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锅炉软化水树脂强酸性阳离子交换树脂报价

  • 更新时间:  2023-11-11
  • 产品型号:  001*7
  • 简单描述
  • 锅炉软化水树脂强酸性阳离子交换树脂报价
      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。
详细介绍

锅炉软化水树脂强酸性阳离子交换树脂报价


 

产品名称:001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

 

产品详细信息:

二、国外对应牌号
美国:Amberlite IR-120; Dowex 50-X8; 德国:Lewatit S-100;日本:Diaion SK-1B
三、执行标准
GB13659-92 DL519-93 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002
四、理化性能

指标名称

001×7H/Na

001×7FC H/Na

001×7MB H/Na

全交换容量 mmol/g≥

4.60/4.50

4.60/4.40

体积交换容量mmol/ml≥

1.75/1.90

1.70/1.80

含水量%

51-56/45-50

湿视密度g/ml

0.75-0.85/0.77-0.87

湿真密度g/ml

1.24-1.29/1.25-1.29

粒度%

(0.315-1.25mm)≥95

(0.45-1.25mm)≥95

(0.71-1.25mm)≥95

(<0.315mm)≤1

(<0.45mm)≤1

(>0.71mm)≤1

有效粒径mm

0.40-0.60

≥0.05

0.75-0.95

均一系数

1.60

1.40

磨后圆球率% ≥

90

外观

金黄至棕褐色球状颗粒

金黄至棕褐色球状颗粒

金黄至棕褐色球状颗粒

出厂型式

Na

Na

Na

用途

通用

浮动床

混床

 

出厂型式:Na型 外观:金黄至棕褐色球状颗粒。
五、运行参考指标:
1.PH范围:1-14
2.使用温度:氢型100℃, 钠型120℃
3.转型膨胀率:(Na+→H+8-10%
4.工业用树脂层高度:1.5m以上。
5.再生液浓度 NaCl:8-10%,
       HCl:4-5%
6.再生液用量:
  NaCl8-10%)体积:树脂体积=1.5-2:1
  HCl(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
7.再生液速: 5-8 m/h
8.再生接触时间: 45-60 min
9.正洗速: 10-20 m/h
10.正洗时间: 约30 min
11.运行速: 15-30 m/h
12.工作交换容量:≥1000mol/m3
六、用途
主要用于
水的处理(包括硬水软化、高压炉水、无离子水、注射水、海水淡化等),废水中贵金属的回收,的提纯,代替人体内肾脏的作用。
七、包装及贮运
本产品用内衬塑料袋的编织袋包装,每袋25kg,也可根据需求用塑料桶或其它容器包装,本品为非危险品。贮运温度5-40℃,严禁脱水、曝晒。

 

 

  






锅炉软化水树脂强酸性阳离子交换树脂报价 阴离子树脂预处理过程  现如今,*所有树脂种类加在一起共同能够达到四百多种,这四百多种不同类型、不同性能的阴离子树脂产品能分别应用在电力、半导体电子、化工生产等不同行业用水处理中,此外还广泛应用于冶金、医药、食品、催化等行业。
  阴离子树脂预处理必要性
  阴树脂进行预处理的步方法与与其不同的阳树脂产品大致相同,步处理过后,进行第二步,用百分之五的氯化氢溶液泡将近四到八个小时,然后把溶液排放感觉,用清水冲洗,后一步使用百分之二到百分之四的氢氧化钠溶液泡相同时间后,再次将溶液排放干净,再次重复清水阴离子树脂清洗的步骤。
  阴离子树脂预处理步骤
阴树脂预处理步骤
1
取树脂本身量的3倍盐水,把要被处理的树脂用食盐水浸泡小于20小时即可。
2
然后放净食盐水,用清水漂洗,使排出水不带黄色。
3
其次再用2%-4%NaoH溶液浸泡2-4小时,放尽碱液后,冲洗树脂直至中性为止。
4
后用5%HCl溶液浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂洗至中性。
  因为阴离子树脂预处理步骤是在整套水处理系统的前面,所以其作用非常重要。一旦此环节出现问题,将会严重影响后面处理工作,因此在树脂在使用前对进行阴离子树脂清洗预处理,以减少对以后工作的影响。
大孔吸附津达离子树脂应用优势 上一篇:阴离子交换树脂活化处理方式

火电厂离子交换树脂再生可行性探讨  在火力发电厂生产工艺中,水是热力系统的工作介质或是某些热力设备的冷却介质。热力发电厂用水有严格的质量标准,超高压以上热力设备机组的补给水水质接近于纯水。由于火电厂原水一般取自未经处理的地表水和地下水,因此必须通过严格的预处理和除盐后方可作为锅炉的补给水使用。目前世界各国火力发电厂补给水的除盐处理中普遍采用津达离子交换树脂工艺。但由于工作交换容量的限制,树脂床层必须定期进行再生。常用方法是用一定浓度的强酸、强碱作为再生剂对树脂床层进行处理,该方法存在着再生剂量大,利用率低,大量酸碱废液排放造成环境污染以及劳动强度大,工人工作条件差等弊病。因此,探求一种不用酸碱的再生方法具有重大意义。
  近年来,人们依据电渗析法和离子交换法各自的优点,将电渗析与离子交换技术结合起来,创造了一种新的水处理技术——EDI(电去离子)技术。EDI内混合阴、阳离子交换树脂,不用化学药剂再生而是依靠电再生。这种技术取得了良好的经济和环保效益,同时也提示我们,既然EDI内树脂依靠电再生,那能否利用电能直接再生失效的离子交换树脂这一问题。同时,近年来又有人提出将水电离来再生失效的离子交换树脂,这种方法只消耗电能。如果该技术能运用到实践中去,则避免了酸碱再生的弊端,将产生重大意义。正是受二者启发,本文作者进行了有关混床电再生失效离子交换树脂的实验研究。
  用初级除盐水将失效的离子交换树脂输送入已改装好的普通电渗析再生室。由于初级除盐水所含盐分不多,它们在极限电流下不能*承担导电任务,导致有少量水电离产生H+和OH-来承担余下的导电任务,这些盐分的阴阳离子和H+,OH-,在直流电场的作用下,分别向两侧迁移,H+一旦进入失效树脂的外电层中,就可能与Ca2+,Mg2+,Na+等离子发生置换反应,从而使阳树脂得到再生,转变为H型。由于被置换下来的Ca2+,Mg2+,Na+只需移动很短的距离,就到了阳膜边界,它们受阳膜上活性基团的吸引,加速通过阳膜进入浓水室而被除去。因此,使该再生反应得以顺利进行。而该反应的顺利进行又促使弱电解质的水不断电离,使混床内的失效阳离子交换树脂得到充分再生。同样,被HCO3-,Cl-,SO42-饱和的失效阴离子交换树脂也被水电离产生的OH-所代替,从而使津达离子交换树脂也得到了再生。
津达强碱型软化树脂的选用及储存方法 上一篇:津达工业级树脂故障的排查方法
 


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