离子溶液,各取5mL移入装有200mL阳离子交换树脂的容器中,分别加入500mL的蒸馏水,30 恒温振荡30min后密封静置,30d后测定全交换容量; 各取1mL、2mL、3 mL、4mL、5mL的菜籽油放入装有200m L阳离子交换树脂的容器中,分别加入500mL的蒸馏水, 30 恒温振荡30min后密封静置,30d后测安全交换容量.(3)测定 按GB8144-87阳离子交换树脂交换容量测定方法测定,交换容量越小说明树脂所受的污染越严重.1.3 污染树脂的复苏及效果测定(1)复苏方法 相关研究[5,6]证明 盐酸 食盐 亚硫酸钠 复苏法是修复受污染阳离子树脂比较好的方法,以下采用的是4%的盐酸、4%的食盐和0.08%的亚硫酸钠混合液,取制备好的污染树脂,加人到一定比例的混合液中进行浸泡处理.(2)复苏效果测定 复苏效果通过测定复苏后树脂的全交换容量来衡量,全交换容量越高说明复苏效果越好[7].2 结果与讨论2.1 树脂污染程度与污染物浓度的关系随着污染物浓度(体积)的增加全交换容量逐渐下降;相同浓度条件下,铁离子污染的树脂全交换容量明显低于亚铁离子污染的树脂.由图1和图2所示.图1 树脂全交换容量与铁离子和亚铁离子浓度Fe2+ Fe3+图2 树脂全交换容量与溶液中菜籽油的体积2.2 树脂污染程度与污染物浓度的关系盐酸 食盐 亚硫酸钠 复苏法对铁和油污染的树脂都有较好的复苏效果,绝大多数树脂的全交换容量恢复到了空白的80%以上,树脂的复苏效果随受污染时污染物浓度的增大而略成下降趋势,同时可看出受铁离子污染的树脂复苏效果整体比受亚铁离子污染树脂复苏效果要差.由图3和图4所示.图3 复苏后树脂交换容量与铁的浓度Fe2+ Fe3+72 甘肃科学学报 2007年 第1期图4 复苏后树脂交换容量与油的浓度的关系3 结论随着污染物浓度(体积)的增加树脂全交换容量逐渐下降,时间相同时树脂的污染程度随污染物浓度的增加而增加;相同浓度条件下,铁离子对树脂的影响明显高于亚铁离子对树脂的影响,而且在相同的复苏条件下,亚铁离子污染的树脂的复苏效果优于铁离子污染的树脂的复苏效果[8],所以树脂使用或再生过程中应适当添加还原剂降低铁离子含量,减少铁对树脂的污染.参考文献[1] 武银华.水处理技术的研究进展.[J].广东化工,2004,20(z1):49-50.[2] 王广珠,汪德良,崔焕芳.离子交换树脂使用及诊断技术[J].北京:化学工业出版社,2004.[3] 贾波,周柏青,李芹.阳离子交换树脂的污染与复苏[J].工业用水与废水,2003,34(5):16-18.[4] 郑成远.离子交换树脂污染的诊断及处理方法[J ].冶金动力,2007,120(2):42-45.[5] 袁锡妹.铁污染阳离子交换树脂的复苏比较及测定[J].腐蚀与防护,2002,23(10):458-459.[6] 贾波,周柏青,李芹.阳离子交换树脂铁污染的复苏研究[J ].热力发电,2004,33(04):20-23[7] 张国珍,宋小三.活性炭吸附T NT 废水实验研究.[J ].甘肃科学学报,2007,19(3):150-153.[8] 武福平.受严重污染的强碱阳树脂复苏实验研究.[J ].甘肃科学学报,2006,18(4):102-105.作者简介:张翠玲,(1973-)女,山东省梁山人,1996年毕业于兰州铁道学院环工系,现任兰州交通大学环境与市政工程学院讲师.73第19卷 张翠玲等:阳离子交换树脂的污染及复苏方法研究。

离子交换树脂常见困扰及解决方案

离子交换树脂常见困扰及解决方案

离子交换树脂常见困扰及解决方案离子交换树脂是一种广泛应用于水处理和化学工程领域的材料。

然而,在使用离子交换树脂的过程中,常常会遇到一些困扰。

本文将介绍一些常见的问题,并提供相应的解决方案。

1. 树脂效果不佳问题:使用离子交换树脂后,期望的水质改善效果不明显,树脂的去除污染物能力有限。

使用离子交换树脂后,期望的水质改善效果不明显,树脂的去除污染物能力有限。

解决方案:- 检查树脂质量:确保所选用的树脂质量良好,符合预期的去除效果。

- 检查进水水质:了解原水水质,考虑是否需要进行预处理,如调整pH值、除去悬浮物等。

- 调整操作条件:根据树脂的工作范围和溶质特性,调整操作条件,如流速、温度和回收周期等。

2. 树脂寿命不长问题:树脂使用一段时间后,出现降解或失活现象,寿命不如预期。

树脂使用一段时间后,出现降解或失活现象,寿命不如预期。

解决方案:- 控制进水条件:避免过高的水温、浓度或压力,以减少对树脂的损害。

- 定期维护:定期进行树脂的再生、清洗和消毒,以延长树脂的使用寿命。

- 选择耐腐蚀性材料:树脂和管道应选择与处理介质相适应的耐腐蚀性材料,减少对树脂的损害。

3. 树脂堵塞问题:树脂或管道内出现堵塞现象,影响正常的流量和操作。

树脂容器或管道内出现堵塞现象,影响正常的流量和操作。

解决方案:- 定期清洗:定期清洗树脂或管道,去除堵塞的污染物。

- 定期检查树脂:通过视觉或质量检测方法,定期检查树脂的状态,及时发现异常。

- 调整操作条件:根据树脂的特性,调整操作条件,如流速和回收周期,以减少堵塞现象的发生。

4. 树脂交换效率低问题:树脂的交换效率较低,需要改进交换效果。

树脂的交换效率较低,需要改进交换效果。

解决方案:- 调整工艺参数:根据树脂的特性和溶质的分布情况,调整工艺参数,如水质、树脂用量和接触时间等,以提高交换效率。

- 选择合适的树脂类型:根据需要去除的溶质种类,选择具有较高选择性的树脂类型,以提高交换效率。

离子交换树脂被污染的原因、预防措施及再生方法

离子交换树脂被污染的原因、预防措施及再生方法离子交换树脂被污染的原因、预防措施及再生方法导读离子交换树脂具有化学稳定性好、机械强度高、交换能力大等优点,因而在锅炉用水处理及除盐水、纯净水的生产中得到了广泛的应用。

但在使用过程中,常出现清洗水不断增加,出水水质差,周期性制水量不断下降,颜色变深,树脂交换容量不断下降等现象。

根据以上现象,可认定为树脂受到污染。

如果不及时采取合理措施使其再生,就会造成树脂失效,甚至报废,影响正常生产。

笔者结合生产实践,谈谈造成树脂污染的原因、预防措施及处理方法。

离子交换树脂表面被有机物等杂质覆盖或树脂内部的交换孔道被堵塞而使树脂的工作容量明显降低,但树脂结构无变化的现象叫树脂的污染1 污染原因分析1.1有机物引起的污染有机物主要是存在天然水中的腐殖酸、相对分子量从500~5000的高分子化合物及多元有机羧酸等,这些物质在水中往往带有负电,成为阴离子交换树脂污染的主要物质。

这类污染从COD的监测中可检出。

1.2 油脂引起的污染水中往往含有油类物质,形成膜状物,堵塞或包裹了树脂的微孔,阻碍微孔中的活性集团进行离子交换。

1.3 胶体物质引起的污染水中胶体颗粒常带负离子,使阴离子树脂受到污染。

胶体物质中以胶体硅对树1脂的危害最大,它吸附并聚合在树脂的表面上阻止交换。

1.4高价金属离子引起的污染水中的高价金属离子(如混凝剂中高价金属离子的后移等),如Al+、Fe3+等扩散进入阳离子交换树脂的内部,由于这些高价金属离子的交换势能高,与树脂中的固定离子SO3-牢固结合形成Al(SO3)3、Fe(SO3)3等,从而使这些固定离子失去作用,丧失了离子交换能力。

1.5 再生剂不纯引起的污染再生剂往往混有很多杂质,如Fe3+、NaCI、Na2CO3等,对阴离子交换树脂的影响最为严重。

2 污染鉴别方法2.1 查看树脂外观发生污染的树脂,从外观上看,颜色由透明的黄色(阳离子树脂)或乳白色(阴离子树脂)明显变深甚至成为黑色。

阳离子交换树脂受到污染的原因与防治

阳离子交换树脂受到污染的原因与防治阳离子交换树脂受到污染的原因与防治用途:本产品重要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净打扮置(HOH或MH4OH混床系统),还能用于废水处理,回收重金属;氨基酸回收;也可作催化剂。

包装:编织袋,内衬塑料袋。

塑料桶,内衬塑料袋。

使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃):钠型≤120氢型≤1003.膨胀率:%(Na+→OH+)≤104.工业用树脂层高度:m1.03.05.再生液浓度:%HCL:25H2SO4:12;246.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂HCL(工业)40100H2SO4(工业)751507.再生液流速:m/h588.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:102010.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:8010012.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥1300重要性能指标:指标名称D001H/NaD001FCH/NaD001SCH/NaD001MBH/NaD001TR全交换容量mmol/g≥4.35/4.2体积交换容量mmol/ml≥1.60/1.80含水量5060/4555湿视密度g/ml0.740.84/0.750.85湿真密度g/ml1.161.24/1.251.28粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.631.25mm)≥95(0.711.25mm)≥95(〈0.315mm)≤1(〈0.45mm)≤1(〈0.63mm)≤1(〈0.71mm)≤1有效粒径mm0.400.700.500.750.650.90均一系数≤1.601.40磨后圆球率≥95外观浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒出厂型式NaNaNaNa用途通用浮动床双层床混床三层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有肯定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。

离子交换树脂污染的处理及预防


( ) 生系统 5再
阴、 阳离子 交换 树脂 失效后 , 分
别用 一定 浓度 的 N O a H溶 液和 H S 液再 生 。 2O 溶
表 1 各 离 子 交 换 器 中装 填 树 脂 类 别
T b 1 Re i l s i c t n i i e e tin e c a g r a. sn c a sf ai n d f r n o — x h n e i o f
子 交换 后 ,当再 生液 中 c 和 s 离 子 浓度 的乘 a 0
积 超 过 C S 度 积 至 一定 范 围后 , aO 沉 淀 就 aO 溶 CS 会 从水 溶 液 中析 出覆 盖在 树 脂表 面上 , 而造 成钙 对
50蒸 气 冷凝 液 回收 , 一级 除盐水 混合 。 0) 与
Ab ta t s r c :The r a o fp lut n s h a ac u ,ion a r a c n c e ia tr te t e ts se t e s nso o l i uc sc li m r nd og nis i h m c lwa e r am n y t m o o i n-e c a e r sn o x h ng e i we e a a y e r n l z d.Th oc s t o o e o e i x h ng c pa i r i r d e ,a d e pr e s me h ds fr r c v rng e c a e a ct we e nto uc d n y


要: 了化学水处理系统 中钙 、 、 分析 铁 有机物等污染树脂的原因 , 介绍 了恢 复树脂 的交换能力的处理
方 法 , 出 了合 理 的 预 防措 施 。 提

离子交换树脂常见难题及应对策略

离子交换树脂常见难题及应对策略引言离子交换树脂是一种常用的水处理技术,用于去除水中的离子杂质。

然而,在使用离子交换树脂的过程中,可能会遇到一些常见的难题。

本文将介绍这些难题,并提供一些应对策略。

1.树脂回收率下降离子交换树脂在长时间使用后,会出现回收率下降的问题。

主要原因是树脂中的活性位点被污染物阻塞或损坏。

为了应对这一问题,可以采取以下策略:定期对树脂进行清洗和再生,以恢复其活性。

使用预处理设备,如过滤器或活性炭吸附器,来减少污染物对树脂的影响。

定期监测树脂的回收率,并及时更换使用寿命较短的树脂。

2.树脂容量不足当处理水量增加或水中离子浓度增加时,可能会出现树脂容量不足的情况。

为了应对这一问题,可考虑以下策略:增加树脂的容量或增加使用树脂的数量。

考虑使用具有更高吸附容量的树脂材料。

对水进行预处理,以减少离子浓度,减轻树脂的负荷。

3.泄漏或溢流问题在使用离子交换树脂的过程中,可能会出现泄漏或溢流的问题,这可能会造成环境污染和设备损坏。

为了应对这一问题,可采取以下措施:定期检查树脂装置和管道系统,修复潜在的泄漏点。

定期维护和更换附件设备,如橡胶密封圈和管道接头。

在树脂装置周围设置防溢流装置,及时排放溢出的树脂和废水。

4.树脂粒子磨损长时间使用离子交换树脂会导致树脂粒子的磨损,从而影响其吸附效果。

为了延长树脂的使用寿命,可以考虑以下策略:控制流速,避免过快的液体流过树脂层。

使用具有更高耐磨性的树脂材料。

定期检查树脂颗粒的磨损情况,并及时更换磨损严重的树脂。

结论离子交换树脂在水处理领域具有重要的应用价值,但也存在一些常见的难题。

通过对这些难题的应对策略的了解,我们可以更好地管理和使用离子交换树脂,提高其效果和寿命。

以上就是离子交换树脂常见难题及应对策略的讨论,希望对相关工作和研究有所启发。

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阳离子交换树脂不同污染形势及解决办法阳离子交换树脂在水处理系统中主要用来除去天然水中的
阳离子。

由于阳离子交换树脂在处理系统中的位置相对靠前,它所受到的污染有别于阴离子交换树脂,受到污染的阳离子交换树脂通常会发生周期制水量减少,工作交换容量下降,出水水质恶化等现象,而且会对后续的阴离子交换树脂的制水过程产生不利的影响。

对被污染的树脂进行及时的诊断和有效的复苏对水处理系统的经济运行具有很重要的意义。

1 污染机理简介
树脂为多孔网状立体结构,多孔网眼是离子在树脂内部扩散进出的通道,通道内壁具有众多的功能基团,是离子交换反应的活性点,一旦此活性点被覆盖,离子交换过程就无法进行。

在离子交换过程中,交换势能较高、附着力强的离子或大分子之类的物质,容易被交换或吸附到树脂上,而在再生时却难以洗脱下来,从而阻碍了离交换反应的讲行或是在离子交换反应过程中生成
难溶的沉积物,并沉积在树脂内部,阻塞了离子交换的通道。

阳离子交换树脂受到污染直接影响水处理设备处理水的效果。

2 阳离子交换树脂的不同污染形式及解决方法
2.1 混凝剂过量引起的污染
为了解决水中悬浮物的问题,预处理中通常要投加混凝剂,一旦混凝剂投加的量不合适就会对后面的阳离子交换树脂产生
污染。

据报道,在使用epi—DMA(二甲胺—环氧卤丙烷)和poly—DADMAC(二烯丙基二甲胺氯的均聚物)作为混凝剂时,若出水中含有1 mg/L的上述混凝剂时就会导致阳离子交换树脂的严
重污染,而且发现具有线性结构的混凝剂更容易污染树脂,并能够进入树脂颗粒内部。

当树脂发生上述污染时,如果污染程度不是很严重可以采用如加大反洗流速、延长反洗时间或通人压缩空气等手段予以复苏。

如果污染程度较严重时,可以采用加入表面活性剂和分散剂的方法。

其中表面活性剂可以增加树脂表面的亲水蛀;而分散剂则可
以保证从树脂上脱离下来的颗粒可以被分散到水溶液中去。

据报道,罗门哈斯公司的非离子表面活性剂TritonCF-54和分散剂Orotan 731对解决这一问题有较好的效果。

采用了在受到污染
的树脂层反洗过程中加入由表面活性剂和分散剂等药剂复配的
复苏剂对树脂进行复苏也取得了良好的效果。

若阳离子型聚电解质污染了阳离子交换树脂也可以采用4%的氢氧化钠溶液处理以
溶解聚电解质达到复苏树脂的目的。

2.2 铁离子的污染
阳离子交换树脂易受到铁离子的污染,尤其是在以井水作为水源的水处理系统中更为严重。

铁离子对树脂的污染有三种不同的情况。

①如果铁离子以胶态悬浮体出现的话,它会从过滤器中漏过而污染阳离子交换树脂。

②铁以二价铁离子的形式交换到树脂上,随后拿被氧化成三价铁离子,从而在树脂颗粒上形成凝胶状的不溶于水的铁的氢氧化物。

③可能交换到树脂上的二价铁离子在树脂的交换基团上直
接转化为三价铁离子,但在再生过程中不能被完全除去而残留在树脂中。

如果发生了第一种情况,可以采用反洗的方法将树脂层中累积的胶态悬浮体除去。

如果在整个树脂层中发生了铁离子的累积,那么可以采用亚硫酸钠或亚硫酸氢钠处理树脂,这样就可以将三价铁离子还原成更易溶解的二价铁离子,而后者对树脂的亲合力要小于前者。

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