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黃金提取樹脂的綠色再生工藝

時間:2023/9/13閱讀:306
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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/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997

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×

77
Ⅱ,,英國Zerolite MPH,,相當于我國老牌號:D354D351,、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: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(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5-40的溫度環(huán)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(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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