近年来,随着反渗透、EDI等工艺的发展,离子交换水处理设备操作复杂,不容易实现自动化,浪费酸碱,运行成本高等缺点更加突出,目前更多的应用于反渗透设备的深度处理。
小型的离子交换设备常采用有机玻璃交换柱,有利于观察树脂运行情况。如混合离子交换器再生分层是否充分,阳离子是否“中毒”等,树脂损耗情况等。
大型的离子交换水处理设备则采用碳钢内衬环氧树脂或衬胶,中间预留可视装置,以便于离子再生时在线观测再生液水位状况。
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百年来,罗门哈斯每年投资总销售额的5%于研究发展,不断开发出高质量、环保型的精细化学品;罗门哈斯期许成为重视环保的绿色公司。
罗门哈斯是离子交换树脂的发明者和技术*者,是世界上比较大的离子交换树脂制造商,为全球100多个国家及地区的客户提供质量的产品和服务,其Amberjet系列均粒树脂,UP系列和MB抛光树脂以及Amberlite系列品牌已经成为全球在纯水超纯水应用产品的标志,其产品的特点是交换速度快、交换容量高、使用寿命长、不需要预处理等。 江苏专业离子交换树脂货源充足离子交换树脂上海纯超环保免费咨询。
离子交换树脂的作用原理基于离子交换反应。当固载在树脂骨架上的功能基在水溶液中解离后,反离子便会扩散进入溶液相。与此同时,溶液中电荷相同的离子,也存在从溶液扩散到树脂固相骨架中并与固定离子结合的可能性。这种离子交换反应的驱动力源于两种离子在溶液和树脂固相骨架中的浓度差,浓度差越大,离子交换速度就越快。以磺酸型离子交换树脂为例,当溶液中的Na?浓度较高时,在浓度差的推动下,溶液中的Na?会进入树脂固相骨架,并与树脂解离出的H?发生交换反应。而当全部H?被Na?交换后,若将树脂放入高浓度的酸溶液中,此时溶液中的H?浓度高于树脂骨架上的H?浓度,这种浓度差又会驱动H?将树脂上的Na?置换下来,这一逆向过程就是树脂的“再生”过程。通过这种不断的离子交换和再生过程,离子交换树脂能够实现对溶液中离子的有效分离和提纯。
交换容量是衡量离子交换树脂性能的较重要指标之一,它直接表示树脂交换能力的大小。交换容量又可进一步区分为全交换容量与工作交换容量。全交换容量指的是一定量树脂所具有的活性基团或可交换离子的总数量,它反映了树脂潜在的比较大交换能力;工作交换容量则是指树脂在给定工作条件下实际上可利用的交换能力。在实际应用中,工作交换容量更具实际意义,因为它考虑了实际工作环境中的各种因素,如溶液浓度、流速、温度等对树脂交换能力的影响。从离子交换反应的角度来看,由于树脂的可交换离子通常为一价离子,而水中被交换离子一般为一价或二价离子,因此树脂全交换容量可定义为树脂所能交换的离子的物质的量 n 除以树脂体积 V 或质量 m。通过准确测定树脂的交换容量,可以更好地评估树脂在实际应用中的性能,为工艺设计和优化提供重要依据。阳离子交换树脂可以去除水中的金属离子,如钠、钙和铁。
按孔结构分类凝胶型树脂:高分子骨架在干燥情况下内部没有毛细孔,吸水时润胀形成显微孔。这类树脂较适合用于吸附无机离子,但不能吸附大分子有机物质。大孔型树脂:在聚合反应时加入致孔剂形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量长久性的微孔和大网孔。大孔树脂具有耐溶胀、不易碎裂、耐氧化、耐磨损、耐热及耐温度变化等优点,对有机大分子物质较易吸附和交换。按功能基团离子分类强酸阳离子交换树脂:含有大量的强酸性基团,如磺酸基(-SO?H),容易在溶液中离解出H?,呈强酸性。这种树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。它们含有固定的离子基团,能够与溶液中的相反电荷离子进行交换。苏青凝结水树脂
某些离子交换树脂对特定重金属具有很高的亲和力,因此被用于环境修复项目。江苏专业离子交换树脂货源充足
干树脂浸泡于水中,或者树脂在转型时,其体积都会发生变化,这种现象被称为溶胀。离子交换树脂的溶胀现象可分为两种类型:一种是***溶胀,这种溶胀是不可逆的,例如新树脂经溶胀后,再进行干燥,其体积无法恢复到原来的大小;另一种是相对溶胀(体积溶胀),它是可逆的,比如湿树脂由钠型转向氢型时体积发生的变化。树脂的溶胀性会对其实际应用产生一定的影响,在设计离子交换装置和操作过程中,需要充分考虑树脂的溶胀特性,以避免因树脂溶胀导致装置损坏或运行不稳定。江苏专业离子交换树脂货源充足
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