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D301糖業(yè)脫色樹脂用于鐵離子的污染說明
瀏覽次數(shù):91發(fā)布日期:2024-11-11

D301糖業(yè)脫色樹脂用于鐵離子的污染說明

 

產(chǎn)品名稱:

D301大孔型弱堿性陰離子交換樹脂

產(chǎn)品圖:

 

產(chǎn)品簡介:

D301是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上主要帶有叔胺基[-N(CH3)2]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備,尤其適用于含鹽量、有機物含量較高水源的處理,還可用于含鉻,廢水處理、糖液脫色等。

理化性能指標:

指標名稱

指標

執(zhí)行標準:

GB/13660-92

外觀

白色不透明球狀顆粒

出廠型式

游離胺型

含水量  

50.00-58.00

質(zhì)量全交換容量 mmol/g

≥4.8

體積全交換容量 mmol/ml

≥1.4

濕視密度 g/ml

0.65-0.72

濕真密度 g/ml

1.03-1.06

范圍粒度  

(0.315-1.25mm)≥95

下限粒度  

(<0.315mm)≤1

有效粒徑 mm

0.400-0.700

均一系數(shù)

≤1.60

磨后圓球率

≥90

使用時參考指標:

指標名稱

指標

pH范圍

1-10

高使用溫度°C

OH:100    CL:40

轉(zhuǎn)型膨脹率(OHˉ-CLˉ)

≤25

工作交換容量 mmol/L

900

運行流速 m/h

10-40

 

陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:

  離子交換樹脂肪內(nèi)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。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉(zhuǎn)變成鹽型,弱型樹脂可轉(zhuǎn)變成相應的氫型或游離堿型也可轉(zhuǎn)為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40C的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)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。
新樹脂的預處理:

  新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質(zhì)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、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質(zhì)就會轉(zhuǎn)入溶液中,在使用初期污染出水水質(zhì)。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。

 

陽樹脂的預處理

陽樹脂預處理步驟如下:

  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(或作小流量清洗),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。

 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2-4NaOH溶

液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

 

D301糖業(yè)脫色樹脂用于鐵離子的污染說明離子交換軟化裝置是一種被大量使用的工業(yè)水處理裝置。該裝置在使用的過程當中有時會接觸到含有鐵的地下水,或者被銹蝕的管道,如此一來就會造成進水中帶有鐵離子,從而導致工業(yè)離子交換樹脂受到鐵離子的污染,這種現(xiàn)象被稱為鐵中毒。


離子交換樹脂

  由于強酸樹脂對水中的三價鐵離子親合力強。當進水中含有少量三價或二價鐵離子時,陽樹脂將會優(yōu)選于這些鐵離子結(jié)合,在水中溶解氧的作用下將其中的二價鐵離子氧化為三價鐵離子,使其牢牢的結(jié)合在樹脂交換基團上。

  鐵離子對陽離子交換樹脂污染。陽離子交換樹脂易受到鐵離子的污染,尤其是在以井水作為水源的水處理系統(tǒng)中更為嚴重。

離子交換樹脂

  工業(yè)離子交換樹脂被鐵離子污染情況

 ?、偃绻F離子以膠態(tài)懸浮體出現(xiàn)的話,它會從過濾器中漏過而污染陽離子交換樹脂。

 ?、阼F以二價鐵離子的形式交換到樹脂上,隨后被氧化成三價鐵離子,從而在樹脂顆粒上形成凝膠狀的不溶于水的鐵的氫氧化物。

 ?、劭赡芙粨Q到樹脂上的二價鐵離子在樹脂的交換基團上直接轉(zhuǎn)化為三價鐵離子,但在再生過程中不能被除去而殘留在樹脂中。

離子交換樹脂

  如果發(fā)生了種情況,可以采用反洗的方法將軟化水樹脂層中累積的膠態(tài)懸浮體除去。如果在整個樹脂層中發(fā)生了鐵離子的累積,那么可以采用亞硫酸鈉或亞硫酸氫鈉處理樹脂,這樣就可以將三價鐵離子還原成更易溶解的二價鐵離子,而后者對樹脂的親合力要小于前者。通過灼燒樹脂或分析濕樹脂的鐵含量可判斷樹脂受鐵離子和其它離子污染的程度。將受到污染的樹脂用除鹽水清洗干凈,在10的食鹽溶液中浸泡30min,倒去鹽水,再用除鹽水清洗干凈,從中取出約十分之一的樹脂樣品放入試管中,隨后加入2倍樹脂體積的6mol/L的鹽酸溶液,密閉振蕩15min后,取出酸液注入另一支洗凈的試管中,加入一滴飽和的硫氰化胺,從生成的普魯士藍顏色深淺(由淺藍色至不透明的棕黑色),可以判斷樹脂受到鐵污染的嚴重程度。

  在以上介紹中,有一點需要注意的是水中的鐵離子會和有機物以及硅形成絡合物,而且這種絡合物是帶負電荷的,它可以通過工業(yè)離子交換樹脂的另一部分。