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超純水拋光樹脂供應大量現貨

  • 更新時間:  2024-06-15
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  • 超純水拋光樹脂供應大量現貨
      3.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指“高純水“,即電阻率大于等于10MΩ.cm,同時TOC盡可能低于30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。
詳細介紹

超純水拋光樹脂供應大量現貨 專業(yè)生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

 


混床拋光樹脂儲存及使用說明

 

1.使用前須知:1.1樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,從而影響產品的性能及使用。因此一旦拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環(huán)境溫度以5-30℃為宜。
1.2.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用純水,所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過純水清洗。(純水標準等同于或低于RO膜出水.)
1.3如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須*從樹脂容器中移去,樹脂容器內部清潔無雜質。

2.裝填程序:
2.1 樹脂裝填量:樹脂罐有效容積的的70%左右,樹脂層高度應大于或等于700mm。
2.2向樹脂罐中裝填樹脂后緩慢加水,水面高度高于樹脂高速300mm以上后,靜止浸泡10小時以上,以利于派出樹脂層中的空氣)但如果設備尺寸較小而擬采用樹脂以漿水混合的方式填裝也可。
2.3將樹脂裝入樹脂罐,可以直接將樹脂從原包裝袋中加入或在原包裝容器中加入一些水成漿狀裝入樹脂容器。
裝填過程中注意以下事項:
2.3.1禁止用任何機械泵轉移樹脂,許多類型的泵都會對樹脂造成損害或帶來一些污染。
2.3.2樹脂裝填過程中,不要同時打開兩袋以上的樹脂。以減少樹脂接觸空氣的時間,也使外來雜質污染樹脂的可能性降低。
2.3.3裝填過程中隨著裝填料位的增加,樹脂層面以上的水也會逐漸增加,如果水位高度高于樹脂層面50mm以上,必須將多余的水抽出或排掉,以避免樹脂在水中緩慢沉降而出現分層。但同時也需避免出現液位放干的情況,這會使空氣在樹脂層中形成氣栓而影響出水。
樹脂裝填到位后,注入純水使罐內充滿。后封裝上蓋,并將管線連接到位。
2.4樹脂裝填完成后,應*浸泡在水中少4小時。如果可能的話,好浸泡過夜。
2.5.后檢查各部件及管線連接無誤后,即可開啟閥門采水。新裝填的樹脂在投運初期有一個沖洗過程,此階段出水電阻率將逐步升高。視現場情況的不同,沖洗時間可能持續(xù)幾十分鐘到幾個小時。

3制水運行參數 :
3.1進水水質要求:RO膜出水,電導率應低于10US/cm,不宜超過20 US/cm。
3.2 制水流速:10BV-20BV(樹脂體積的10倍到20倍/小時)。
3.3 開機運行后,沖洗時間約幾十分鐘到幾個小時,電阻率逐步上升。
3.4 樹脂經2-3次停機開機運行后,達到佳出水效果。

4.停機,開機步驟:
4.1 關閉進水閥
4.2 關閉出水閥,保持樹脂罐內水不流失,使樹脂內部不失水。
4.3 再次使用時,先緩慢開啟出水閥。
4.4 開啟進水閥,閥門開度同出水閥大致相同,
4.5當正常出水運行后,逐步開啟出水閥和進水閥,達到正常出水流速。

5 注意事項:
5.1 本系統(tǒng)從清理樹脂罐到裝填樹脂及運行用水,均應采用RO膜出水,電導率低于10us/cm。(越低越好,可以提高出水水質及增加制水量).切忌采用其他水質差的水,否則,輕則造成出水水質不達標,制水量下降,重則造成樹脂擊傳*失效.喪失制水能力。
5.2 樹脂上層應保持一定水位,以進水不激起樹脂涌動為原則.保持樹脂層的靜止狀態(tài)。
5.3 使用中切忌樹脂層缺水,造成樹脂層進入空氣。
5.4 使用過程中,禁止從樹脂層底部進空氣或進水,造成樹脂分層,影響制水效果及制水周期。嚴重時則失去制水能力。






超純水拋光樹脂供應大量現貨 影響大孔陽離子交換樹脂吸附效率因素總結  津達大孔陽離子交換樹脂在使用過程中會受到很多因素的影響,它的性能狀況直接影響產出水的質量。現在讓我們一起了解以下大孔陽離子交換樹脂孔徑及強度對于吸附率影響。
  大孔陽離子交換樹脂孔徑對吸附率影響
  大孔陽離子交換樹脂在水處理樹脂家族中屬于多孔樹脂,該類樹脂的孔隙特點可用樹脂的表面積(用字母S代表)、孔隙大小體積(用字母V代表)以及計算之后所得平均半徑(用字母r代表)等數據來進行表現。如果設定樹脂孔隙是圓柱形的,則三者關系r=2V/S。
  被樹脂分離的成分透過樹脂孔隙,然后擴散到樹脂的內層表面進而被樹脂吸附。大孔吸附樹脂的孔隙直徑長短,直接影響多大的分子才能進入樹脂內部,這種特性使得大孔吸附樹脂具有選擇性能。所以,只有當孔徑對于被分離成分足夠大時,大孔陽離子交換樹脂外層表面積夠大才能充分發(fā)揮好的作用。
  大孔陽離子交換樹脂強度對吸附率影響
  大孔陽離子交換樹脂自身的強度與樹脂吸附效率有著直接影響,當然吸附效率也和制備工藝相關。這類樹脂在酸堿中質量的變化非常不明顯,在溶劑中通常有一定大小的溶脹。往往大孔吸附樹脂吸附效率越大,大孔陽離子交換樹脂的孔隙質量也就越大,這樣樹脂的強度也就越不好。
陰離子樹脂被有機物污染特征 上一篇:不同類型津達軟化樹脂再生方式不同

離子交換樹脂鐵中毒預防措施  離子交換樹脂鐵中毒預防措施
  離子交換樹脂表面被鐵化物覆蓋或樹脂內部的交換孔道被鐵雜質等堵塞,使樹脂的工作交換容量和再生交換容量明顯降低,但樹脂結構無變化,這種現象叫樹脂的鐵“中毒”。
  離子交換樹脂具有化學穩(wěn)定性好,機械強度高, 交換能力大等優(yōu)點,因而在電站鍋爐、工業(yè)鍋爐用水處理及除鹽水、純凈水的生產中,得到了廣泛應用。但樹脂在使用過程中,由于受到有害雜質(如鐵化物、有機物等)的污染,就會發(fā)生樹脂“中毒”事故。如果不及時采取合理措施使其復蘇,就有可能造成樹脂失效,甚至報廢。樹脂“中毒”以鐵“中毒”現象為常見。下面,筆者結合多年的生產實踐,談談對這種樹脂鐵“中毒”事故的處理方法及預防措施。津達樹脂,水處理耗材,津達軟化樹脂
  1 污染原因分析
  造成樹脂鐵“中毒”的原因主要有4方面:①水源是含鐵量高的地下水或被鐵污染的地表水;②進水管道或交換器內部被腐蝕產生了鐵化物;③再生劑中含有鐵雜質;④水中含有大分子有機物。
  陽樹脂的鐵“中毒”一般只發(fā)生在以食鹽為再生劑的軟化水過程中,主要有兩種情況,一種是當鐵以膠態(tài)或懸浮鐵化物的形式進入鈉離子交換器后,被樹脂吸附,并在樹脂表面形成一層鐵化物的覆蓋層,阻止了水中的離子與樹脂進行有效接觸;另一種是鐵以Fe2+形式進入交換器,與樹脂進行交換反應,使Fe2+占據在交換位置上,因Fe2+很容易被氧化成高價鐵化物,沉積在樹脂內部,堵塞了交換孔道。
  陰樹脂發(fā)生鐵“中毒” 的主要原因也有以下兩種:一是再生陰樹脂的堿純度達不到規(guī)定標準,特別是液態(tài)堿中含有鐵的化合物較多時,更容易使陰樹脂中毒;二是水中含有大分子有機物時,容易與鐵形成螯合物(即有機鐵),它可以與強堿性陰樹脂進行交換反應,集結在交換基團的位置上,堵塞樹脂的交換孔道,使交換容量和再生容量下降,再生效率降低,再生劑與清洗水耗量增加,進一步導致樹脂鐵“中毒”。
  2 污染鑒別方法
  3 鹽酸-食鹽-亞硫酸鈉復蘇法
  機理:將4%的鹽酸、4%的食鹽和0.08%的亞硫酸鈉混合液加入鐵“中毒”樹脂中充分浸泡。鹽酸和食鹽的作用同上。Na2SO3中的S把SO32-Fe3+還原成Fe2+從而減少樹脂對Fe3+的結合,且反應生成的H+又能促進Fe2O3•XH2O的溶解,
  反應式為:
  SO32-+2Fe3++H2O≒SO42-+Fe2++2H+
  后再將氫鈉混合型樹脂轉化為鈉型樹脂即可投入使用。需要注意的是,Na2SO3濃度應由實驗確定,一般不應大于0.1%,因為Na2SO3濃度過高,易產生SO2氣體,再者產物SO42-濃度增大,會產生CaSO4沉淀。
  實踐證明,用這種方法處理鐵“中毒”樹脂,復蘇劑耗量少,耗時短,且復蘇劑中鹽酸濃度低,對交換器腐蝕性較小,復蘇效果較好,是一種較理想的處理方法。
  4 預防措施
 ?、俸F地下水必須進行必要的除鐵處理后,方可進入交換器。常用的除鐵方法有:曝氣除鐵法、錳砂過濾除鐵法等。
  ②直接以深井水或自來水為水源時,應在陽床進水泵前設置過濾器性產純凈水時,進水管道應采用不銹鋼管道或其它不含鐵元素的管道,以防流水將一些鐵的腐蝕產物帶進交換器。
津達樹脂,水處理耗材,津達軟化樹脂
 ?、奂訌娝幚碓O備及管道的防腐工作。定期檢查交換器內部再生裝置及防腐層,發(fā)現損傷應及時處理。鹽液輸送管道要采用不銹鋼管,防止管道腐蝕產生鐵化合物,污染樹脂。
  ④再生劑質量要符合有關標準要求,不能含有鐵雜質。
精品文章推薦:什么是離子交換樹脂?


 

什么是離子交換樹脂?.doc
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離子交換樹脂使用過程中應注意的問題 上一篇:什么叫離子交換樹脂的密度有什么意義
 

 


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