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超純水機中的D301氰化礦提金樹脂的介紹及性能
瀏覽次數:697發布日期:2024-10-01

超純水機中的D301氰化礦提金樹脂的介紹及性能

 

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-89×

77
Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354D351710D370

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100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2-4NaOH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5HCL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5HCL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。

 

超純水機中的D301氰化礦提金樹脂的介紹及性能精制混床:又稱“非再生型混床"或“拋光混床"的組合工藝。混床的主體核心是“一次性"使用的混合型離子交換樹脂,混床樹脂一般是凝膠強酸陽離子交換樹脂(H型)和凝膠強堿陰離子交換樹脂(OH型)按一定比例高度均勻混合而成的產品。其主要作用是精脫鹽及脫除經UV紫外線分解有機物的產物(降低TOC),其對產水水質達標具有決定性的作用。混床樹脂是一種高技術產品,純水器上使用的混床樹脂是是在其嚴格的工藝條件下制得的,樹脂經過特別處理,再生轉型已接近限化地轉型,再生轉型率高,TOC溶出物低,交換性能高,雜質含量低。隨著電子和半導體工業水平的發展,對生產中所用超純水質量要求的不斷提高,超純水制造工藝及設備也在變遷、改進。


混床樹脂

  到目前為止制備超純水的工藝大致經歷了以下三個發展階段:

  1、二十世紀五十年代的以離子交換技術為主的組合工藝。

  2、上世紀七十年代始,隨著膜技術興起與發展,以RO+UF+IX(離子交換)的組合工藝逐步成為主流。

混床樹脂

  3、上世紀八十年代末開始,由于EDI技術(連續電去離子,又稱CDI或CEDI的逐漸成熟,以UF+RO+EDI+PMIX;雖然EDI技術是一種有發展潛力和前景的綠色環保新技術,甚至有純水/超純水系統制造商宣傳資料稱單級EDI裝置的出水電阻率≥18MΩ·cm,但在實際工程中長時間穩定保持是做不到的。雖然EDI技術也在進步和發展中,縱觀超純水制造工藝的發展過程,離子交換技術起了關鍵作用,可以說到目前為止,離開離子交換技術制造超純水仍是不可能的。

混床樹脂

  混床離子交換樹脂的性能特點:

  1、高純度的混合型樹脂。

  2、強交換能力。

  3、較高的機械強度,較好的抗滲透壓性能。

  4、具有大限度均勻的粒度。

  5、具有更高的抗氧化性能,更高的化學穩定性。

  6、使用前的保存時間短,注意存放時間。

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