阴离子交换树脂的储存方法与再生 本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。 本产品相当于美国:Amberlite IRA-900,德国:Lewatit MP-500,日本:Diaion PA 308。 相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。 用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(H-OH或NH4-OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:
1.PH范围:0-14 2.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤60 3.膨胀率:(C1-→OH-)≤20 4.工业用树脂层高度:m 1.0-3.0 5.再生液浓度:%NaOH:4-5 6.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40-80 7.再生液流速:m/h 4-6 8.再生接触时间:minute:30-60 9.正洗流速:m/h:15-25 10.正洗时间:minute:约30 11.运行流速:m/h,15-25高流速:80-100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400
结构式
主要性能指标:
指标名称 | D201 | D201FC | D201SC | 全交换容量 mmol/g≥ | 3.8 | 强地基团容量mmol/g≥ | 1.0 | 体积交换容量mmol/ml≥ | 1.15 | 含水量 | 48-58 | 湿视密度g/ml | 0.65-0.75 | 湿真密度g/ml | 1.06-1.10 | 粒度 | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.315-0.60mm≥95 | 有效粒径mm | 0.40-0.70 | ≥0.5 | 0.35-0.50 | 均一系数≤ | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 磨后圆球率 ≥ | 95 | 转型膨胀率≤ | 28 | 30 | 28 | 外观 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 出厂型式 | 游离胺 | 游离胺 | 游离胺 | 用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
一、树脂的运输和贮存:
离子交换树脂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份。如果贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(8-10)浸泡1-2小时,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40℃的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
二、新树脂的予处理: 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、碱或其它溶液相接触时,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。
1、阳树脂的预处理
阳树脂的预处理步骤如下: 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。 2、阴树脂的预处理
其预处理方法中的第一步与阳树脂预处理方法中的第一步相同;而后用5HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2-4 NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用 阴离子交换树脂的储存方法与再生 树脂的储存方法 没有使用过的新树脂,在原包装袋内置于适宜条件下时,保存即使超过推荐的保存期,大多数情况下也不会出现物理性能的下降。标准除盐和软化树脂,超过两年的保存期,树脂的化学性能仅会出现微小的变化,对于比较敏感的应用场合,建议储存期少于下表的推荐值,但储存超过推荐的保存期时,建议检测树脂的标准特性。 树脂 树脂必须存放在其原包装内,置于阴凉干燥的地方,储存的佳室内温度0~30oC。存放温度高于30oC时,对于阴树脂,尤其以OH- 型态的树脂,将会出现交换容量的下降,而阳树脂可以承受较高的温度(高到50oC),好将所有树脂存放在相同的条件下。温度低于0oC时,将会引起树脂的结冰,必须避免温度低于-18oC。DOWEX*树脂经受重复结冰-溶化循环试验表明,将会出现树脂颗粒的破碎,因此结冰了的树脂在安全的装填之前应首先让其溶化,而且应在室温下缓慢的溶化它们。 树脂 树脂的再生 再生,泄漏少。由于提高了树脂颗粒的均匀性,因此树脂的再生效率也相应地提高了。树脂再生时,颗粒大的要比颗粒小的慢得多,由于溶液中的离子交换树脂在树脂内部存在一个迁移扩散过程,在同样的条件下,离子在大颗粒树脂内迁移扩散达到再生层所需要的时间相应要长。也就是说,在给定的再生剂量和接触时间里,颗粒大的树脂,其再生效率低。相反,树脂颗粒均匀性越大,在相同的条件下,每粒树脂中的大部分将被再生,即树脂颗粒粒度的均匀性越高,在固定再生剂用量和接触时间内,树脂的再生效率越高。而树脂的再生效率越高,运行中离子泄漏机会也就越小。 树脂 针对MONOSPHERE高强度凝胶阳树脂和平均粒径相同的传统阳树脂进行泄漏对比试验,分别测定出它们的泄漏情况,以两种树脂的漏钠作评价,在运行的全过程中,MONOSPHERE高强度凝胶树脂之所以制备出高质量的水,不能不归结于这种树脂具有很均匀的粒度。 |