阴离子交换树脂在水处理中应用广泛,但是由于水中杂质特性不同及污染物质含量较大会对其造成污染、活化,终影响产出水的质量。所以我们必须了解树脂受污染使的反应情况并对其进行再生处理。
阴离子交换树脂的污染、中毒与活化反应
离子交换树脂在长期使用中易受悬浮物质、胶体物质、**物、、藻类和铁、锰等的污染,使离子交换能力降低甚至失去。因此,需根据情况对树脂进行不定期的活化处理。活化方法可根据污染情况和条件而定。一般阳树脂在软化中易受Fe3+污染,可用盐酸浸泡后逐步稀释。阴树脂易受**物污染,可用10%NaCl+(2-5)%NaOH混合溶液浸泡或淋洗,必要时可用1%双氧水溶液浸泡数分钟,也可采用酸碱交替处理法、漂白处理法、酒精处理法和各种灭菌法进行处理。
阴离子交换树脂强化再生方法
当阴离子交换树脂使用一定周期后,吸附能力降低或受污染严重时需强化再生,其方法是在容器内加入**树脂层10CM的3%-5%盐酸溶液浸泡2-4小时,然后进行淋洗通柱。继用3-4倍树脂体积同浓度的盐酸溶液通柱,然后用净水洗至接近中性;再用3%-5%的氢氧化钠溶液浸泡4小时。后淋洗通柱,用同浓度的3-4倍树脂体积的氢氧化钠溶液通柱,后用净水清洗至PH值为中性,备用。
阴阳离子交换树脂,具有着比较稳定的结构,它是有意做成网状的,相对来说比较立体的结构组成的,里面有着相应的高分子,可能是酸也可能是井进行相应的聚合,才形成了这种比较好的产品。这样的一种产品所具有的是比较稳定了,相对于其他同种类型的产品来说,要具有着更大的优势。
阴阳离子交换树脂在使用的时候是讲究一些条件的,尤其是在一些特殊的行业里面进行相应工作方面的操作,就更需要注意这一个地方,否则就很容易出现问题,程度比较轻的话,可能就会对自己的产品有一定的影响,如果说比较严重的话就会损害到自己以及对方的利益,这样,对于自己到工厂以及将来的发展和进步来说是非常不利的。
阴阳离子交换树脂所具有的结构,在面对着一些酸或者说是检的时候也不会产生任何的变化,即使说一些比较杂的液体也不会侵害到这样的一种产品,就算是一般的氧化的世界也不会产生任何的影响所以说这样的一种产品在行业里面的应用特别的广泛,可以在一些比较好的化工行业里面进行使用,同时它也能够很好的防止热量的侵袭,在面对着比较热的温度的时候也不会出现问题。
那么,阴阳离子交换树脂在进行操作的时候到底需要什么样的条件呢?对于这样的一个问题,一些比较专业的人给出了相应的解答,希望使得他有些不明白这一个方面的具体情况的人能够有一个比较好的认识和了解,在运行以及再生的时候一定要注意水以及度数,保护在适当的范围里面,另外,反洗以及淋着洗的时候,也应该注意进行相应的区别。
离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/ml(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。它又有“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”等三种表示方式。
1、总交换容量,表示每单位数量(重量或体积)树脂能进行离子交换反应的化学基团的总量。
2、工作交换容量,表示树脂在某一定条件下的离子交换能力,它与树脂种类和总交换容量,以及具体工作条件如溶液的组成、流速、温度等因素有关。
3、再生交换容量,表示在一定的再生剂量条件下所取得的再生树脂的交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原的程度。
通常,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。
在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。
离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子**物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
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弱酸性阳离子树脂
这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳
氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难
以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸
性树脂较易再生)。
阳离子交换树脂-离子交换树脂使用