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黃金提取樹脂的綠色再生工藝
產(chǎn)品技術標準:HG/T2165
本產(chǎn)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(yōu)點。
本產(chǎn)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(lián)AH-89×
77Ⅱ,,英國Zerolite MPH,,相當于我國老牌號:D354、D351,、710,、D370。
用途:本產(chǎn)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(tǒng),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(yè)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(yè)):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:約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 | (0.45 | (0.315 |
有效粒徑mm | 0.40-0.70 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系數(shù)≤ | 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
溫度可根據(jù)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,。
黃金提取樹脂的綠色再生工藝離子交換水處理技術經(jīng)歷了百余年的發(fā)展歷程,,至今已成為軟化和脫鹽處理中占主導地位的水處理方式。離子交換樹脂工作失效后能用酸堿鹽化學藥劑再生后反復使用,,這是這種水處理方式的優(yōu)點,,但離子交換樹脂再生所帶來的環(huán)境污染又迫切需要解決。
在EDI凈水設備中,,在直流電場作用下,,水被電離為H+和OH-離子,,并被利用來再生填充在其底層的樹脂,因此,,這部分樹脂是不斷得到電再生的新鮮樹脂,,從而,保證出水水質很好,。由此聯(lián)想到,,利用EDI凈水設備中這一電再生過程來再生混床中的混合離子交換樹脂,結果發(fā)明了離子交換樹脂電再生方法及裝置,,開創(chuàng)性地找到了對環(huán)境無污染的離子交換樹脂綠色再生工藝,。
離子交換樹脂
一、混床樹脂電再生
為了將EDI凈水設備中樹脂可自再生的現(xiàn)象利用來再生普通混床樹脂,,作者設計了一個結構類似于EDI凈水設備的樹脂體外電再生器,,只要源源不斷將普通混床中的失效樹脂,從原混床中抽出,,再從體外電再生器進口送進,,在直流電場的作用下,就有再生好的樹脂從其出口連續(xù)流出,。在體外再生器內,進行著樹脂的電再生過程,。
原有混床樹脂的化學酸堿再生工藝非常復雜,,常有分離、再生,、混合,、清洗等再生步驟。然而,,在混床采用電再生時操縱就很簡單,,不必將陰、陽樹脂分離,,用水力輸送法直接將原混床中失效樹脂送進體外電再生器,,一邊將失效樹脂送進進行體外電再生,一邊又將再生好的樹脂送回原混床或其他儲器,,實現(xiàn)了體外電再生器中樹脂的流態(tài)化電再生,。
離子交換樹脂
二、復床樹脂電再生
復床是指陽樹脂和陰樹脂分置于兩個設備中,,一為陽床,,另一為陰床,以區(qū)別于這兩種樹脂混合同置于一個設備中的混床,。復床樹脂與混床樹脂相比,,其體外電再生裝置的區(qū)別在于:復床樹脂電再生裝置膜對構成中增添了雙膜,,這相當于在混床樹脂電再生室中間插了雙膜,將其一分為二,,一變?yōu)閺痛仓嘘柎矘渲娫偕?,另一變?yōu)閺痛仓嘘幋矘渲娫偕摇_@時,,在直流電場作用下,,水電離所產(chǎn)生的H+和OH-離子,分別進進各自的陽,、陰離子再生室,,與相應的失效樹脂發(fā)生交換反應,使失效樹脂相應轉化為H型和OH型,,實現(xiàn)電再生,。同時,又避免發(fā)生對樹脂電再生過程有危害的副反應,,由于復床位于脫鹽系統(tǒng)的前端,,失效陽床樹脂除了吸著了水中所含的大部分Na離子外,還吸著了水中所含的全部Ca2和Mg2離子,,假如將這種樹脂送進原來的混床電再生室中,,那么電再生時水電離所天生的H+離子,可與樹脂上所含Ca2,、Mg2和Na離子交換,,交換下來的Ca2和Mg2離子就可能與水電離所天生的OH-離子發(fā)生反應,天生Ca(OH)2或Mg(OH)2沉淀,,覆蓋在樹脂或膜的表面,,堵塞孔道,影響后續(xù)的離子遷移,、擴散和交換過程,,終使樹脂電再生難以持續(xù)下往。
離子交換樹脂
所謂雙膜是由陰離子交換樹脂層,、陽離子交換樹脂層和中間界面親水層所組成,,在直流電場的作用下,它能將水直接電離為H+和OH-離子,,并形成H+和OH-離子彼此反向的離子流,。因此,將一張雙膜插在原一個混床樹脂再生室中間,,就可將其分成復床再生用陰,、陽床樹脂各自再生的兩個電再生室。
分別進行了利用雙膜的離子交換樹脂電再生試驗,。試驗表明,,可分別將陰,、陽失效樹脂電再生至接近化學再生的程度。
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