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提金树脂大孔强酸性阳离子树脂

  • 更新时间:  2019-12-13
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 提金树脂大孔强酸性阳离子树脂
    1.他的吸附量较大,树脂的饱和吸附量达10%~16%,
    2.他的吸附速度快,是普通椰壳碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串联起来进行吸附的方法有很高的吸附速度
    3.选择性较好,对其他金属离子(如铜,镍,铁,铅等)的干扰程度小
    4.抗污染性能较好,可以用纯净水或氯化钠溶液对他进行清洗
详细介绍

提金树脂大孔强酸性阳离子树脂 适用的行业范围包括:
1.镀金液(氰化金和氰化亚金溶液)中金的回收
2.各种PCB电路板脱金液体(可以是碱性也可以是酸性)中金的回收
3.黄金矿山堆浸和池浸工艺中含金贵液和贫液的吸附
4.各种溶金液体(王水或氯化金液等)中金的吸附





提金树脂大孔强酸性阳离子树脂 阴阳混床纯水设备中树脂的应用  混床是混合离子交换柱的简称(ME),是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时津达高流速混床树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,产水好、操作简便等特点。
  阴阳混床纯水设备工艺及津达高流速混床树脂
  确将阴阳树脂按一定比例均匀混合装在一个交换器里。为了便于混合床中阳、阴树脂的分层,混合床中阴、阳树脂的湿真密度应大于15%~20%,混合床中阴、阳树脂装填比例的原则是阴、阳树脂同时失效,当进水水质不同时,其比例要随之调整。对于锅炉给水处理的混合床,常用的树脂体积比为:阴树脂:阳树脂=2:1;对于凝结水处理的混合床,由于进水中有大量氨存在,其阴树脂:阳树脂=1:2。混合床的工作过程由反洗分层、再生、树脂混合、正洗、交换运行等操作骤组成。
  1、混床的反洗分层
  反洗分层是混合床运行操作中的重要步骤。即向经反洗预分离的树脂内加入介于两种树脂之间的溶液(如NaCI和NaOH溶液),使小于溶液密度的各种大小颗粒的阴树脂浮起,而使大于溶液密度的各种大小颗粒的阳树脂沉于底部。
  2、混床的再生
  再生有三种方法。
  A、 酸、碱分别流经阳、阴树脂层的两步法再生。(a)反洗分层后,从上部送入NaOH再生液再生阴树脂,废液从阴、阳树脂分界处的排液管排出,为防止碱液污染阳树脂,在再生同时,由底部通入清洗水通过阳树脂由中间排液管排出;(b)从下部通入再生阳树脂用的酸液,废液同样由分界处排液管排出,同样为防止酸液污染阴树脂,由上部送入清洗水通过阴树脂层由中间排液管排出;(c)用除盐水分别由底部和上部送入,自下而上清洗阳树脂层至排水酸度降至0.5mmol/L以下为止,由上而下清洗阴树脂层至排水OH-碱度降到0.5mmol/L为止。
  B、酸、碱同时流经阳、阴树脂层体内再生(a)树脂反洗分层后,再生时,由交换器上下同时送入再生用的碱液和酸液,分别流经阴、阳树脂层后,由中间排液装置同时排出;(b)清洗水亦同样由交换器上下送入,分别流经阴、阳树脂层后,由中间排水装置同时排出。
  C、阴阳树脂移出体外再生:阴阳树脂移出体外再生法是将阴树脂移出混合床至专用的阴树脂再生罐,然后送入再生液进行再生。混合床再生剂比耗,阳树脂一般为理论量的2倍,阴树脂为理论量的3倍。
  3、阴、阳树脂的混合
  树脂混合时,先使交换器中的水高出树脂层表面100~200mm,再通入洁净的压缩空气,使分层的树脂重新混合均匀,立即快速排水,迫使整个树脂层迅速下落,以免阴、阳树脂由于密度不同而在缓慢下沉时再次分层。
  4、正洗
  混合后的树脂层要用除盐水以10~20m/h的流速进行正洗,直至出水的电导率和硅酸含量合格时再投入运行。
  5、交换运行
  混合床的交换运行一般在较高的流速(一般为50~100m/h)下进行。
树脂津达ABS结构和两种工业生产法 上一篇:软水器用离子交换树脂破碎的主要原因

强、弱型树脂联合使用的特点及应用条件  强、弱型树脂联合使用的特点及应用条件
  (1)当原水含盐量不太高时,只用强酸、强碱树脂进行水的化学除盐【原水→强酸阳→除碳→强碱阴→(混床)】也可获得合格的除盐水。但强型树脂交换容量低。在经济比耗下,强酸阳树脂的交换容量仅800~1000mol//m3,强碱阴树脂交换容量更低。
  用一般工业碱再生时,只有250~300mo1/m3;酸、碱比耗大,制水成本高。排放的废酸、碱量大,对环境的污染比较严重。当原水含盐量较高时,运行周期短,再生频繁,影响供水。离子交换树脂,津达树脂
  (2)弱型树脂虽然不能除去水中的全部离子,但它却具有工 作交换容量高和再生剂比耗低的优得。因此将强、弱两种树脂联合应用于水的化学除盐,即可发挥此两种树脂的优点,又可相互弥补其缺点。
  原水首先经弱型树脂,除去水中大部分离子,然后再经强型树脂,彻底除去水中的离子,从而保证出水水质。再生时,则相反,再生液先再生强型树脂,然后再生弱型树脂,从而使排出废液中的再生剂降至水平。同时再生液先通过强型树脂,后通过弱型树脂,这样可以使强型树脂的再生水平大大提高。如此既提高了强型树脂的工作交换容量,也保证了出水水质。在联合应用工艺中,两种树脂的特长都得到了充分发挥,再生比耗只有1.0~1.21阳离子交换的平均工作交换容量达到1300~1700mol/m3。阴离子交换的平均工作交换容量可达到600~900mol/m3。
  强、弱型树脂联合应用条件
  防止胶体硅的析出。提高再生液的温度(35~40℃),有助于防止胶硅的析出。
  控制好弱碱树脂的运行终点。处于前面的大孔弱碱树脂,由于它对有机物具有较好的吸着和解析能力,故可保护强碱树脂。离子交换树脂,津达树脂
  (1)原水水质应稳定。应尽量利用对流再生原理。两种树脂比例应尽量接近计算比例。两种树脂装填高度均不应低于极限层高:弱型树脂不低于fi00mm;强型树脂高度在流速20m/h熨,王性于609mm(001 X 7’和800mm(201 X 7),在流速40m/h时,不低于800mm (001 X 7)和1000mm (201 X 7 )。在弱型树脂层中,水的流速宜不大于20m/h。
  (2>在采用双层床等工艺时,应确保两种树脂分层良好。在选用弱酸树脂时,应选择具有一定强度的树脂,以防止在运行过程中结块,影响再生和运行。
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