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          d301大孔弱堿性陰離子交換樹脂污水脫色樹脂

          • 更新時間:  2024-07-05
          • 產品型號:  
          • 簡單描述
          • d301大孔弱堿性陰離子交換樹脂污水脫色樹脂
            產品技術標準:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997 本產品是大孔結構的苯乙烯一二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近
          詳細介紹

          d301大孔弱堿性陰離子交換樹脂污水脫色樹脂 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001x7、001x8、732、717、201x7、201x4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

           


          產品技術標準:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997

          本產品是大孔結構的苯乙烯一二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近

          中性介質中有效地交換無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用,該樹脂具有再生效率高、堿

          水耗低、交換容量大、抗有機物污染及抗氧化能力強、機械強度好等優點。

          本產品相當于美國Amberlite IRA-93,德國Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法國Duolite A305,前蘇聯AH-89x

          77Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354D351、710、D370。


          用途:本產品主要用于純水及高純水的制備,用于陰復床、陰雙層床系統,對含鹽量較高的水源尤為合適,并能保護強堿陰樹脂不受有機物污染,以及糖液脫色含鉻廢水的處理及回收等等。

           

          包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。

          使用時參考指標:

          1.PH范圍:0-9

          2.
          允許溫度(℃):≤100

          3.
          膨脹率:%(OH-Cl-)35

          4.
          工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

          5.
          再生液濃度:%NaOH:2.0-4.0 

          6.再生劑用量(按計), kg/m3濕樹脂:NaOH(工業):40-70

          7.
          再生液流速:m/h 4-6

          8.
          再生接觸時間:minute: 30-50

          9.
          正洗流速:m/h:15-25

          10.
          正洗時間:minute:25

          11.
          運行流速:m/h, 15-25

          12.
          工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥950或對六價鉻吸附量g/l(濕樹脂)≥75

          主要性能指標:

          指標名稱

          D301

          D301FC

          D301SC

          全交換容量 mmol/g≥

          4.8

          強地基團容量mmol/g≥

          1.0

          體積交換容量mmol/ml≥

          1.4

          含水量%

          48-58

          濕視密度g/ml

          0.65-0.72

          濕真密度g/ml

          1.03-1.06

          粒度%

          (0.315-1.25mm)≥95

          (0.45-1.25mm)≥95

          (0.315-0.60mm≥95

          有效粒徑mm

          0.40-0.70

          ≥0.5

          0.35-0.50

          均一系數

          1.60

          1.60

          1.40

          磨后圓球率% ≥

          95

          轉型膨脹率%≤

          28

          30

          28

          外觀

          乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

          乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

          乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

          出廠型式

          游離胺

          游離胺

          游離胺

          用途

          通用

          浮動床

          雙層床

          一、樹脂的運輸和貯存:

          離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用

          濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,

          應保持在5-40的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的

          溫度可根據氣溫而定。


          二、新樹脂的予處理:

          新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、

          堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉 入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處

          理。

          1、陽樹脂的預處理

          陽樹脂的預處理步驟如下:

          首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,

          用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;

          其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接

          近中性為止;

          后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。


          2、陰樹脂的預處理

          其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

           






          d301大孔弱堿性陰離子交換樹脂污水脫色樹脂

          離子交換法(ion exchange process)是液相中的離子和固相中離子間所進行的一種可逆性化學反應,當液相中的某些離子較為離子交換固體所喜好時,便會被離子交換固體吸附,為維持水溶液的電中性,所以離子交換固體必須釋出等價離子回溶液中。
          陽離子交換樹脂
          1. 強酸型陽離子交換樹脂:主要含有強酸性的反應基如磺酸基(-SO3H),此離子交換樹脂可以交換所有的陽離子。
          2.弱酸型陽離子交換樹脂:具有較弱的反應基如羧基(-COOH基),此離子交換樹脂僅可交換弱堿中的陽離子如Ca2+、Mg2+,對于強堿中的離子如Na+、K+等無法進行交換。
          陽離子樹脂是以苯乙烯和二乙烯苯聚合, 經硫酸磺化而制得的聚合物。 生產過程中不含有明 膠及其它任何動物提取物。陽離子交換樹脂遇水可將其本身的某一種具有活性的離子和水中某電離子相互交換,即發生置換反應,去除水中可溶解的離子。陽離子交換樹脂有粉狀和球狀,都是人工合成的。
            
          本發明公開了一種低成本的反電滲透法鹽差發電裝置及制備方法,一種低成本的反電滲透法鹽差發電裝置,由多個發電單元串聯而成,所述發電單元包括獨立設置的低鹽水腔、高鹽水腔、陽離子定向移動離子交換裝置和陰離子定向移動離子交換裝置,所述高鹽水腔與所述低鹽水腔之間具有鹽差,所述陽離子定向移動離子交換裝置和陰離子定向移動離子交換裝置設置在相鄰的高鹽水和低鹽水腔之間;所述的陰陽離子定向移動離子交換裝置可以分別選擇陰陽離子選擇性凝膠、陰陽離子交換樹脂或陰陽離子交換紙本發明避免了以往利用離子交換膜的鹽差電池發電成本高的問題,利用價格便宜的離子選擇性凝膠或離子交換樹脂,并且組裝結構簡單,可以更經濟的利用鹽差能。

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