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  • 簡述離子交換樹脂的特性

    市面上離子交換樹脂的種類很多,由于化學組成結構不同而具有不同的功能和特性,因此適合于不同的用途,應根據工藝要求和材料特性選擇合適的樹脂類型和品種。今天帶路環保小編帶大家了解一下離子交換樹脂時的物理特性: 樹脂顆粒尺寸 離子交換樹脂通常制成珠狀的小顆粒,它的尺寸很重要。樹脂顆粒較細者,反應速度較大,但細顆粒對液體通過的阻力較大,需要較高的工作壓力

  • 除氨氮專用離子交換樹脂

      氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4 )形式存在的氮,

  • 請教離子交換樹脂的問題

    有一套離子交換樹脂的軟化水裝置,體積大概在0.2立方米左右,具體采用什么樹脂不詳,使用飽和Nacl溶液自動再生,每次再生鹽水用量約為0.5立方米。現再生周期為三天一次,產水能力為2.5立方米每小時,周期內累計產水量約為10立方米。現在出現一個問題,出水硬度始終在15mg/l(以CaCO3計),進水硬度為150mg/l(以CaCO3計)。請問:是什么原因導致出水硬度不能達到3mg/l(以CaCO3計)以下,有解決的辦法嗎?一般0.2立方米強酸性陽離子交換樹脂的交換容量是多少?一般0.2立方米強酸性陽離子交換樹脂的再生需鹽量是多少?多謝哪位知道的朋友能指點一二。

  • 離子交換樹脂的使用與保管

    離子交換樹脂的使用與保管

  • 離子交換樹脂的處理的研究分析

    前言:001×7陽離了交換樹指(以下簡稱樹脂)用于水處理過程中由于受不同因素的影響出現變紅、變棕、變褐、粉碎是常見的事情。各種變化對樹脂工作交換容量的影響大不相同。有的變化使工作交換容量降低很少,有的變化使工作交換容量降低很多,甚至報廢。近十年的鍋爐水處理工作實踐對數百個新、舊樹脂樣品的處理和工作交換容量的測定證明了這一點。 1. 正常使用過程中顏色變紅、變棕對工作交換容量的影響。 在我所處理、測定過的近百個在使用過程中變紅、變褐、粉碎的舊樹脂樣品中,有95%以上處理后顏色恢復到黃色或淺黃色,工作交換容量比處理前提高1——5%。少數幾個樣品用酸、堿、酒精處理后仍然呈褐色,處理前后工作交換容量都比較低,基本上沒有變化。前者顏色的加深是由于水中微量鐵和其它因素(如溫度)等影響所致,后者屬于原新樹脂本身就呈褐色、工作交換容量就低,也可能是嚴重鐵中毒和有機質污染而致。而一般軟化罐內壁防腐層破損導致的樹脂鐵中毒,只是顏色變紅、變棕,其工作交換容量變化甚微。這與個別書上所列表表示的樹脂鐵中毒經鹽酸處理后工作交換容量可提高50%以上

  • 博杰除鉛專用離子交換樹脂

    鉛是自然界分布很廣的元素, 也是工業中常使用的元素之一。鉛和可溶性鉛鹽都有毒性, 含鉛廢水對人體健康和動植物生長都有嚴重危害。據報道, 每生產個電池就造成鉛損失4.54-6810mg, 其次是石油工業生產汽油添加劑。廢水中鉛含量超出國家標準百倍, 對地下水源構成很大威脅, 如果不進行處理而任意排放, 必然給環境與社會帶來極大的危害。采用離子交換法處理含鉛廢水,除鉛效果好,工業含鉛廢水可實現達標排放,對環境污染危害小。離子交換樹脂的使用壽命長,可經再生反復使用。江蘇金凱樹脂化工有限公司提供除鉛樹脂,具有選擇性高,吸附和脫附再生容易,可重復使用,且可控性好,操作簡單等優勢,尤其適用于含鉛廢水的處理。

  • 離子交換樹脂處理印染廢水

    印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、堿性大、水質變化大等特點,屬難處理的工業廢水之一。離子交換樹脂可以有效處理成分復雜的印染廢水。江蘇金杉新材料提供的印染廢水處理樹脂有選擇性、易再生、抗污染能力不錯、運行簡單,廣泛應用于印染廢水處理領域。

  • 離子交換樹脂產品選型點評

    離子交換樹脂是一類帶有功能基的網狀結構的高分子化合物,其結構由三部分組成:不溶性的三維空間網狀骨架,連接在骨架上的功能基團和功能基團所帶的相反電荷的可交換離子。根據樹脂所帶的可交換離子性質,離子交換樹脂可分為陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂。根據酸性功能基在水中的電離性質,可分為強酸性離子交換樹脂和弱酸性離子交換樹脂。根據胺基的堿性強弱,可分為強堿性離子交換樹脂和弱堿性離子交換樹脂。根據骨架結構的不同,離子交換樹脂可分為凝膠型和大孔型樹脂兩類。離子交換樹脂的作用原理離子交換反應是可逆反應,這種反應是在固態的樹脂和水溶液接觸的界面間發生的。在水溶液中,連接在離子交換樹脂骨架上的功能基能離解出可交換的離子B+,該離子在較大范圍內可以自由移動并能擴散到溶液中。同時,溶液中的同類型離子A+也能擴散到整個樹脂結構內部,這兩種離子之間的濃度差推動著它們之間的交換。其濃度差越大,交換速度就越快。另外,離子交換樹脂對不同的離子表現出了不同的交換親和吸附性能,這種選擇性與樹脂本身所帶有的功能基、骨架結構、交聯度有關,

  • 離子交換樹脂選型及相關處理

    在網上想找除鹽水處理規范,沒找到,,后來發現了這個離子交換的選型和再處理~ 希望能夠對大家有用~ 另誰有除鹽水設計規范的共享下~ 在此謝過~

  • 尋找做離子交換樹脂的廠家

    我這有套裝置,介質為40%的乙二醇溶液,里面氯離子超標,想上一套離子交換樹脂床,那個廠家有興趣,我郵箱:fjq0509@sina.com

  • 離子交換樹脂的基礎知識

    離子交換樹脂的基礎知識

  • 離子交換樹脂使用及診斷技術

    主編:王廣珠 汪德良 崔煥芳化學工業出版社

  • 弱酸陽離子交換樹脂的問題

    最近一個項目打算采用弱酸陽離子交換處理給水,查了一下弱酸陽離子的性能和價格,發現差異非常大首先是樹脂的交換容量,看一些進口品牌DOW,Rohmhaas,purolite的樹脂交換容量一般是4~4.5mmol/L,而國產的有些品牌交換容量居然能到10mmol/g,把密度算成是0.6的話交換容量還有6mmol/L,怎么會這樣?另外,價格方面,purolite每噸一萬四左右,價格反而比國內一些知名樹脂的廠家都要便宜,這是為什么?請大家指教

  • 提供離子交換樹脂使用咨詢

    提供離子交換樹脂使用咨詢

    海德能公司(Hydecanme)生產的水處理阻垢劑產品以高效的阻垢、分散效果及穩定的化學性能,已成為水處理公司最受歡迎的工程配套產品;Hydecanme離子交換樹脂包括:通用型樹脂、混床樹脂、復床樹脂、核級超純水樹脂、食品飲料專用樹脂、生化醫藥樹脂、凝結水樹脂等。 海德能公司(HYDECANME)擁有最先進的生產設備和嚴格的質量管理體系,其在中國推廣的反滲透膜、納濾膜、超濾膜元件,取得了國內各大水處理公司的認可,海德能公司已成為中國最具實力和影響力的膜元件生產商。 海德能公司(HYDECANME)2008年在中國成立水處理化學部,擁有長期從事水處理技術領域開發的科研人員和業內領先的研發實驗室,公司以雄厚的技術力量為依托,為客戶提供全方位的技術支持和信息查詢,憑借在水處理行業多年的技術及應用經驗,針對在中國市場銷售的品牌膜元件產品,推出反滲透膜專用阻垢劑、殺菌滅藻劑、絮凝劑等化學藥劑。被各大水處理公司廣泛應用到反滲透工程、飲用水工程、化工污水、生活污水制備、海水淡化項目。使用效果完全達到設計要求,得到客戶的信賴和肯定。 海德能公司(HYDECANME)以全

  • 氫型陽離子交換樹脂到底是什么

    氫型陽離子交換樹脂(有時簡稱「氫型樹脂」)是一種人造有機聚合物產品.最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯),先經過聚合反應生成具有三度空間立體網狀結構的聚合物骨架(樹脂母體),再于骨架上導入不同的「化學活性基」而成.由于它的活性基,如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等.都含有活性氫離子,可在水中解離出來,用于與其它陽離子進行交換,所以特別在陽離子樹脂名稱之前再冠上「氫型」兩字.以與同一系統的「鈉型」種類有所區別。不過「鈉型」可以利用強酸處理成為「氫型」.「氫型」也可以用「氫氧化鈉」溶液處理成為「鈉型」,即兩型樹脂實際上可以互相轉換.氫型陽離子交換樹脂不溶于水和一般溶劑.和其它離子交換樹脂一般,常被制成顆粒狀.外觀看起來有些像魚卵,粒徑大約在0.3 ~ 1.2 mm之間.但大部分在0.4 ~ 0.6 mm范圍內.

  • 對鎳選擇性離子交換樹脂

    電鍍廢水將要執行新的標準,要求鎳濃度0.1.....日子難過,準備在出水口安裝一套針對鎳離子的選擇性離子交換樹脂,求指教。工信部有組織一個863計劃,關于針對鎳離子的選擇性交換樹脂,不知道誰有沒有相關的資料或者是知道參與這個計劃的相關環保公司呢?

  • 硫酸再生陽離子交換樹脂的應用

    離子交換樹脂是用于軟化水的交換劑,在使用一段時間后,吸附的雜質接近飽和狀態,就要進行再生處理,使之恢復原來的組成和性能。目前,國內樹脂的再生常用化學藥劑酸堿法:使失效的樹脂恢復交換能力,酸的使用通常采用HCl或H2SO4,堿的使用一般采用NaOH。目前,我公司脫鹽水的裝備能力有:40m3/h固定床三個系列,120m3/h雙室浮動床兩個系列,工藝流程是:原水陽離子交換器除碳器

  • 離子交換樹脂強度降低的原因

    離子交換樹脂的強度降低造成破碎的原因主要有: (1)離子交換樹脂的結構由于強氧化劑的作用而分解,降低了樹脂強度。這種情況大都發生在陽樹脂,例如由于進水余氯使樹脂氧化產生水溶性的磺酸,重金屬離子也是樹脂氧化的催化劑。陰樹脂受有機物的嚴重污染也會降解,影響其強度。從運行的經驗表明,有必要使進水的耗氧量降低至1mg/L以下(27℃,高錳酸鉀法氧化4h),國外有的規定進水耗氧量<0.3mg/L. (2)離子交換樹脂由于反復的機械摩擦而損壞,如經常反沖洗、快速水力輸送、交換流速過大、空氣及超聲波的擦洗等,影響樹脂強度。 (3)由于離子交換樹脂有時在高壓力、高流速狀況下運行,進、出水壓差太大,樹脂受到擠壓碎裂而損失其強度。

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