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軟化水陽離子交換樹脂在廢水處理中的應用研究

更新時間:2023-02-21 點擊量:467

軟化水陽離子交換樹脂在廢水處理中的應用研究

產品名稱:001×7強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂

 

產品詳細信息:

二、國外對應牌號
美國:Amberlite IR-120; Dowex 50-X8; 德國:Lewatit S-100;日本:Diaion SK-1B
三、執行標準
GB13659-92 DL519-93 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002
四、理化性能

指標名稱

001×7H/Na

001×7FC H/Na

001×7MB H/Na

全交換容量 mmol/g≥

4.60/4.50

4.60/4.40

體積交換容量mmol/ml≥

1.75/1.90

1.70/1.80

含水量

51-56/45-50

濕視密度g/ml

0.75-0.85/0.77-0.87

濕真密度g/ml

1.24-1.29/1.25-1.29

粒度

(0.315-1.25mm)≥95

(0.45-1.25mm)≥95

(0.71-1.25mm)≥95

(<0.315mm)≤1

(<0.45mm)≤1

(>0.71mm)≤1

有效粒徑mm

0.40-0.60

≥0.05

0.75-0.95

均一系數

1.60

1.40

磨后圓球率

90

外觀

金黃至棕褐色球狀顆粒

金黃至棕褐色球狀顆粒

金黃至棕褐色球狀顆粒

出廠型式

Na

Na

Na

用途

通用

浮動床

混床

 

出廠型式:Na型 外觀:金黃至棕褐色球狀顆粒。
五、運行參考指標:
1.PH范圍:1-14
2.高使用溫度:氫型100℃, 鈉型120℃
3.轉型膨脹率:(Na+→H+8-10
4.工業用樹脂層高度:1.5m以上。
5.再生液濃度 NaCl:8-10,
       HCl:4-5
6.再生液用量:
  NaCl8-10)體積:樹脂體積=1.5-2:1
  HCl(4-5)體積:樹脂體積=2-3:1
7.再生液流速: 5-8 m/h
8.再生接觸時間: 45-60 min
9.正洗流速: 10-20 m/h
10.正洗時間: 約30 min
11.運行流速: 15-30 m/h
12.工作交換容量:≥1000mol/m3
六、用途
主要用于
水的處理(包括硬水軟化、高壓爐水、無離子水、注射水、海水淡化等),廢水中貴金屬的回收,抗生素的提純,代替人體內腎臟的作用。
七、包裝及貯運

軟化水陽離子交換樹脂在廢水處理中的應用研究離子交換樹脂是一種在交聯聚合物結構中含有離子交換基團的功能高分子材料。樹脂不溶于酸、堿溶液及各種有機溶劑。結構上屬于既不溶解、也不熔融的多孔性固體高分子物質。


離子交換樹脂

  1、處理含汞廢水

  含汞廢水是危害大的 產業 廢水之一,離子交換樹脂法適用于處理濃度低而排放量大、含有毒金屬的廢水。配合硫化鈉明礬化學凝聚沉淀法作為二級處理,對低濃度含汞廢水可達到排放標準。

  明礬化學凝聚沉淀法處理紅汞生產中產生的含汞廢水。由于含汞廢水成分復雜,存在多種形態的汞化合物(有機汞、無機汞)、金屬汞以及其他有機物和離子,對酸化pH值和硫化鈉量不易控制,會使硫化汞形成整合物溶解,處理后廢水中汞濃度仍達0.05~0.5mg/L,很難達到排放標準。為了探索技術上、經濟上公道的治理途徑。并選用了離子交換樹脂法。經過近兩年來的運行表明:(1)用樹脂交換法除汞作為化學法的二級處理系統,能保證達到排放標準,且能實現封閉循環、連續穩定的運行,排放的廢水可作為冷卻水加以回用。(2)進步了生產能力,單位產品的本錢降低,節約了治理用度。(3)應用樹脂交換法還能對廢水起到脫色作用,處理的水清楚透明。失效后的樹脂不再回收,作為汞廢渣回收汞,防止了二次污染。因此,應用離子交換法處理低濃度含汞廢水,有明顯的社會效益和經濟效益。

離子交換樹脂

  2、處理含銅廢水

  產業排放廢水如有色冶煉、電鍍、化工、印染等行業的廢水中常含有銅。利用離子交換樹脂可以有效地除往廢水中的Cu2+,以達到高度凈化,并有利于資源的再生。張劍波等選用多種大孔強酸型離子交換樹脂用于吸附濃集含有機物廢水中的銅離子。通過測定各種樹脂對銅離子的往除率、不同銅離子濃度和溶液pH值對往除率的影響,以及各樹脂再生性能的比較,表明"爭光"樹脂、"強酸1號"樹脂與PK208樹脂有為突出的性能,效果明顯優于其它幾種樹脂:其離子交換性能穩定,有良好的再生性。同時,對Cu2+的吸附往除能力可達到要求,凈化后的水中Cu2+濃度低于0.1mg/L,可用于含銅廢水的凈化處理。

離子交換樹脂

  3、處理含鉬廢水

  上世紀60年代末期就有關于采用離子交換法從產業廢水中回收鉬的報導。迄今為止,離子交換法仍然是治理含鉬廢水的主要方法。在研究低價鉬酸聚合物的201×7強堿陰離子交換樹脂上的吸附機理后指出:低價鉬酸聚合物與樹脂的交換速度較鉬酸鹽慢得多。究其原因。以為低價鉬酸聚合物主要以六聚合物與樹脂交換,而鉬酸鹽以四聚合物被吸附。且凝膠型樹脂的孔徑很小,故低價鉬酸聚合物在樹脂中的擴散阻力較大,導致交換速度較低。盡管低價鉬酸聚合物在樹脂上的吸附速度較慢,但鉬鹽占據著樹脂上的交換位置,與樹脂鍵合得更牢固,比吸附有鉬酸鹽的樹脂更難解吸。只有用氧化劑(1mol/LHNO3)氧化后才能較快地解吸。由于在酸性條件下,Mo(VI)易被還原劑還原為低價鉬,而低價鉬酸聚合物不僅不易與樹脂進行交換,而且洗脫也比較麻煩。因此,應先除往待處理的含鉬廢水中的還原劑,其pH值好調整到大于7。

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