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提金树脂大孔强酸性阳离子树脂

  • 更新时间:  2023-11-12
  • 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,*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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