混床抛光树脂的更换装填程序:
树脂装填量:树脂罐有效容积的的70%左右,树脂层高度应大于或等于700mm。
向树脂罐中装填树脂后缓慢加水,水面高度高于树脂高速300mm以上后,静止浸泡10小时以上,以利于派出树脂层中的空气)但如果设备尺寸较小而拟采用树脂以浆水混合的方式填装也可。
将树脂装入树脂罐,可以直接将树脂从原包装袋中加入或在原包装容器中加入一些水成浆状装入树脂容器。
混床抛光树脂的更换
混床抛光树脂的更换装填程序:
树脂装填量:树脂罐有效容积的的70%左右,树脂层高度应大于或等于700mm。
向树脂罐中装填树脂后缓慢加水,水面高度高于树脂高速300mm以上后,静止浸泡10小时以上,以利于派出树脂层中的空气)但如果设备尺寸较小而拟采用树脂以浆水混合的方式填装也可。
将树脂装入树脂罐,可以直接将树脂从原包装袋中加入或在原包装容器中加入一些水成浆状装入树脂容器。
装填过程中注意以下事项:
禁止用任何机械泵转移树脂,许多类型的泵都会对树脂造成损害或带来一些污染。
树脂装填过程中,不要同时打开两袋以上的树脂。以减少树脂接触空气的时间,也使外来杂质污染树脂的可能性降低。
装填过程中随着装填料位的增加,树脂层面以上的水也会逐渐增加,如果水位高度高于树脂层面50mm以上,必须将多余的水抽出或排掉,以避免树脂在水中缓慢沉降而出现分层。但同时也需避免出现液位放干的情况,这会使空气在树脂层中形成气栓而影响出水。
树脂装填到位后,注入纯水使罐内充满。后封装上盖,并将管线连接到位。
树脂装填完成后,应完全浸泡在水中少4小时。如果可能的话,好浸泡过夜。
后检查各部件及管线连接无误后,即可开启阀门采水。新装填的树脂在投运初期有一个冲洗过程,此阶段出水电阻率将逐步升高。视现场情况的不同,冲洗时间可能持续几十分钟到几个小时。
混床抛光树脂的更换制水运行参数 :
1进水水质要求:RO膜出水,电导率应10US/cm,高不宜超过20 US/cm。
2 制水流速:10BV-20BV(树脂体积的10倍到20倍/小时)。
3 开机运行后,冲洗时间约几十分钟到几个小时,电阻率逐步上升。
4 树脂经2-3次停机开机运行后,达到佳出水效果。
停机,开机步骤:
1 关闭进水阀
2 关闭出水阀,保持树脂罐内水不流失,使树脂内部不失水。
3 再次使用时,先缓慢开启出水阀。
4 开启进水阀,阀门开度同出水阀大致相同,
5当正常出水运行后,逐步开启出水阀和进水阀,达到正常出水流速。
制超纯水混床树脂是在其严格的工艺控制条件下制成的,树脂经过特别的处理,再生转型已接近极限化,故具有极高的再生效率和极低的杂质含量,并具有强的交换能力和很高的机械强度。
混床抛光树脂的更换可广泛应用于电子工业高纯水制备、实验室高纯水、液相色谱用高纯水、含物处理、药品、半导体行业、凝结水精制以及其它各种水处理工艺的终端混床精处理。的混床树脂可确保出水水质达到稳定,产水水质16~18.2MΩ,生产极高质量的高纯无硅纯水。
混床抛光树脂的更换的工作交换容量通常为0.1.3 mol / L(可能因树脂选择而异。 请与提供树脂的制造商联系),原水的硬度为5.2 mmol / L,您可以直接拿工作交换容量除以(原水硬度-残留硬度)(通常残留硬度也可以忽略不计)的结果就是多少m3的处理水。混床抛光树脂的更换工作交换容量除了和树脂本身的性能有关以外,还和工作条件有关。工作条件包括下列内容: 影响工作交换容量的因素 它包括水源的成分、杂质浓度、温度、流速及对出水水质要求、树脂层高度、运行方式、设备结构的合理性等。
混床抛光树脂的更换的再生原理在抛光树脂的过程中,水中的阳离子和阴离子分别与阳离子交换树脂和阴离子交换树脂H +和OH-进行交换。当阳、阴离子交换树脂中的H+、OH-交换完以后,树脂会丢失与原水继续交换的能力。说明树脂的吸附容量已达到饱和。此时离子交换树脂已经失效。如果继续与水中的阳、阴离子进行交换,则出水中阳、阴离子数量就会显著增加,到一定程度某些离子的含量甚至等于或超过生水中相应离子的含量。抛光树脂失效后更换树脂不仅浪费了大量的材料和人员,而且会浪费大量的成本。这时候可以先对抛光树脂进行分层,目的是把阳离子交换树脂与阴离子交换树脂分离出来,然后再用酸性溶液和碱性溶液交换吸附在抛光树脂上的阳离子和阴离子,将树脂恢复到原始状态,让抛光树脂恢复一定的过滤性能。螯合树脂也叫除重金属树脂,对水中金属离子具有吸附作用。而有些与用户在使用过程中可能树脂会失效,就需要对螯合树脂进行再生以恢复其吸附能力。但是很多用户对螯合树脂再生方法并不了解,今天就和大家讲解一下。螯合树脂在经过长期使用后,树脂达到饱和状态,就会失效。由于重金属不能分解破坏,只能转移它们的勋在位置和转变期物理、化学形式,以达到去除重金属的目的。因此需要进行再生,恢复螯合树脂的吸附金属离子的作用。螯合树脂再生原理螯合树脂再生就是通过使用HCL和NaOH将失去吸附作用的螯合树脂再生还原,并恢复螯合树脂的吸附作用。通过加入HCL溶液将被吸附的金属阳离子取代下来生成水溶性的氯化物,并将树脂转化为不具有吸附作用的氢型树脂。
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