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离子交换树脂再生剂生产企业

发布时间:2023-08-03 20:40:09

离子交换树脂再生剂有三类备案的可以经营吗

一、 常规的再生处理 离子交换树脂使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,用化学药剂将树脂所吸附的离子和其他杂质洗脱除去,使之恢复原来的组成和性能。在实际运用中,为降低再生费用,要适当控制再生剂用量

⑵ 怡口盐好不好

怡口盐还是不错的,怡口盐是由山东怡口盐业有限公司生产的软水盐。
专业生产盐及盐产品的加工、销售;水处理设备及配件、水处理剂的生产、销售;食品、五金电器、电脑耗材销售。

软水盐
离子交换树脂再生剂
软水盐,又名离子交换树脂再生剂。

基本简介
软水盐[1],又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。

原理
软水盐
水处理的方法有很多种,但最主要、最先进和最适宜的水处理技术是离子交蔽橡册换技术。高级水质净化器所有的离子交换树脂,通常为磺酸盐型钠离子交换树脂。待处理的原水通过树脂后,可将水内的有害杂质离子(主要为钙Ca,镁Mg离子)吸附于树脂内,达到净化水质的目的。随着水处理量的增加,吸附的杂质越来越多,树脂的吸附能力会逐渐降低,而要清除树脂吸附的杂质(主要为钙Ca,镁Mg离子),就需要用钠离子(Na),通过反冲洗的方法,通过离子交换而把树脂吸附的杂质离子(主要为钙Ca,镁Mg离子),置换出来,从而恢复离子交换树脂的吸附能力,这个过程也叫离子交换树脂再生

软水的好处
1.烧如数开水再也不会结水垢,电暖瓶可以放心使用;

2.打开(净水)龙头可以直接生喝;

3.沏茶、冲咖啡保证原汁原味;

4.宏宏做汤做饭,味道更香;

5.做出的冰块,晶莹剔透 无异味;

6.不用等人送水,避免了桶装水的二次污染;

7.软水洗浴,皮肤细腻爽滑;

8.花洒喷头再也不会堵塞,高档卫浴永保光泽;

9.软水洗衣服,告别柔软剂,柔软又蓬松;

10.独立供暖不结垢,热效率高,又安全;

11.生活用软水,节省大量洗涤用品,节省家务劳动时间

12.软水中的钙镁离子的含量低,减小了患结石的概率

⑶ 钠型离子交换树脂再生过程是怎样的

1、大孔吸附树脂简单再生的方法是用不同浓度的溶剂按极性从大到小剃度洗脱,再用2~3BV的稀专酸、稀碱溶液浸泡属洗脱,水洗至PH值中性即可使用。

2、钠型强酸性阳树脂可用10%NaCl 溶液再生,用药量为其交换容量的2倍 (用NaCl量为117g/ l 树脂);氢型强酸性树脂用强酸再生,用硫酸时要防止被树脂吸附的钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物。为此,宜先通入1~2%的稀硫酸再生。

3、氯型强碱性树脂,主要以NaCl 溶液来再生,但加入少量碱有助于将树脂吸附的色素和有机物溶解洗出,故通常使用含10%NaCl + 0.2%NaOH 的碱盐液再生,常规用量为每升树脂用150~200g NaCl ,及3~4g NaOH。OH型强碱阴树脂则用4%NaOH溶液再生。

4、一些脱色树脂 (特别是弱碱性树脂) 宜在微酸性下工作。此时可通入稀盐酸,使树脂 pH值下降至6左右,再用水正洗,反洗各一次。

⑷ 自贡市龙光牌阳离子交换树脂再生剂(盐)这是哪种盐氯化钠还是硝酸钠

再生剂一般都是NACL,

⑸ 732树脂再生

732树脂加入碱后,变成黑色。可能加碱前树脂里所含有酸的成分导致的.解决办法将树脂冲洗到中性再加碱.其他问题请关注我!

⑹ 新树脂再生后能膨胀多少

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定冷水树脂的膨胀率与运行
浏览次数:256发布日期:2022-04-17
定冷水树脂的膨胀率与运行
发电机内冷水树脂是我公司根据我国目前发电厂的小混床装置,出水要求精心,精制研发生产的一种即用型树脂,现场在电厂系统设备完善,除盐水达到补水要求,即可达到电力标准。用于发电机内冷循环水的处理。适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。该技术较补加凝结水水法及缓蚀剂处理法有明显的技术优势,通过提高内冷水的PH值,使空心导线处于相对钝化状态,降低了铜的腐蚀速率,同时离交混床还起到了旁路过滤的作用,截留系统中原有的氧化铜颗粒和其他腐蚀产物,减少了线棒堵塞的可能性。经处理后的出水能同时满足DL/T801-2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》中关于PH、电导率及含铜量的要求。用于发电机内冷循环水的处理,进水电导≤0.5μs/cm出水电导可达到≤0.15μs/cm。内冷水通过树脂后电阻率在15MΩ以上,按要求装填方法使用可达到18 MΩ。*发电机内冷水指标要求。适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。
定冷水树脂的膨胀率与运行

一、反洗树脂膨胀率

顺流再生设备反洗与逆流再生设备反洗(包括小反洗与大反洗)都是从树脂层下部进水,使树脂层松动并冲洗去除截留在树脂层表面的悬浮物和碎树脂,以提高树脂的再生效率。混床通过反洗使阳、阴树脂分层。反洗时,树脂层处于悬浮状u",增加了树脂层的孔隙度,相应层高要比原来增加,设计设备本体总高度要考虑反洗树脂膨胀高度。不同树脂、不同水温在同样反洗强度下,树脂膨胀率(也称展开率)是不同的,目前一般反洗树脂膨胀率都控制在80%~左右。为了防止反洗流量控制不当,造成树脂流失可采取在反洗排水管上装反先流量控制器的措施。由于离子交换器的反洗流量小于运行进、出水量,因此可在进、出水装置上装设滤网或采用双流量水帽,这种水帽内装有一个小球,反洗时小球上浮改变出水面积,控制反洗流量。反洗结束后,树脂还处于悬浮状态,需要重力沉降后进行再生。对阳树脂约需5min,阴树脂约需10min。一般为避免稀释再生剂采用放水沉降。钠离子交换器采用盐溶解器再生时,不采用放水沉降,因盐溶解器匆期盐液体浓度很高。

离子交换树脂

二、离子交换器的运行周期

运行周期为单台离子交换器从再生投人运行后到失效为止所经过的时间。运行周期与每台离子交换器的出力、系统组合(并联母管制与串联单元制)、再生需要时间、再生方式等因素有关。除盐系统再生总需时间约4h,每台离子交换器的运行周期不应小于8h(具体根据自动操作或手动操作条件决定),这样单台离子交换器一天再生不超过2次。

离子交换树脂

三、弱型树脂的工作交换容量

1、弱酸阳离子交换树脂

弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时,工作交换容脂适用条件。在经济比耗下,弱酸树脂的工作交换容量可达到2000-2600,实际应用中选择范围为1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换HN,再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交换,使出水硬度持续偏高而不合格,需要延长清洗时间,D113工作交换容量与自用水率关系。

离子交换树脂

2、弱碱阴离子交换树脂

弱碱阴离子交换树脂工作交换容量受再生剂比耗(为使树脂免受有机物污染,不应小于1. 2)、进水有机物污染指数(污染指数高即有机物含量高而酸度低)、进水COZ浓度、树脂颗粒直径等因素影响。弱碱树脂层周期出水平均Si0和COZ浓度与进水基本相等。正洗水耗过大,会使工作交换容量降低。使用中,因污染和交换基因降解,工作交换容量会逐年下降,弱碱阴离子交换树脂的工作交换容量实际应用中选择范围为800^-1200mol/m³。

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⑺ 影响离子交换树脂再生的因素有哪些

离子交换树脂再生长度的好坏,和许多因素有关,再生剂用量、浓度、温度和流速等都是影响再生过程的主要因素.
(1)再生剂的用量
从理论分析,再生剂用量应与树脂工作交换容量相当,但实际上由于交换反应是可逆的,再生剂用量需远远超过理论用量才能满足足够的再生度要求,再生剂的比耗增加,可以提高交换树脂的再生程度,但当比耗增加到一定程度后,再继续增加比例,再生程度提高很少,所以用过高的比耗是不经济的,因此,实际操作过程中通常再生剂用量为理论用量的3-4倍,树脂的工作交换容量可以恢复到原来的70%-80%.
(2)再生剂浓度
一般而言,再生剂的浓度越大,再生程度越高,但当再生剂的用量一定时,再生剂浓度增高,会使再生液的体积流量减少,与树脂的接触时间缩短而且可能产生不均匀的再生反应,再生效果下降,导致制水周期缩短,再生次数增加,酸碱用量增大,所以生产上需要合理的控制再生剂的浓度.
(3)再生剂的流速
再生剂的流速应控制适宜以保证再生反应充分,再生反应流速主要取决于离子的扩散速度,但同时与离子的价态有关,一般价态越高所需反应时间越长,再生剂流速过快,有利于离子的扩散,但却减少再生剂与树脂的接触时间,再生效果反而可能降低,流速太小则不利于离子扩散,再生效果也会受到影响,
(4)再生液温度
提高再生液的温度,能同时加快内扩散和外扩散,虽然对提高树脂再生效果有利,同时提高温度能大大改善对树脂中的铁、铜以及其氧化物和硅杂质的清除程度,但由于树脂热稳定性的限制,再生剂的温度不宜过高,一般控制在25-40度为宜.

⑻ 软化水设备中离子交换树脂的分类及再生方法

①离子交换树脂根来据其自基体的种类可分为:苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中的化学活
性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,
它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两
类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类 (或再分出中qiang酸和中qiang碱性类)。②
离子交换树脂的再生方法再生剂的种类应根据树脂的离子类型来选用,并适当地选择价格较
低的酸、碱或盐。1、大孔吸附树脂简单再生的方法是用不同浓度的溶剂按极性从大到小剃
度洗脱,再用2~3BV的稀酸、稀碱溶…

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