交换容量
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。离子交换树脂塔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有机物,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。离子交换树脂的基本类型(1)强酸性阳离子树脂强酸性阳离子树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。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。
离子交换树脂的使用寿命是多长
离子交换树脂的使用寿命一般3-10年,和水的硬度关系不太大。因为是要经常再生使用的,所以在寿命期内,能处理非常多的水。水的硬度是五,没有问题。离子交换树脂都是用有机合成方法制成。常用的原料为或(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。 离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。如果要达到更高的再生水平,则再生剂量要大量增加,再生剂的利用率则下降。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间
离子交换树脂的储存与运输
1、离子交换树脂在长期储存中,或需在停用设备内长期存放,强型树脂应转为盐型,弱型树脂可转为相应氢型或游离胺时,也可转为盐型,以保持树脂性能稳定,然后常浸泡在洁净的水中。停用设备若须将水排去,则应密闭,以防树脂水份散失。树脂2、离子交换树脂内含有一定的平衡水份,在储存和运输中应保持湿润,防止1脱水。湘中树脂应储存在室内或加遮盖,环境温度以5-40度为宜。袋装树脂应避免直接日晒,远离锅炉、取暖器等加热装置,避免脱水。若发现树脂已有脱水现象,切勿直接放于水中,以免干树脂遇水急剧溶胀而破碎。离子交换树脂如何活化一、本方法适用于用离子交换法处理镀铬废水时阴、阳离子交换树脂受污染时的活化二、阴离子交换树脂,可采用体外活化。应根据其脱水程度,用10%左右的食1盐水慢慢加入树脂中,浸泡数小时后用洁净水逐步稀释。
3、当环境温度在零度或以下时,为防止树脂因内部水份结冰而崩裂,应做好保温措施,或根据气温条件,将树脂存于不同浓度的食1盐水中,防止冰冻。若发现树脂已被冻,则应让其缓慢自然解冻,切不可用机械力施于树脂。湘中树脂4、长期停用而放置在交换器内的树脂,为防止微生物(如藻类、细1菌等)对树脂的不可逆污染,树脂在停用前须彻底反洗,以除去运行时积聚的悬浮物质,并注意定期冲洗和换水,或彻底反洗后采用以下措施:湘中阴树脂:用3倍树脂体积的10%NaCl+2% NaOH混合液分两次通过树脂层,每次静止数小时,然后将其排去。如有必要,在重新启用前用2倍树脂体积的0.2%过1氧化氢溶液淋洗树脂电动机。湘中阳树脂:在阳树脂交换器及管系内可充入0.5%的甲醛溶液,并在停用期间保持此浓度。此外,带有电荷的有机物质也会受到离子交换树脂的吸附,使离子交换树脂很容易受到有机物质的污染(Fouling)。也可用食1盐水浸泡,在设备重新启用前用0.2%过1氧化氢或0.5%甲醛溶液淋洗。
微生物污染
当树脂储存或长时 间没有进行再生时,树脂吸附了水中的藻类和微生物,这些微生物以树脂内硝内硝1酸盐、胺等为营养物迅速繁殖。微生物不但污染水质,还可以破坏树脂结构,使树 脂降低或者丧失交换能力。因此为了减少树脂的污染和,原水在进行交换柱之前应进行一定的预处理。另外,强酸性阳树脂被氧化的降解产物——二乙烦忧笨及阳树脂机械破碎形成的带负电基团 的胶状物,也能使阴树脂受到污染。防止硫酸钙沉淀的措施,一是降低再生液硫酸的浓度,二是加快再生液流速。
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