纯水制备系统离子交换树脂的选用
纯水制备系统离子交换树脂的选用

纯水制备系统离子交换树脂的选用摘要论述离子交换树脂特点,选型,用量计算,树脂的处理。
关键词离子交换树脂湿真密度湿视密度1.概述树脂运行过程中,相互摩擦碰撞,再生时转型,引起树脂破碎,同时树脂也会被氧化,有机物污染。
随着使用期限延长,树脂交换容量降低,产水量减少,产水质量下降,再生酸碱耗量增大,这时就需更换树脂。
西安扬森公司制备纯水所用树脂,在1996年4月以前为进口产品,经过几年的运行,树脂破损严重,产水量下降,必须对其进行更换,以保证纯水质量。
2.以国产树脂代替进口产品。
2.1质量保证西安扬森公司纯水用于制剂生产,必须达到质量要求,即:电导率<1μs/cm ,无菌。
以此为标准,结合目前扬森公司的运行流程:软水→反渗透→复床→混床→纯水,用国产树脂产水电导率能够满足生产要求。
同时我参阅了有关资料,并多次前往西安电力树脂厂调研,认为国产树脂可以代替代替进口产品。
3.树脂特点及选型3.1树脂特点凝胶型离子交换树脂,交换容量大,其骨架是带微孔的高分子凝交体。
缺点是抗氧化性和机械强度较差,特别是阴树脂易受有机物污染。
大孔树脂中的孔大,能抗有机物污染(因为被截留的机物容易在再生时通过这些孔道除去),且有与凝胶型相近的交换容量,也有较快的反应速度,抗渗透冲击。
均孔强碱性树脂可以防止有机物中毒。
均孔树脂对有机物的吸着是可逆的,所以不会被污染。
在交换容量和再生性能方面都有所改善,是目前比较好的树脂品种。
3. 2 选型3.2.1 性能方面,均孔树脂优于大空树脂,而大孔树脂又优于凝胶型树脂;价格方面,则是凝胶型树脂最具竞争力。
选择凝胶型树脂比较经济。
另一方面,从质量要求考虑,扬森公司纯水制备,首先用反渗透除去95%以上的杂质,进入复床与混床的水质大为改善,故选凝胶型树脂能够满足产水质量要求。
3.2.2 离子交换的选择树脂对各种离子的吸附能力不一,有些离子易被交换树脂吸着,但吸着后要将其置换下来就比较困难,而另一些离子很难被吸着,但被置换下来却比较容易。
纯化水系统的制备流程

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1. 前处理。
原水过滤,去除水中的颗粒物、胶体和杂质。
纯化水的制备

离子交换树脂的类型
(一)离子交换树脂的类型 我国医药生产中,常用的树脂有两种,一 种是 732 型苯乙烯强酸性阳离子交换树脂, 另一种是 717 型苯乙烯强碱性阴离子交换 树脂
离子交换树脂的结构
骨架
酚醛树脂
聚乙烯树脂 活性基团
带有活性基团的网状高分子聚合物
OH + CH2O
CH=CH2 +
CH=CH2
只要原水质量较好,此种装置可较长期地 使用,必要时可定期消毒。
电渗析法
• 当原水含盐量高达 3000mg/L 时,离子交 换法不宜制纯化水,但可采用电渗析法处 理。本法原理为:将阳离子交换膜装在阴 极端,显示负电场;
• 阴离子交换膜装在阳极端,显示正电场。 在电场作用下,负离子向阳极迁移,正离 子向阴极迁移,从而去除水中的电解质而 得纯化水。
谢谢!
• 检查方法:取交换水 10ml ,加氨 - 氯化铵缓冲液 10 滴, 铬黑 T 指示液 2-3 滴,应呈纯蓝色,不得呈紫红。
• 2 、 Cl - 的检查:当其在交换水出现,可能是阴树脂老化 或操作不当。
• 检查方法:取交换水 10ml ,加硝酸银试液 4 滴,不得发 生浑浊。
• 3 、 pH 值的检查:如果原水中阳离子不能完全吸附,而 阴离子均完全吸附,这时出水的 pH 值将偏碱,反之,出 水将偏酸。
新树脂的处理和转型
• 物理处理:水洗、过筛,去杂,以获得粒 度均匀的树脂颗粒;
• 化学处理:转型(氢型或钠型) 阳离子树脂 酸—碱—酸 阴离子树脂 碱—酸—碱
最后以去离子水或缓冲液平衡
树脂柱的组合
• 四种形式:
单床,
复合床
联合床,
注意
混合床
在各种组合中(除混合床外)阳离子交换 树脂床必须排在首位,不可颠倒。
纯水的制备工艺离子交换

纯水的制备工艺离子交换
纯水的制备工艺之一是离子交换。
离子交换是通过将水中的离子与离子交换树脂发生化学反应,从而去除水中的杂质离子,得到纯净的水。
离子交换的工艺一般包括以下几个步骤:
1. 预处理:将原水通过物理和化学方法进行预处理,去除悬浮物、沉淀物和有机物等杂质。
2. 过滤:将预处理后的水通过过滤装置,进一步去除微小的颗粒和悬浮物。
3. 离子交换树脂处理:将经过预处理和过滤的水,通过离子交换树脂装置进行处理。
这些树脂通常是经过特殊处理的多孔玻璃、胶体或合成高分子材料。
离子交换树脂上具有特定的功能基团,可以与水中的特定离子发生化学反应。
4. 冲洗:在离子交换过程中,吸附在树脂上的杂质离子逐渐增多,影响纯水的产出。
因此,定期进行冲洗是必要的。
冲洗可以通过流动除杂溶液,将吸附于树脂上的杂质离子冲走。
5. 再生:随着时间的推移和树脂的使用,树脂的功能基团逐渐失效。
为了保持离子交换工艺的效果,需要定期进行再生。
再生是将树脂置于相应的再生溶液中,使树脂上的功能基团得到再生,恢复其吸附和交换能力。
通过上述工艺步骤,离子交换装置可以实现对水中的离子杂质的去除,得到纯净水。
离子交换方法可以应用于不同环境和用途,例如实验室用水、电子行业用水、制药行业用水等。
离子交换树脂的选择性

则三种离子均被交换在树脂上,然后用稀HCl
洗脱, 交换能力最小的Li+先流出柱外, 其次
是Na+ ,而交换能力最大的K+最后流出来。
.
25
(三) 干扰组分的除去
3. 干扰阴离子的分离
阴离子交换树脂一般是使用Cl-式或NO3-式, 为了防止阳离子在柱内的水解,使用OH-式的阴 离子交换树脂是不合适的。如许多阳离子用重量
.
38
被冲起,在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维。交换柱装
好后,再用蒸馏水洗涤,关上活塞,以备使用。应当
注意不能使树脂露出水面,因为树脂露于空气中,当
加入溶液时,树脂间隙中会产生气泡,而使交换不完
全。
交换柱也可以用滴定管代替。
.
10
三、仪器装置
.
11
四、柱上操作
装柱——交换——洗涤——洗脱(再生)——测定
.
释液经电渗析后即可脱盐又可浓缩。
高纯水的制备
.
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(2)离子分离
(3)利用复分解反应制备化学药品
可以从廉价的氯化钠和碳酸钾制备 价值较高的氯化钾及碳酸钠。使用电 渗析法使产品分离是重要手段。
(4)电渗析水解制备酸和碱
(5)药物精制及食品工业
(6)环境保护
.
37
2 作为电极反应的隔膜 3 电池方面的应用
4
离子交换过程分为五个步骤:
4被交换下来的离子由树脂颗粒的内部向颗粒 表面扩散(内扩散)
5 被交换下来的离子,穿过树脂表面的薄膜而 进入溶液,并在溶液中进行扩散(外扩散)
一、 影响外扩散速度的因素 1 浓度 2 搅拌速度 3 温度
.
5
二 影响内扩散速度的因素
DLT771-2001火电厂水处理用离子交换树脂选用导则

DLT771-2001火电厂水处理用离子交换树脂选用导则ICS27.100F24备案号:9371-2001中华人民共和国电力行业标准DL/ T 771—2001火电厂水处理用离子交换树脂选用导则Guide for selecting ion exchange resins used in water treatment of thermal power plant2001-10-08发布2002-02-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本标准是根据电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]40号文第22项)的安排制定的。
近20年来,由于火电机组的容量和参数不断提高,对热力系统水汽品质的要求也不断提高,这促使了离子交换水处理的工艺过程和设备种类日益复杂化和多样化。
同时,可供选择的国产和进口离子交换树脂的品种、牌号也越来越多。
这使得正确选择离子交换树脂常常不是一件简单的事情。
特别是近些年来,随着新建的亚临界压力及以上参数机组的日益增多,凝结水处理系统逐渐被普遍采用。
如何选择凝结水处理用离子交换树脂,更成为普遍关心的问题。
因此,在总结国内外已有经验教训的基础上,制定火电厂水处理用离子交换树脂选用导则,对于合理投资,确保水处理系统正常运行以及避免经济损失,有着重要的现实意义。
本标准的附录A、附录B是标准的附录;本标准的附录C是提示的附录。
本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:武汉水利电力大学。
本标准主要起草人:张澄信、钱勤、李芹、叶春松、姚爱萍本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会负责解释。
目次前言1 范围2 引用标准3 选用离子交换树脂的基本原则4 对树脂类型和牌号的选择5 凝结水处理用树脂的选择6 同种牌号树脂的择优附录A(标准的附录)离子交换树脂转基准型体积收缩率的测定方法附录B(标准的附录)水处理用强酸(碱)性离子交换树脂强渗磨圆球率的测定方法附录C(提示的附录)水处理用强碱性阴离子交换树脂耐热性能的测定方法中华人民共和国电力行业标准火电厂水处理用离子交换树脂选用导则DL/ T 771—2001 Guide for selecting ion exchange resins used in water treatment of thermal power plant1 范围本标准规定了火力发电厂各种水处理设备选用球粒状离子交换树脂(以下简称树脂)时应遵循的原则。
离子交换树脂制备纯净水的原理
离子交换树脂制备纯净水的原理
离子交换树脂制备纯净水的原理是利用离子交换树脂的选择性吸附作用,去除水中的杂质离子,从而制备出纯净水。
离子交换树脂是一种具有离子交换功能的高分子材料,它通常由树脂母体和活性基团组成。
树脂母体通常是一种不溶于水的高分子材料,如苯乙烯、丙烯酸等。
活性基团则是能够与水中的杂质离子进行交换的化学基团,如磺酸基、羧基、氨基等。
在离子交换树脂制备纯净水的过程中,原水通过树脂层时,水中的杂质离子会与树脂上的活性基团发生离子交换反应,从而被吸附在树脂上。
而树脂上的氢离子或氢氧根离子则会与水中的杂质离子进行交换,从而使水得到净化。
当树脂上的活性基团被杂质离子饱和后,需要使用再生剂对树脂进行再生。
再生剂通常是一种强酸或强碱,它可以将树脂上吸附的杂质离子洗脱下来,从而使树脂恢复其离子交换功能。
需要注意的是,离子交换树脂制备纯净水的过程需要一定的时间和条件,如树脂的种类、树脂的用量、原水的水质、操作温度等。
同时,树脂在使用过程中也会逐渐失效,需要定期更换或再生。
离子交换树脂在纯水制备.方面的应用
和直径 比至少应为 5: , 1交换柱材质用聚乙烯塑料 为好 , 结 构见 图 1 其 。
1 树脂 的 选 择
11 阳 离 子 树 脂 . ’
制备纯水用 的阳离子交换树脂 一般是苯 乙烯 强酸型 , 国产有 72型 聚苯 乙烯强 酸 型 阳离 子交ห้องสมุดไป่ตู้换 3
张晓滨: 离子 交换树脂在纯水制备方面的应用
2 1 年第 7 02 期
l ●
221 复合 式 . .
由 两个 以上 的 阳 、 离子 交 换柱 串 阴
3 . 复合 床 .1 2
_ 、
连 在一 起 , 即阳柱 一阴柱 或 阳柱 一阴柱 一阳柱 一阴
柱。复合式又称复合床 , 阳、 其 阴两种树脂 的用量按
22 离子交换柱 的组合形式 .
离子交换柱的组合形式有多种多样 , 但基本上 可归纳为 以下 3 : 种 复合式 、 混合式和联合式 。
收稿 日期 :0 2 0 — 0 2 1 — 7 1 作者 简介: 张晓滨(9 8 )女 , 15 - , 工程师 , 现从事技术管理工作。
7 4
( i nj n h n egE vrn n eh ia S rieC .Habn 10 0 , hn ) Hel gi gC e nn n i me t cnc evc o, ri 50 6 C ia o a o T l
Ab t a t T i p p r e p a n d a p ia in fi n e c a g e i n p r tr p e a ai nT e p p rwi sr c : h s a e x li e p l t s o o x h n e r sn i u e wae rp r t .h a e t c o o h in e c a g e i r d c in p r tr i h p r t rp o e sf w a d i h r ce it s e iwst e p e e t o x h n e r sn p o u t u e wae ,hg u e wae r c s o n t c aa tr i ,rv e h r s n o l s sc
EDI纯水系统
EDI 系统原理介绍EDI(Elcctrodeionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。
它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。
在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。
同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻率高达成15M .cm以上的超纯水。
EDI 膜堆是由夹在两个电极之间一定对数的单元组成。
在每个单元内有两类不同的室:待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的浓水室。
淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满,这些树脂位於两个膜之间:只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。
树脂床利用加在室两端的直流电进行连续地再生,电压使进水中的水分子分解成 H+及 OH -,水中的这些离子受相应电极的吸引,穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移,当这些离子透过交换膜进入浓室后, H +和 OH-结合成水。
这种 H+和 OH-的产生及迁移正是树脂得以实现连续再生的机理。
当进水中的 Na+及 CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换反应,并相应地置换出 H+及 OH-。
一旦在离子交换树脂内的杂质离子也加入到 H+及 OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。
这些杂质离子由於相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂质离子的浓水排出膜堆。
几十年来纯水的制备是以消耗大量的酸碱为代价的,酸碱在生产、运输、储存和使用过程中,不可避免地会带来对环境的污染,对设备的腐蚀,对人体可能的伤害以及维修费用的居高不下。
离子交换树脂种类、型号和用途
离子交换树脂种类、型号和用途编号型号用途01 001*7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
主要用于硬水软化、脱盐水、纯水与高纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。
02 201*7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。
主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品提取。
03 001*4(734)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
主要用于高纯水制备及抗菌素的提炼等。
04 201*4(711)强碱性苯乙烯系I型阴离子交换树脂。
主要用于纯水制备、放射元素提炼、糖液脱色和系列化制品制备等。
05 D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
主要用于高速混库凝结水处理、高纯水处理、二级除盐混床、有机物含量高的水及机反应催化剂等。
06 D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。
高要用于高速混床凝结水处理装置、废水处理、重金属回收。
07 D113大孔弱酸性苯丙烯系阳离子交换树脂。
主要用于除去水中的碳酸氢盐、碳酸盐及其它碱性盐类,本品与001*7(732)配套十分明显的除去水中的碱度和硬度。
08 D202大孔II强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。
用于纯水及高纯水制备,适用于含盐量较高的水源及生化物质提炼,糖液脱色。
09 D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。
主要用于高制备,电镀含铬废水处理等。
10 002*7超强性苯乙烯系阳离子交换树脂。
主要用于10吨以下锅炉软化水、温法冶金、稀有元素分离、搞生素提取等。
11 001*10(002SC)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
主要配套弱酸树脂用于双层床制备。
12 001*8IR超强均孔双聚苯乙系阳离子树脂。
主要用于软化水、纯水制备、提取赖氨酸、谷氨酸等。
Amberjet 1200Na13 D002催化剂树脂(干氢树脂)(大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂)。
主要用于甲醇、异丁烯醚化合成MTBE的反应中。
14 D254(D204)大孔强碱性季铵型阳离子交换树脂。
主要用于医药工业药物提取及肠粘膜中提取肝素钠。
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纯水制备系统离子交换树脂的选用
摘要论述离子交换树脂特点,选型,用量计算,树脂的处理。
关键词离子交换树脂湿真密度湿视密度
1.概述
树脂运行过程中,相互摩擦碰撞,再生时转型,引起树脂破碎,同时树脂也会被氧化,有机物污染。
随着使用期限延长,树脂交换容量降低,产水量减少,产水质量下降,再生酸碱耗量增大,这时就需更换树脂。
西安扬森公司制备纯水所用树脂,在1996年4月以前为进口产品,经过几年的运行,树脂破损严重,产水量下降,必须对其进行更换,以保证纯水质量。
2.以国产树脂代替进口产品。
2.1质量保证
西安扬森公司纯水用于制剂生产,必须达到质量要求,即:电导率<1μs/cm ,无菌。
以此为标准,结合目前扬森公司的运行流程:软水→反渗透→复床→混床→纯水,用国产树脂产水电导率能够满足生产要求。
同时我参阅了有关资料,并多次前往西安电力树脂厂调研,认为国产树脂可以代替代替进口产品。
3.树脂特点及选型
3.1树脂特点
凝胶型离子交换树脂,交换容量大,其骨架是带微孔的高分子凝交体。
缺点是抗氧化性和机械强度较差,特别是阴树脂易受有机物污染。
大孔树脂中的孔大,能抗有机物污染(因为被截留的机物容易在再生时通过这些孔道除去),且有与凝胶型相近的交换容量,也有较快的反应速度,抗渗透冲击。
均孔强碱性树脂可以防止有机物中毒。
均孔树脂对有机物的吸着是可逆的,所以不会被污染。
在交换容量和再生性能方面都有所改善,是目前比较好的树脂品种。
3. 2 选型
3.2.1 性能方面,均孔树脂优于大空树脂,而大孔树脂又优于凝胶型树脂;价格方面,则是凝胶型树脂最具竞争力。
选择凝胶型树脂比较经济。
另一方面,从质量要求考虑,扬森公司纯水制备,首先用反渗透除去95%以上的杂质,进入复床与混床的水质大为改善,故选凝胶型树脂能够满足产水质量要求。
3.2.2 离子交换的选择
树脂对各种离子的吸附能力不一,有些离子易被交换树脂吸着,但吸着后要将其置换下来就比较困难,而另一些离子很难被吸着,但被置换下来却比较容易。
树脂在常温低浓度水容液中对常见离子的选择性如下:
强酸性阳离子交换树脂:
Fe3+ >AI3+ >Ca2+>Mg2+>k+>Na+>H+>Li+
弱酸性阳离子交换树脂:
H+>Fe3+>Ai3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+
强碱性阴离子交换树脂:
SO42–>NO3–>Cl–>OH–>F–>HClO3–>HsiO3–
弱碱性阴离子交换树脂:
OH–> SO42–> NO3–> Cl–> HClO3–
对于强碱性阴离子交换树脂,分Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型碱性比Ⅱ型强,Ⅱ型的交换容量比Ⅰ型大。
根据树脂对离子选择性次序,制备纯水选用强酸强碱性树脂。
表一西安电力树脂厂部分产品目录
续表一
续表一
3.2.3 型号确定
3.2.3.1 复床树脂
对于复床阴阳离子交换树脂分装在两个柱体内,按表一选型。
复床树脂型号:
阳离子交换树脂:
强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂:001×7
阴离子交换树脂:
强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂201×7
3.2.2 混床树脂
对于混床,阴阳树脂混装于一个柱体内,再生时需将其
反洗分层,然后用酸再生阳树脂,用碱再生阴树脂。
冲洗干净,两种树脂混合均匀,投入运行。
若阴阳树脂不易分层,则再生效果不好,产水量减少,水质下降。
所以混床用的阳树脂和阴离子交换树脂的湿真密度差应大于15~ 20%。
由此据表一,选混床树脂:
混床树脂型号:
阳树脂:强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂:001×7MB
湿真密度:1.25~1.29g/cm
阴树脂:强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂201×7MB
湿真密度湿: 1.07~1.10 g/cm
阴阳树脂湿真密度差:
(1.25+1.29)/2-(1.07+1.10 )/2=0.185
185/(1.07+1.10)/2=0.17=17%
因为15%<17%<20%
所以所选树脂能够满足分层需要。
注:湿真密度湿=湿树脂质量/湿树脂的真体积
3.2.3.3 软床树脂
软床除去水中的Ca 2+和Mg2+,使水软化,故选阳树脂:强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂:003
3.2.3.4 树脂型号
4.树脂用量
4.1设备规格及装填量
装填高度为柱体有效高度的2/3。
正常运行时,顶部充满水,对进入设备的水流具有缓冲及均布作用。
另一方面,再生时树脂转型,体积膨胀,也需有一定的空间。
计算公式:V=ΠD2/4*H
V---- 树脂体积
D---- 柱体直径
H---- 柱体高度
表三各床规格及树脂用量
4.2 购买量计算
柱体内树脂量=湿视密度×树脂堆积体积
湿视密度:树脂在水中充分膨胀后树脂颗粒的密度:
湿视密度=湿树脂质量/湿树脂的堆积体积g/ml
表四湿视密度
成品树脂用塑料袋包装,标准为25kg/袋,计算结果:
表五树脂购买量
5.树脂预处理
5.1干树脂
若贮存运输过程中,树脂失水,使用前必须处理。
先用浓食盐水(~10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中。
以免树脂急剧膨涨而破碎。
5. 2 新树脂
新离子交换树脂中,含有少量低聚物和未参加反应的单体,以及铁,铅,铜等无机杂质,当树脂与水接触,就会转入溶液中,影响出水质量。
因此,使用前先用水使树脂充分膨胀,然后用4~5%的稀盐酸除去无机杂质,用2~4%稀氢氧化钠除去有机杂质,最后冲洗至近中性。
5.3 再生
装好树脂,经处理后再生,至产水电导率<1µs/cm,水质达到要求,投入运行。
6.总结
制备纯水选用强酸强碱型树脂。
运用先进的生产工艺,
国产树脂完全可以代替进口产品。
混床树脂的选用,要考虑阴阳两种树脂的湿真密度之差,以便再生分层,满足再生要求。
树脂的装填量以柱体有效容积的2/3为宜。
树脂的重量计算,要用湿视密度。