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混床拋光樹脂關于火電廠再生與可行性
瀏覽次數:734發布日期:2023-10-24

混床拋光樹脂關于火電廠再生與可行性

我公司生產的拋光樹脂分為18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根據客戶來訂做包裝(桶裝,編織袋裝)

專業生產銷售超純水樹脂,主要用于DI水、超純水系統的后置精混床,即核子級混床所用,保證優質低價。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們出廠就以按比例混合好了,客戶直接裝填使用就可以,無需再生,使用起來方便,快捷,效果好!

 

拋光混床樹脂是再生型高轉型率陽陰混合樹脂,陽樹脂為H型,陰樹脂為OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級復床,水流通過混床樹脂后經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與水中的Ca2+Mg2+Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與水中硫酸根,氯根等陰離子發生置換反應,陽樹脂置換出的H+與陰離子置換出的OH-離子結合形成H2O。但隨著使用時間的延長,樹脂的交換能力會逐漸下降(也即H+OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會減弱,終樹脂失效后導致分層。

        另外分層的原因還有使用與裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體內加入過多水,導致混合樹脂分層;比如混合樹脂在使用過層中,停停用用導致水流反沖(反沖類似于對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會引起分層情況的發生。

        混合樹脂分層后,無數級的復床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會在上層,比重較大的陽樹脂會往下沉,這個時候由于離子交換的不同步,會導致混床樹脂出水不合格,周期制水量也受到較大影響。

 

目前國內高、超純水用戶對此產品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內部分小樹脂生產企業,為了獲得,以不合格的低價的產品參與市場惡性低價競爭,也導致了部分用戶對國產拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產品的理化性能和應用方法。

                       

                        拋光樹脂產品使用及注意事項

  1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可制備出電阻率大于18.0MΩ.cmTOC小于10ppb的超純水。

  2.樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環境溫度以5-40為宜。

  3.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大于等于10MΩ.cm,同時TOC盡可能低于30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。

  4.如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從樹脂容器中移去,樹脂容器內部清潔無雜質。

  拋光樹脂一般用于超純水處理系統末端,來保證系統出水水質維持用水標準。出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOCSIO2都有一定的控制能力。 

 

 

 

 

 

 

 

混床拋光樹脂關于火電廠再生與可行性近年來,人們依據電滲析法和離子交換和離子交換法各自的優點,將電滲析與離子交換和離子交換技術結合起來,創造了一種新的水處理技術—EDI(電往離子)技術。EDI內混合陰、陽離子交換樹脂,不用化學藥劑再生而是依靠電再生。這種技術取得了良好的經濟和環保效益,同時也提示我們,既然EDI內樹脂依靠電再生,那能否利用電能直接再生失效的離子交換樹脂這一題目。


  同時,近年來又有人提出將水電離來再生失效的離子交換樹脂,這種方法只消耗電能。假如該技術能運用到實踐中往,則避免了酸堿再生的弊端,將產生重大意義。進行了有關混床樹脂電再生失效離子交換樹脂的實驗研究。

離子交換樹脂

  1、實驗原理

  用低級除鹽水將失效的離子交換樹脂輸送進已改裝好的普通電滲析再生室。由于低級除鹽水所含鹽分未幾,它們在限電流下不能承擔導電任務,導致有少量水電離產生h+和OH-來承擔余下的導電任務,這些鹽分的陰陽離子和h+,OH-,在直流電場的作用下,分別向兩側遷移,h+一旦進進失效樹脂的外電層中,就可能與Ca2+,Mg2+,NA+等離子發生置換反應,從而使陽樹脂得到再生,轉變為h型。

  由于被置換下來的Ca2+,Mg2+,NA+只需移動很短的間隔,就到了陽膜邊界,它們受陽膜上活性基團的吸引,加速通過陽膜進進濃水室而被除往。因此,使該再生反應得以順利進行。而該反應的順利進行又促使弱電解質的水不斷電離,使混床內的失效陽離子交換樹脂得到充分再生。同樣,被HCO3-、Cl-、SO42-飽和的失效陰離子交換樹脂也被水電離產生的OH-所代替,從而使陰離子交換樹脂也得到了再生。

離子交換樹脂

  2、實驗裝置與方法

  電再生裝置。采用單級三隔室離子交換樹脂再生裝置,其組成與普通電滲析器相仿,分別為陰、陽室和再生室。其中再生室尺寸為160mm×160mm×10mm,內填失效的陰、陽離子交換樹脂(2:1),室為160mm×160mm×70mm,采用兩個300mm×300mm×500mm的水箱,用蠕動泵進行循環,以調整再生室溫度。陽采用150mm×150mm×1.2mm,陰采用150mm×150mm×2mm多孔鐵板。

離子交換樹脂

  采用100V,30A硅整流器,裝有電壓表,電流表,以丈量各工況下的電壓和電流,進出水口水質用DDS-11A電導率儀測定。離子交換樹脂采用苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂和201×7苯乙烯系強堿性陰離子交換樹脂。

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