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火電廠強酸性陽離子交換樹脂電再生可行性探討
閱讀:151 發布時間:2024-9-18提 供 商 | 廊坊森納特化工有限公司 | 資料大小 | 82.3KB |
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火電廠強酸性陽離子交換樹脂電再生可行性探討
【產品介紹】D001
產品技術標準::GB/T13659-2008 DL519-93 SH2605.07-1997
本產品的性能與001×7強酸性陽離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學穩定性(耐滲透壓力,耐磨損等)及更好的
抗氧化性能,由于具有大孔結構,本產品能用于吸附分子量尺寸較大的雜質以及在非水介質中使用。
本產品相當于美國Amberlite IRA-200,德國Lewatit-sp120,日本Diaion PK,英國Zerolite S-1104,法國
Allassion AS,前蘇聯Ky-2-12P,相當于我國老牌號:D031;61號;72號;D1099;744。
【使用時參考指標】
1.PH范圍:0-14
2.允許溫度(℃):鈉型≤120氫型≤100
3.膨脹率:%(Na+→OH+)≤10
4.工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0
5.再生液濃度:%HCL:2-5 H2SO4:1-2;2-4
6.再生劑用量(按100計):kg/m3濕樹脂HCL(工業)40-100H2SO4(工業)75-150
7.再生液流速:m/h 5-8
8.再生接觸時間:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:10-20
10.正洗時間:minute:約30
11.運行流速:m/h,15-25高流速:80-100
12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥1300
【產品技術標準】
指標名稱
D001 H/Na
D001 FC H/Na
D001 SC H/Na
D001MB H/Na D001 TR
全交換容量mmol/g≥
4.80/4.35
體積交換容量mmol/ml≥
1.60/1.70
含水量
50-60/45-55
濕視密度g/ml
0.74-0.80/0.75-0.85
濕真密度g/ml
1.16-1.24/1.25-1.28
粒度
(0.315-1.25mm)≥95
(
有效粒徑mm
0.40-0.70
均一系數≤
1.60
磨后圓球率 ≥
95
外觀
淺棕色或灰褐色不透明球狀顆粒
出廠型式
Na
【用途】
本產品主要用于高純水的制備(尤其適用于高速混床)及用于凝結水凈化裝置(H-OH或MH4-OH混床系統),還能
用于廢水處理,回收重金屬;氨基酸回收;也可作催化劑。
火電廠強酸性陽離子交換樹脂電再生可行性探討近年來,EDI內混合陰、陽離子交換樹脂,不用化學藥劑再生而是依靠電再生。這種技術取得了良好的經濟和環保效益,同時也提示我們,既然EDI內樹脂依靠電再生,那能否利用電能直接再生失效的樹脂這一題目。同時,近年來又有人提出將水電離來再生失效的離子交換樹脂,這種方法只消耗電能。假如該技術能運用到實踐中往,則避免了酸堿再生的弊端,將產生重大意義。
離子交換樹脂
樹脂理化性能嚴重下降
在實驗中發現,隨著實驗次數的增多,樹脂破碎程度逐漸明顯,這將影響到樹脂的再生效果。因此,作了有關樹脂理化性能測試。很明顯,樹脂的全交換容量和耐磨率大幅度下降。使用過的樹脂在進行耐磨率實驗時,基本沒有完整的圓形顆粒,盡大部分已成粉末。而樹脂理化性能的大幅度降低,必然導致再生效果不穩定,重現性不好。
離子交換樹脂
原因分析
EDI中樹脂是用電來再生的,它可以連續運行很長時間。本實驗中卻發現了諸多嚴重題目,下面通過對比混床再生與EDI中樹脂電'>樹脂電再生來分析原因。EDI中填充的是h型和OH型離子交換樹脂,在EDI中制取純水和超純水時,電滲析可以忽略。只考慮離子交換作用。
當欲處理水從失效層流到工作層底部時,由于失效樹脂已飽和,不可能再參與離子交換,故欲處理水中的離子,在通過失效樹脂層時不被吸收,而是受直流電場的作用橫向遷移,待到達工作層底部時,全部離子已經遷移出淡水室。由于在保護層中,電解質離子極少,易發生濃差極化,使水解離成h+和OH-,從而使保護層中的樹脂保持為h型和OH型。而在失效層和工作層中,由于離子濃度相對較高,不易發生濃差極化,水解離現象基本不發生。
離子交換樹脂
在混床電再生中,填充的樹脂為失效的鹽型樹脂,樹脂處于亂層狀態,無法形成保護層,故其再生是發生在整個再生室內。只有水解離產生h+和OH-的量足夠多時,樹脂才能達到充分的再生,而水解離本身是比較困難的。故要使所有樹脂均再生好,需要足夠的時間及較大的水解離速度。
混床再生過程中,水解離產生的h+和OH-與失效的陰、陽樹脂發生置換反應使其再生。由于h+和OH-相對于其它陽離子和陰離子而言,其遷移速度較快,這必然導致一部分h+和OH-未再生失效的離子交換樹脂,就已經遷移出再生室;另外,被置換下來的陰陽離子如不能及時遷移走,則可能再次進進離子交換樹脂母體骨架活性團體的電勢范圍,又把h+和OH-置換出來。因此,樹脂顆粒發生了再生-失效-再生的循環過程,導致樹脂顆粒無數次的膨脹-收縮,從而使樹脂易破裂,理化性能下降,再生效果不穩定。且h+是所有離子中遷移速度快的,直接遷移出再生室的h+大大多于OH-,從而導致陽離子再生效果低于陰離子。