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氰化法提金樹脂的鐵離子污染原因

更新時間:2023-05-01 點擊量:420

氰化法提金樹脂的鐵離子污染原因他的特點有:
1.他的吸附量較大,樹脂的飽和吸附量達10~16,
2.他的吸附速度快,是普通椰殼碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串聯起來進行吸附的方法有很高的吸附速度
3.選擇性較好,對其他金屬離子(如銅,鎳,鐵,鉛等)的干擾程度小
4.抗污染性能較好,可以用純凈水或氯化鈉溶液對他進行清洗
5.適用范圍較廣,主要應用于氰化溶液中金的吸附,也可以適用于對酸性溶液甚至王水中溶解的金的吸附
6.適應條件寬,他對吸附條件PH值的要求不是太苛刻
7.提煉金的后處理方法多樣,可以進行液體解吸再火法提煉,也可以直接炭化后燒掉,直接提煉成單質金顆粒,回收率較高
8.可以對超低濃度的金貧液進行吸附,*小的金溶液濃度可以達到1PPM,這樣可以對含量超低的金貧液和廢液進行合理的回收及利用,減少不必要的浪費和損失 
氰化法提金樹脂的鐵離子污染原因通常情況下,樹脂污染主要有兩種可能,鐵離子污染和源水中的雜質污染,特別是深井取水的用戶,后一種現象更為嚴重。雜質主要是泥沙、懸浮物、膠體、有機物等會將樹脂包圍,影響樹脂的交換能力,使樹脂的再生周期縮短,源水的硬度、金屬離子含量較高,容易造成金屬離子污染,特別是鐵離子污染。本文介紹了離子交換樹脂的鐵離子污染原因


離子交換樹脂

  被鐵離子污染后的樹脂,顏色變深,甚至呈黑色。鐵污染會使樹脂床層的壓降增加并導致偏流,嚴重降低交換容量和再生效率,使樹脂含水量增加、陰樹脂加速降解。

離子交換樹脂

  陽樹脂的使用過程中,源水帶入的鐵離子大部分以Fe2+存在,它們被樹脂吸附后,部分被氧化成Fe3+。再生時這些離子不能被H+交換出來,是由于形成的高價化合物,牢固地沉積在樹脂的內部和表面,堵塞了樹脂微孔,從而影響了孔隙的擴散,造成污染。另外,工業鹽酸中所含的Fe3+也能形成鐵污染。

離子交換樹脂

  鐵對陰樹脂污染主要是再生用堿溶液中含有Fe3O4和Na2ClO2,它們生成高價鐵酸鹽,隨燒堿進入陰床后,因聲值降低發生分解反應,進一步形成Fe(OH)3,附著于樹脂顆粒表面上造成污染。相關如何防止離子交換樹脂有機物污染介紹。

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