高强度均粒顿113电镀废水除镍树脂的常用型号及其特性
产物名称: | D113大孔弱酸性阳离子交换树脂 | |
产物介绍: | D113是在大孔结构的丙烯酸共聚体上带有羧酸基(-COOH)的阳离子交换树脂。主要用于工业水处理,特别是除去碳酸氢盐、碳酸盐及其它一些碱性盐类,也可用于含金属离子废液的回收处理,生化药物的分离提纯等 | |
理化性能指标: | 指标名称 | 指标 |
执行标准: | GB/13659-2008 | |
外观 : | 乳白或淡黄色不透明球状颗粒 | |
出厂型式 : | H+ | |
含水量 : | 45-55 | |
质量全交换容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
体积全交换容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
湿视密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
湿真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范围粒度 : | (0.315 | |
下限粒度 : | (< | |
有效粒径 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系数 : | ≤1.70 | |
磨后圆球率 : | ≥90.00 | |
使用参考指标: | 指标名称 | 指标 |
pH范围 | 5-14 | |
高使用温度℃ | 100 | |
转型膨胀率(H+→狈补+) | ≤75.00 | |
工作交换容量 mmol/L | ≥1600 | |
运行流速 m/h | 15-30 |
阴、阳离子交换树脂树脂的贮存:
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5
新树脂的预处理:
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理。
阳树脂的预处理
阳树脂预处理步骤如下:
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2-4NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。后用5HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清
水漂流至中性待用。
&苍产蝉辫;阴树脂的预处理
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;其预处理方法中的步与阳树脂预处理方法中的步相同;而后用
5贬颁尝浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2-4NaOH溶
液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
高强度均粒顿113电镀废水除镍树脂的常用型号及其特性高强度均粒树脂既具有凝胶树脂的高交换容量又具有大孔树脂的耐渗透压冲击。高强度均粒树脂广泛用于凝结水处理工业给水处理、核电厂水处理。超纯水制备甜味剂除灰、脱色及色谱分离其他特种分离和化学反应。
高强度均粒树脂的常用型号
1、软化处理与工业除盐:
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2、除盐混床和凝结水精处理:
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3、超纯水级树脂:专为半导体、高性能显示器和微电子行业对超纯水的严格要求而设计生产。
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高强度均粒树脂的特性
高强度均粒树脂作为离子交换树脂,就其操作或者使用而言,首先遇到的就是树脂本身的强度问题。例如,在单床中运行的高强度均粒树脂,必须经得起经常性的反复再生和失效。混床树脂,高强度均粒树脂还会遇到树脂体外分离所产生的机械力。而凝结水运行的树脂,高强度均粒树脂更要经受高流速、高水温及树脂输送和转型时的磨损。因此选用高强度均粒树脂时的首要问题是考虑树脂本身的强度问题。
不论水处理系统还是其它任何系统,树脂的性能评价均以连续地出水量大、水质高为目标。大致有两种观点:一种认为,凝胶树脂具有明显的初始成本较低、较好的化学性能及较低的运行费用。另一种认为,大孔树脂具有优异的耐渗透压冲击性,因而大孔树脂具有较凝胶树脂更长的寿命,这就抵消了树脂本身的成本。两种观点的争论尽管有着各自的理由和依据,但他们都忽略了选择合适的高强度均粒树脂将使上述争论归于统一,这种系列高强度均粒树脂将改变人们对离子交换树脂的传统观点。
高强度均粒树脂是一种不可分离的均匀的混床树脂。高强度均粒树脂被推荐使用在超纯水抛光处理阶段的混床里来实现硅、硼、钠、钾、硫酸盐、氯化物、锌、铁和铝离子的较低的辫辫产水平。这类混床在更换前可使用2-3年。
高强度均粒树脂具有很高的离子转换率(95小),的电导率和罢翱颁的清洗特性和的抗压强度。由于高强度均粒树脂是有均粒的360微米阳树脂和590微米的阴树脂混合而成,使其保持了高效的动力学性能和较高的运行交换容量。