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發布時間:2021-06-22 09:58  





樹脂的一般也稱樹脂的污染,分為下面三種情況:
1.無機物 無機物主要是由于銅、鐵、錳、鈣、鎂、鋁等鹽類在堿性環境下水解生成氫氧化物絮狀沉淀,水中硅含量高時生成硅膠,這些物質堵塞樹脂孔道,影響了樹脂的孔道擴散,當銅離子、鐵離子等重金屬離子存在時,還會使樹脂氧化,改變樹脂結構,使樹脂喪失交換能力。(見下圖)離子交換樹脂上的官能基雖可去除原水(Feedwater)中的離子,但隨著使用一段時間之後,因官能基的飽和而導致去離子效率的降低,引發水質劣化的缺點。
2.有機物 樹脂的有機物一般是針對陰離子交換樹脂而言。也可將母管露置在樹脂層上部50mm處,其支管或水帽插入樹脂層中需要的高度,以減少樹脂層脹縮時對中排裝置的沖擊。水中的有機物主要是動植物腐爛分解產生的腐殖酸、富維酸等帶負電基團的線形分子,其帶負電基團和陰樹脂帶正電的固定基團發生電性復合作用,緊緊地吸附在交換位置上。這些線形分子通常帶有多個負電基團,可以和樹脂的多處交換位置發生復合作用,形成一種卷曲物質纏繞在樹脂孔結構中,不但覆蓋了樹脂的官能基團,還堵塞了樹脂的孔道,使樹脂的交換能力下降,嚴重者會使離子交換反應不能進行。采用一般清洗方法很難將其從樹脂孔道中消除掉,這種現象稱為“瓶頸效應”。另外,強酸性陽樹脂被氧化的降解產物二乙烯苯及陽樹脂機械破碎形成的帶負電基團的膠狀物,也能使陰樹脂受到。
3.微生物 當樹脂儲存或長時間沒有進行再生時,樹脂吸附了水中的藻類和微生物,這些微生物以樹脂內硝1酸鹽、胺等為營養物迅速繁殖,微生物不但污染水質,還可以破壞樹脂結構,使樹脂降低或者喪失交換能力。2)經離子交換樹脂設備處理電鍍廢水制得的再生水可以無限回用在電鍍生產線的任何工位上。因此為了減少樹脂的污染和,原水在進入交換柱之前應進行一定的預處理。
離子交換樹脂的工作原理
在離子交換過程中,水中的陽離子(如Na 、Ca2 、 K 、 Mg2 、Fe3 等)與陽離子交換樹脂上的H 進行交換,水中陽離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的H 交換到水中.﹨x0b 水中的陰離子(如Cl-、HCO3-等)與陰離子交換樹脂上的OH-進行交換,水中陰離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的OH- 交換到水中.而H 與OH- 相結合生成水,從而達到脫鹽的目的.
離子交換機理:化學吸附
歷程:
與液固相反應的歷程類似,
①溶液內離子擴散至樹脂表面,
②由表面擴散到樹脂內部,
③離子交換,
④被交換的離子從樹脂內部擴散至表面,
⑤被交換的離子再擴散至溶液中,
離子交換樹脂和污染及處理
1.鐵污染
是因為水源水、再生劑含鐵過高(>0.3毫克/升)或鋼制水處理器防腐不良造成的。以上是離子交換樹脂預處理方法,作為規模z1ui大的離子交換樹脂廠家歡迎您的惠顧。被鐵污染的樹脂,顏色明顯變深、變暗、甚至可以呈暗紅褐色或黑色,另外,樹脂強度變低,產水量明顯減少,再生困難。鈉型樹脂被鐵污染后,可用10%的鹽酸去再生樹脂,即先用動態法進行酸再生處理,后再用其鹽酸溶液浸泡樹脂5-8小時,經清洗后,以10%的食1鹽水按再生的要求去再生樹脂,然后清洗至氯根合格。
2.活性余氯污染
當自來水做水源水時,如殘留的余氯過高>0.5毫克/升時,就會造成樹脂結構的破壞。6)離子交換樹脂處理電鍍廢水機組也可用于電鍍后工件漂洗水中貴重金屬離子的回收。此時,樹脂顏色明顯透明度增加,體積增大,樹脂強度很快急驟下降,導致樹脂破碎,但是樹脂的交換容量初期并不降低。這種污染是不可逆轉的,被活性余氯污染嚴重的樹脂,將全部報廢。預防措施:在交換器前設置活性炭裝置,或向自來水中投放亞硫酸鈉,去除水中余氯。
離子交換樹脂再生方法
離子交換樹脂(IONRESIN)使用一段時間后,吸附的雜質接近飽和狀態,就要進行再生處理,用化學藥劑將樹脂所吸附的離子和其他雜質洗脫除去,使之恢復原來的組成和性能。樹脂一旦受凍,不要突然轉到高溫環境中,宜放置于5-10℃的環境中,讓其緩慢自然解凍。在實際運用中,為降低再生費用,要適當控制再生劑用量,使樹脂的性能恢復到zu1i經濟合理的再生水平,通常控制性能恢復程度為70~80%。如果要達到更高的再生水平,則再生劑量要大量增加,再生劑的利用率則下降。樹脂的再生應當根據樹脂的種類、特性,以及運行的經濟性,選擇適當的再生藥劑和工作條件。
