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黃金提取樹脂的性能評價與特性

更新時間:2023-09-19 點擊量:414

黃金提取樹脂的性能評價與特性

 

產品技術標準:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997

本產品是大孔結構的苯乙烯一二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近

中性介質中有效地交換無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用,該樹脂具有再生效率高、堿

水耗低、交換容量大、抗有機物污染及抗氧化能力強、機械強度好等優點。

本產品相當于美國Amberlite IRA-93,德國Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法國Duolite A305,前蘇聯AH-89×

77
Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354D351710D370

用途:本產品主要用于純水及高純水的制備,用于陰復床、陰雙層床系統,對含鹽量較高的水源尤為合適,并能保護強堿陰樹脂不受有機物污染,以及糖液脫色含鉻廢水的處理及回收等等。

包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。

使用時參考指標:

1.PH
范圍:0-9

2.
允許溫度(℃):≤100

3.
膨脹率:(OH-Cl-)35

4.
工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

5.
再生液濃度:NaOH:2.0-4.0 

6.
再生劑用量(按100計), kg/m3濕樹脂:NaOH(工業):40-70

7.
再生液流速:m/h 4-6

8.
再生接觸時間:minute: 30-50

9.
正洗流速:m/h:15-25

10.
正洗時間:minute:25

11.
運行流速:m/h, 15-25

12.
工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥950或對六價鉻吸附量g/l(濕樹脂)≥75

主要性能指標:

指標名稱

D301

D301FC

D301SC

全交換容量 mmol/g≥

4.8

強地基團容量mmol/g≥

1.0

體積交換容量mmol/ml≥

1.4

含水量

48-58

濕視密度g/ml

0.65-0.72

濕真密度g/ml

1.03-1.06

粒度

(0.315-1.25mm)≥95

(0.45-1.25mm)≥95

(0.315-0.60mm≥95

有效粒徑mm

0.40-0.70

≥0.5

0.35-0.50

均一系數

1.60

1.60

1.40

磨后圓球率

95

轉型膨脹率

28

30

28

外觀

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

出廠型式

游離胺

游離胺

游離胺

用途

通用

浮動床

雙層床

一、樹脂的運輸和貯存:

離子交換樹脂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份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用

濃食鹽水(8-10)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,

應保持在5-40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。

二、新樹脂的予處理:

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、

堿或其它溶液相接觸時,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。
1、陽樹脂的預處理

陽樹脂的預處理步驟如下:

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2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接

近中性為止;

后用5HCL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。

2、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5HCL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。

 

黃金提取樹脂的性能評價與特性樹脂作為離子交換樹脂,就其操作或者使用而言,首先遇到的就是樹脂本身的強度問題。例如在單床中運行的樹脂,必須經得起經常性的反復再生和失效;混床樹脂,還會遇到樹脂體外分離所產生的機械力;而凝結水運行的樹脂,更要經受高流速、高水溫及樹脂輸送和轉型時的磨損。因此選用樹脂時的首要問題是考慮樹脂本身的強度問題。不論水處理系統還是其它任何系統,樹脂的性能評價均以連續地出水量大、水質高為目標。


樹脂

  樹脂的性能評價有兩種觀點

  種認為,凝膠樹脂具有明顯的初始成本較低、較好的化學性能及較低的運行費用。

  第二種認為,大孔樹脂具有優異的耐滲透壓沖擊性,因而大孔樹脂具有較凝膠樹脂更長的壽命,這就抵消了樹脂本身的成本。兩種觀點的爭論盡管有著各自的理由和依據,但他們都忽略了選擇合適的MONOSPHERE高強度均粒凝膠型離子交換樹脂將使上述爭論歸于統一,這種系列樹脂將改變人們對離子交換樹脂的傳統觀點。

樹脂

  為了獲得大孔樹脂的理想高強度性能,必須大幅度提高大孔樹脂的運行交換容量、再生效率、交換速度,降低制造成本。而對凝膠樹脂則相反,只有一個不足,這就是在端工況下,樹脂的耐滲透壓沖擊性有待提高。而高強度均粒陰陽樹脂,使凝膠樹脂獲得很大的強度性能的提高,獲得了凝結水精處理運行工況下所需的強度和穩定性。

樹脂

  樹脂的特性和運行特性

  陽樹脂和陰樹脂是一對特別適用于凝結水精處理的樹脂,這些粒度非常均一的高性能樹脂也可以在其他應用領域發揮其本身的優良性能。樹脂物理強度很高樹脂再生時,首先遇到的就是由于離子濃度的迅速變化而使樹脂顆粒膨脹與收縮。如果樹脂本身沒有足夠的物理強度,膨脹和收縮的結果將導致樹脂的強度下降,隨著再生次數的增加,性能較差的樹脂先出現裂紋,然后破碎。大孔樹脂的耐滲透壓沖擊性要比凝膠樹脂優異得多,這是由于大孔樹脂本身存在大孔,從而增加了樹脂的初始面積,使整個顆粒膨脹率更為均勻,因此,大孔樹脂就能“頂住"由于膨脹與收縮所產生的應力。高強度均球樹脂顯示出和大孔樹脂同樣的優異耐滲透壓沖擊性。

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