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離子交換樹脂的交換效率

發布時間:2024-09-28 08:14:24

Ⅰ 陰陽離子交換樹脂的陰陽離子交換樹脂運行

陰陽離子交換樹脂用於軟化處理時運行效率由以下幾個參數決定:
a) 所用再生劑的濃度和量;
b) 被處理水的總硬度和含量;
c)進水流經床層時的流速。
在自來水的軟化中要求低再生水平和較高的除硬度的效果,因為能被接受的水質是通過噴淋蒸汽系統運行而得到的(在該系統內,原水與被完全軟化的蒸汽摻混然後生產出自來水)。在釀造行業或食品加工用水制備中,出水水質要求硬度小於5ppm,這可以用每升樹脂用70-80g的鹽來獲得。
在常規操作條件下,硬度泄漏值通常低於進水總硬度的1%,而工作交換容量也不受影響,除非進水中Na+(或其之一價離子)離子含量過高,大於可交換陽離子總數的25%。壓降與顆粒分布、床層深度、交換柱空隙率、流速及流體粘度有關。任何影響這些參數的因素都將影響壓降。

Ⅱ 樹脂層高度造成流速對其交換能力的影響程度

影響全自動鈉離子交換軟化的因素

1、運行流速(gpm/ft2,/h)

通常流速越大離子交換所需的工作層越大,樹脂有效利用率就會下降,但設備單位時間產水能力會提高。反之流速越小所需的工作層越小,樹脂利用率就會提高,但設備單位時間產水能力會下降。過大的流速會造成原水只與樹脂表面離子交換,水不能進入樹脂內部。樹脂表面通常只提供20%的交換容量,樹脂裡面可以提供80%的交換容量。合理的交換流速對提高設備產水處理能力和交換能力是非常重要的。一般建議運行流速控制在20-30m/h(即4-10gpm/ft2),二級軟化處理和小型裝置可適當提高到小於60m/h。

2、水與樹脂接觸的時間(gpm/ft3)

水與樹脂的接觸時間越長,交換越充分,單位體積樹脂的交換容量提高,但單位時間樹脂的產水能力下降。接觸時間越短,交換越不充分,單位體積樹脂的交換能力下降,而單位時間樹脂的產水能力提高。因此合理的接觸時間對於軟水器的經濟運行非常重要。一般建議1.0-5.0gpm/ft3樹脂(每小時水流量為樹脂裝載體積的8-40倍)。

3、樹脂層高度

樹脂層越低,因流速對其交換容量的影響就越大。當樹脂層高的達

到30英尺(762mm)時,樹脂層高度造成的流速對其交換能力的影響可降低到比較低的程度。因此建議樹脂層高度大於800mm。

4、進水含鹽量離子交換軟化設備,軟化設備

進水含鹽量的高低會影響出水品質,而進水含鹽量中K+、Na+的總含量對出水品質的影響非常大。

5、樹脂交換容量

不同的樹脂提供的交換容量是不一樣的


Ⅲ 離子交換樹脂的運行流速

離子交換樹脂的運抄行流速,我想你這里講得是離子交換樹脂在工作時水流通過樹脂的速度,這種速度是以m/h為單位,意思是水在樹脂層中每小時行進多少米。

床層體積 W=Fh,式中F是床層的橫截面和,h是床層高。而床層高與水流速度的關系為 h=TVH/q (m) 式中T——軟化工作時間,V——水流速度,H——原水硬度,q——樹脂工作交換容量,mmol/L。
W=FTVH/q,水流速度 V=Wq/(FTH),這就是水流速度與床層體積的關系。

Ⅳ 提高離子交換樹脂的交聯度對其性能有何影響

提高離子交換樹脂的交聯度對其性能影響其物理和化學性能。
1、提高載體的穩定性:提高離子交換樹脂的交聯度可以使其具有更好的耐熱性和機械強度,從而提高其耐用性和使用壽命。
2、改善交換效率:隨著交聯度的增加,交換孔徑會變小,這可以減少非特異性吸附,提高特異性吸附,從而提高交換效率。
3、影響交換容量:隨著交聯度的增加,交換容量也會增加,因為更多的交聯結構可以固定更多的離子。
4、影響交換速率:隨著交聯度的增加,交換速率會下降,因為孔徑更小,這會使離子進入或退出樹脂的時間變長。

Ⅳ 陽離子交換能力大小順序

陽離子交換能力大小順序:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>Li+。

離子交換樹脂對水中各種離子的交換能力是不同的,即有些離子易被離子交換樹脂吸著,但吸著後要把它解吸下來就比較困難;反之,有些離子則難被離子交換樹脂吸著,但易被解吸,這種性能稱為離子交換樹脂的選擇性。這種選擇性影響到離子交換樹脂的交換和再生過程。

含義

如水中的K+會被岩土吸附,而置換岩土吸附的Na+到水中。但是當某種離子的相對濃度增大,則其交替吸附能力也隨之增大,如海水入侵陸相沉積物(淡水含水層)時,水中的Na+將置換岩土吸附的部分Ca2+,形成富含Ca2+的地下水。

以上內容參考:網路-陽離子交換作用

Ⅵ 為什麼說陽離子交換樹脂交換能力是陰離子交換樹脂的兩倍

因為陽樹脂的工作交換容量高,通常陽樹脂的填裝量都比陰樹脂少,樹脂失效時通常是陰柱失效,往往這時陽柱還有交換能力。這時我工作總結的,沒有人指導,您僅供參考

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