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离子交换树脂的交换效率

发布时间:2024-09-28 08:14:24

Ⅰ 阴阳离子交换树脂的阴阳离子交换树脂运行

阴阳离子交换树脂用于软化处理时运行效率由以下几个参数决定:
a) 所用再生剂的浓度和量;
b) 被处理水的总硬度和含量;
c)进水流经床层时的流速。
在自来水的软化中要求低再生水平和较高的除硬度的效果,因为能被接受的水质是通过喷淋蒸汽系统运行而得到的(在该系统内,原水与被完全软化的蒸汽掺混然后生产出自来水)。在酿造行业或食品加工用水制备中,出水水质要求硬度小于5ppm,这可以用每升树脂用70-80g的盐来获得。
在常规操作条件下,硬度泄漏值通常低于进水总硬度的1%,而工作交换容量也不受影响,除非进水中Na+(或其之一价离子)离子含量过高,大于可交换阳离子总数的25%。压降与颗粒分布、床层深度、交换柱空隙率、流速及流体粘度有关。任何影响这些参数的因素都将影响压降。

Ⅱ 树脂层高度造成流速对其交换能力的影响程度

影响全自动钠离子交换软化的因素

1、运行流速(gpm/ft2,/h)

通常流速越大离子交换所需的工作层越大,树脂有效利用率就会下降,但设备单位时间产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。过大的流速会造成原水只与树脂表面离子交换,水不能进入树脂内部。树脂表面通常只提供20%的交换容量,树脂里面可以提供80%的交换容量。合理的交换流速对提高设备产水处理能力和交换能力是非常重要的。一般建议运行流速控制在20-30m/h(即4-10gpm/ft2),二级软化处理和小型装置可适当提高到小于60m/h。

2、水与树脂接触的时间(gpm/ft3)

水与树脂的接触时间越长,交换越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力下降。接触时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力下降,而单位时间树脂的产水能力提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行非常重要。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂(每小时水流量为树脂装载体积的8-40倍)。

3、树脂层高度

树脂层越低,因流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达

到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度。因此建议树脂层高度大于800mm。

4、进水含盐量离子交换软化设备,软化设备

进水含盐量的高低会影响出水品质,而进水含盐量中K+、Na+的总含量对出水品质的影响非常大。

5、树脂交换容量

不同的树脂提供的交换容量是不一样的


Ⅲ 离子交换树脂的运行流速

离子交换树脂的运抄行流速,我想你这里讲得是离子交换树脂在工作时水流通过树脂的速度,这种速度是以m/h为单位,意思是水在树脂层中每小时行进多少米。

床层体积 W=Fh,式中F是床层的横截面和,h是床层高。而床层高与水流速度的关系为 h=TVH/q (m) 式中T——软化工作时间,V——水流速度,H——原水硬度,q——树脂工作交换容量,mmol/L。
W=FTVH/q,水流速度 V=Wq/(FTH),这就是水流速度与床层体积的关系。

Ⅳ 提高离子交换树脂的交联度对其性能有何影响

提高离子交换树脂的交联度对其性能影响其物理和化学性能。
1、提高载体的稳定性:提高离子交换树脂的交联度可以使其具有更好的耐热性和机械强度,从而提高其耐用性和使用寿命。
2、改善交换效率:随着交联度的增加,交换孔径会变小,这可以减少非特异性吸附,提高特异性吸附,从而提高交换效率。
3、影响交换容量:随着交联度的增加,交换容量也会增加,因为更多的交联结构可以固定更多的离子。
4、影响交换速率:随着交联度的增加,交换速率会下降,因为孔径更小,这会使离子进入或退出树脂的时间变长。

Ⅳ 阳离子交换能力大小顺序

阳离子交换能力大小顺序:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>Li+。

离子交换树脂对水中各种离子的交换能力是不同的,即有些离子易被离子交换树脂吸着,但吸着后要把它解吸下来就比较困难;反之,有些离子则难被离子交换树脂吸着,但易被解吸,这种性能称为离子交换树脂的选择性。这种选择性影响到离子交换树脂的交换和再生过程。

含义

如水中的K+会被岩土吸附,而置换岩土吸附的Na+到水中。但是当某种离子的相对浓度增大,则其交替吸附能力也随之增大,如海水入侵陆相沉积物(淡水含水层)时,水中的Na+将置换岩土吸附的部分Ca2+,形成富含Ca2+的地下水。

以上内容参考:网络-阳离子交换作用

Ⅵ 为什么说阳离子交换树脂交换能力是阴离子交换树脂的两倍

因为阳树脂的工作交换容量高,通常阳树脂的填装量都比阴树脂少,树脂失效时通常是阴柱失效,往往这时阳柱还有交换能力。这时我工作总结的,没有人指导,您仅供参考

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