离子交换设备是水的软化和除盐处理最常用的基本技术。具有处理程度高、出水水质好、技术成熟设备简单、价格适宜等特点,在日常生活中得到了广泛的应用。那么什么是离子交换?离子交换设备又是如何工作的? 离子交换设备的基本原理
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
首要用于氧化氢气体吸收成盐酸,也可用于副产氯化氢废气收回,或二氧化硫气体及各种废气、尾气的吸收.离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除,使水(液体)得到净化。这可以让得废水污水能够得到有效处理。 聚丙烯离子交换柱的性能指示基本上比其它材质制造的要好,它的特色有: 吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运用寿命长、修理便利等长处,是一种新式的气体吸收设备 出厂水压试度:正压MPa0.4 作业温度:-5℃-125℃ 布局:上部:内有锯齿型溢流散布设备;中部:冷却吸收段;下部:气液别离段 作业介质:正压MPa≤0.3负压MPa≤0.1 管口使作表:A.气体进口;B.循环液进口;C.冷却水出口;D.冷却水进口;E.尾气出口;F.制品出口 聚丙烯离子交换柱所带来的污水,废水的处理效果是非常可观的,因为大型化工厂的增多,环境问题一直是我国的
市面上离子交换树脂的种类很多,由于化学组成结构不同而具有不同的功能和特性,因此适合于不同的用途,应根据工艺要求和材料特性选择合适的树脂类型和品种。今天带路环保小编带大家了解一下离子交换树脂时的物理特性: 树脂颗粒尺寸 离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,
有一套离子交换树脂的软化水装置,体积大概在0.2立方米左右,具体采用什么树脂不详,使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米。现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时,周期内累计产水量约为10立方米。现在出现一个问题,出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计)。请问:是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的交换容量是多少?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的再生需盐量是多少?多谢哪位知道的朋友能指点一二。
离子交换树脂的使用与保管
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德小编为您详细分析: 1、产水水质比较: EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 2、投资量比较 与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。 3、运行成本比较: EDI高纯水设备运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
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铅是自然界分布很广的元素, 也是工业中常使用的元素之一。铅和可溶性铅盐都有毒性, 含铅废水对人体健康和动植物生长都有严重危害。据报道, 每生产个电池就造成铅损失4.54-6810mg, 其次是石油工业生产汽油添加剂。废水中铅含量超出国家标准百倍, 对地下水源构成很大威胁, 如果不进行处理而任意排放, 必然给环境与社会带来极大的危害。采用离子交换法处理含铅废水,除铅效果好,工业含铅废水可实现达标排放,对环境污染危害小。离子交换树脂的使用寿命长,可经再生反复使用。江苏金凯树脂化工有限公司提供除铅树脂,具有选择性高,吸附和脱附再生容易,可重复使用,且可控性好,操作简单等优势,尤其适用于含铅废水的处理。
前言:001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸处理后工作交换容量可提高50%以上
印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一。离子交换树脂可以有效处理成分复杂的印染废水。江苏金杉新材料提供的印染废水处理树脂有选择性、易再生、抗污染能力不错、运行简单,广泛应用于印染废水处理领域。
离子交换树脂是一类带有功能基的网状结构的高分子化合物,其结构由三部分组成:不溶性的三维空间网状骨架,连接在骨架上的功能基团和功能基团所带的相反电荷的可交换离子。根据树脂所带的可交换离子性质,离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。根据酸性功能基在水中的电离性质,可分为强酸性离子交换树脂和弱酸性离子交换树脂。根据胺基的碱性强弱,可分为强碱性离子交换树脂和弱碱性离子交换树脂。根据骨架结构的不同,离子交换树脂可分为凝胶型和大孔型树脂两类。离子交换树脂的作用原理离子交换反应是可逆反应,这种反应是在固态的树脂和水溶液接触的界面间发生的。在水溶液中,连接在离子交换树脂骨架上的功能基能离解出可交换的离子B+,该离子在较大范围内可以自由移动并能扩散到溶液中。同时,溶液中的同类型离子A+也能扩散到整个树脂结构内部,这两种离子之间的浓度差推动着它们之间的交换。其浓度差越大,交换速度就越快。另外,离子交换树脂对不同的离子表现出了不同的交换亲和吸附性能,这种选择性与树脂本身所带有的功能基、骨架结构、交联度有关,
在网上想找除盐水处理规范,没找到,,后来发现了这个离子交换的选型和再处理~ 希望能够对大家有用~ 另谁有除盐水设计规范的共享下~ 在此谢过~
我这有套装置,介质为40%的乙二醇溶液,里面氯离子超标,想上一套离子交换树脂床,那个厂家有兴趣,我邮箱:fjq0509@sina.com
水软化反应过程--钠离子交换 软化是运用离子交换的原理,用软化器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子,释放钠离子,使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备,水质软化的反应方程式为:(其中以R代表树脂本体) 2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+ 2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+ 吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理,可重新转化为钠型而恢复其交换能力,这一再生过程的反应式为: R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2 R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2 上述正向和反向离子交换的反复进行,就可使软化水持续不断地产生。 ☆ 离子交换树脂说明: 漂莱特树脂PUROLITE C-100E为凝胶型聚苯乙烯磺酸基阳离子交换树脂,系特级高纯度产品,主要用于食品、酿造业、饮用水、食品加工用水制备等行业,该产品的标准高于EEC所规定的要求,并且符合美国FDA条款中第22条D3.25部分。它具有较好的化学和物理稳定性,强度高、流
最近一个项目打算采用弱酸阳离子交换处理给水,查了一下弱酸阳离子的性能和价格,发现差异非常大首先是树脂的交换容量,看一些进口品牌DOW,Rohmhaas,purolite的树脂交换容量一般是4~4.5mmol/L,而国产的有些品牌交换容量居然能到10mmol/g,把密度算成是0.6的话交换容量还有6mmol/L,怎么会这样?另外,价格方面,purolite每吨一万四左右,价格反而比国内一些知名树脂的厂家都要便宜,这是为什么?请大家指教