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732鍋爐水處理樹脂企業技術文獻,鍋爐水處理樹脂可以用多久
詳細信息| 詢價留言離子型:鍋爐水處理樹脂 酸堿性:鍋爐水處理樹脂 含量≥:11 % 外觀:黃色 顆粒尺度:0.315-1.25 溶解性:不溶解 用途:鍋爐水處理樹脂 CAS:合格 牌號:鍋爐水處理樹脂 品牌:森納特鍋爐水處理樹脂 型號:001*7(732) 牌號:鍋爐水處理樹脂
產品名稱:
001x7苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂
產品圖:
產品簡介:
001x7是在交聯為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有磺酸基(-SO3H)的陽離子交換樹脂。主要用于食品、制藥、硬水軟化和純水制備,也用于濕法冶金、制糖、制藥、味精行業,以及作為催化劑等。
理化性能指標:
指標名稱
指標
執行標準:
GB/T13659-2008
外觀 :
棕黃至棕褐色球狀顆粒
出廠型式 :
鈉型
含水量 % :
45.00-55.00
質量全交換容量 mmol/g :
≥4.50
體積全交換容量 mmol/ml :
≥1.80
濕視密度 g/ml :
0.77-0.87
濕真密度 g/ml :
1.250-1.290
范圍粒度 % :
(0.315mm-1.250mm)≥95.0
下限粒度 % :
(<0.315mm)≤1.0
有效粒徑 mm :
0.400-0.700
均一系數 :
≤1.60
磨后圓球率 %:
≥90.00
使用參考指標:
指標名稱
指標
pH范圍
1-14
使用溫度℃
Na+:120 H+:100
轉型膨脹率(Na+-H+)%
≤10
工作交換容量 mmol/L
≥1200
運行流速 m/h
15-30
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40C的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據氣溫而定。
新樹脂的預處理:新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用
5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
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新購樹脂常殘存較多有機溶劑,低分子聚合物及有機雜質,運用前有必要盡量除掉,否則將影響樹脂的運用壽命。
1.將樹脂放在一大桶內,先用清水漂洗潔凈,濾干。
2.用80%~90%工業乙醇浸泡24小時,洗去樹脂內的乙醇溶性有機物然后抽干(濾液供收回乙醇)。
3.用40~50℃的熱水浸泡2小時,洗滌幾回后,再浮選或篩選出粒度適宜的樹脂。意圖是洗去樹脂內的水溶性雜質和乙醇味。然后抽干。
4.用4倍于樹脂量的2摩爾/升鹽酸(1:5)溶液浸泡處理2小時(要常常翻動),意圖是洗去酸溶性雜質。用蒸餾水或自來水洗至中性,抽干。
5.用4倍于樹脂量的2摩爾/升(8%)氫氧化鈉溶液浸泡2小時(需常常翻動),意圖是洗去堿溶性雜物。用蒸餾水或自來水洗至中性,抽干,備用。
6.如果是陰離子樹脂,可轉型為C1型或OH型,用鹽酸按上法處理一次即可;如是陽離子樹脂,可轉為H型或Na型,用氫氧化鈉按上法處理一次即可。
再生,用過的樹脂。如期望陽離子樹脂為H型、Na型或NH4型,則可別離用鹽酸、氫氧化鈉或氫氧化銨處理;要使陰離子樹脂為C1型、OH型,則可用鹽酸或氫氧化鈉別離處理。
樹脂宜保存于陰涼處,但不宜深凍,因深凍會損壞樹脂的內部結構。短期寄存可置于1摩爾/升鹽酸或氫氧化鈉溶液中。長時間寄存可參加適量防腐劑封存。遇到樹脂長霉,可用1%甲醛浸泡1小時后,再漂洗潔凈,然后進行再行處理。
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本發明提供能夠進行離子吸附的離子交換體。其具備混合粘合顆粒(5)和陽離子交換樹脂顆粒(4)且形成為片狀的多孔的陽離子交換體(2)、和混合粘合顆粒(7)和陰離子交換樹脂顆粒(6)且形成為片狀的多孔陰離子交換體(3),陽離子交換體(2)和陰離子交換體(3)被相互粘接而形成界面,并且陰離子交換體(3)的容量構成為大于陽離子交換體(2)的容量,因此,形成多孔離子交換體(1)使離子的吸附能力增大,并且使陰離子交換體(3)的容量大于陽離子交換體(2)的容量,確保相對于離子的吸附能力的離子交換體的再生能力,能夠地進行離子的吸附和再生處理。 -
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