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18兆歐拋光樹(shù)脂,混床陽(yáng)離子交換樹(shù)脂

  • 更新時(shí)間:  2024-06-13
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  • 簡(jiǎn)單描述
  • 18兆歐拋光樹(shù)脂,混床陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
      1.拋光樹(shù)脂(是由高度純化、轉(zhuǎn)型的H型陽(yáng)樹(shù)脂和OH型陰樹(shù)脂預(yù)混合而成,如果裝填和操作得當(dāng),在初的周期中即可制備出電阻率大于18.0MΩ.cm和TOC小于10ppb的超純水。
詳細(xì)介紹

18兆歐拋光樹(shù)脂,混床陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn):陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 大孔吸附樹(shù)脂 軟化水樹(shù)脂 混床MB樹(shù)脂 18兆歐超純水拋光樹(shù)脂 線切割慢走絲樹(shù)脂 污水脫色樹(shù)脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹(shù)脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹(shù)脂,酸回收樹(shù)脂,鰲合樹(shù)脂 食品級(jí)樹(shù)脂 提礬樹(shù)脂 吸金樹(shù)脂 提銀樹(shù)脂 強(qiáng)酸強(qiáng)堿弱酸弱堿四大類(lèi)幾十種型號(hào)有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

 


我公司生產(chǎn)的拋光樹(shù)脂分為18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根據(jù)客戶(hù)來(lái)訂做包裝(桶裝,編織袋裝)

 

專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售超純水樹(shù)脂,主要用于DI水、超純水系統(tǒng)的后置精混床,即核子級(jí)混床所用,保證優(yōu)質(zhì)低價(jià)。拋光樹(shù)脂當(dāng)進(jìn)水在5μs/cm,出水水質(zhì)電阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:拋光樹(shù)脂是陰陽(yáng)離子樹(shù)脂混合在一起的,我們出廠就以按比例混合好了,客戶(hù)直接裝填使用就可以,無(wú)需再生,使用起來(lái)方便,快捷,效果好!

 

拋光混床樹(shù)脂是再生型高轉(zhuǎn)型率陽(yáng)陰混合樹(shù)脂,陽(yáng)樹(shù)脂為H型,陰樹(shù)脂為OH型,此時(shí)陽(yáng)、陰樹(shù)脂因正負(fù)電荷的作用力而抱團(tuán)在一起,形成無(wú)數(shù)級(jí)復(fù)床,水流通過(guò)混床樹(shù)脂后經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)級(jí)的交換過(guò)濾,值得高純度的水質(zhì)。陽(yáng)樹(shù)脂的H+離子與水中的Ca2+Mg2+、Na+等陽(yáng)離子發(fā)生置換反應(yīng),陰樹(shù)脂的OH-與水中硫酸根,氯根等陰離子發(fā)生置換反應(yīng),陽(yáng)樹(shù)脂置換出的H+與陰離子置換出的OH-離子結(jié)合形成H2O。但隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),樹(shù)脂的交換能力會(huì)逐漸下降(也即H+OH-逐漸被相應(yīng)離子所交換),陽(yáng)陰樹(shù)脂之間的靜電也會(huì)減弱,終樹(shù)脂失效后導(dǎo)致分層。

        另外分層的原因還有使用與裝填過(guò)程中的一些不合理工藝引起,比如樹(shù)脂裝天前,在罐體內(nèi)加入過(guò)多水,導(dǎo)致混合樹(shù)脂分層;比如混合樹(shù)脂在使用過(guò)層中,停停用用導(dǎo)致水流反沖(反沖類(lèi)似于對(duì)混合樹(shù)脂的反洗)導(dǎo)致混合樹(shù)脂分層等多種原因都會(huì)引起分層情況的發(fā)生。

        混合樹(shù)脂分層后,無(wú)數(shù)級(jí)的復(fù)床也即不存在,比重較輕的陰樹(shù)脂會(huì)在上層,比重較大的陽(yáng)樹(shù)脂會(huì)往下沉,這個(gè)時(shí)候由于離子交換的不同步,會(huì)導(dǎo)致混床樹(shù)脂出水不合格,周期制水量也受到較大影響。

 

目前國(guó)內(nèi)高、超純水用戶(hù)對(duì)此產(chǎn)品的應(yīng)用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進(jìn)口拋光混床樹(shù)脂,而國(guó)內(nèi)部分小樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè),為了獲得*,以不合格的低價(jià)的產(chǎn)品參與市場(chǎng)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),也導(dǎo)致了部分用戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)拋光樹(shù)脂的不認(rèn)可,希望通過(guò)交流,讓廣大終端用戶(hù)了解產(chǎn)品的理化性能和應(yīng)用方法。

                       

                        拋光樹(shù)脂產(chǎn)品使用及注意事項(xiàng)

  1.拋光樹(shù)脂(是由高度純化、轉(zhuǎn)型的H型陽(yáng)樹(shù)脂和OH型陰樹(shù)脂預(yù)混合而成,如果裝填和操作得當(dāng),在初的周期中即可制備出電阻率大于18.0MΩ.cmTOC小于10ppb的超純水。

  2.樹(shù)脂開(kāi)封后長(zhǎng)時(shí)間暴露在空氣中會(huì)吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環(huán)境溫度以5-40為宜。

  3.在運(yùn)輸、儲(chǔ)存和裝填過(guò)程中,任何無(wú)機(jī)或有機(jī)物質(zhì)的接觸都會(huì)使樹(shù)脂受到污染,從而降低出水水質(zhì);影響運(yùn)行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設(shè)備和水不會(huì)污染樹(shù)脂。所有與樹(shù)脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大于等于10MΩ.cm,同時(shí)TOC盡可能低于30ppb的水),所有接觸樹(shù)脂的設(shè)備或器具都要在使用前經(jīng)過(guò)高純水清洗。

  4.如為換裝樹(shù)脂,設(shè)備中原有的舊樹(shù)脂必須*從樹(shù)脂容器中移去,樹(shù)脂容器內(nèi)部清潔無(wú)雜質(zhì)。

  拋光樹(shù)脂一般用于超純水處理系統(tǒng)末端,來(lái)保證系統(tǒng)出水水質(zhì)維持用水標(biāo)準(zhǔn)。出水水質(zhì)都能達(dá)到18兆歐以上,以及對(duì)TOCSIO2都有一定的控制能力。 

 

 

 

 

 

 

 






18兆歐拋光樹(shù)脂,混床陽(yáng)離子交換樹(shù)脂

  離子交換樹(shù)脂廠家介紹,有時(shí)候,離子交換樹(shù)脂會(huì)作為一個(gè)壓實(shí)的整體被*提升,我們只需要采用很低的流速就能加強(qiáng)反洗效果,緩慢將流量進(jìn)行提升,一直到樹(shù)脂*膨脹。

  一、樹(shù)脂反洗過(guò)程介紹

  反洗工序需要操作人員,需要隨時(shí)進(jìn)行觀察與調(diào)整,小的顆粒先被反洗到樹(shù)脂中,所以一定要特別有規(guī)律的觀察渾濁物變化情況,這能加強(qiáng)樹(shù)脂反洗效果。

  晚上通過(guò)視窗觀測(cè)樹(shù)脂罐內(nèi)樹(shù)脂整體變化情況,白天視窗上的反射光使得觀測(cè)困難。所以這是需要安裝一個(gè)玻璃窗口,這樣一來(lái)全部的光線就會(huì)被大量反射到樹(shù)脂罐,不僅如此也有助于更好的觀測(cè)離子交換樹(shù)脂柱的內(nèi)部的情況。

  反洗過(guò)程中,還要對(duì)反洗出的樹(shù)脂經(jīng)常反洗,對(duì)反洗出來(lái)的大部分樹(shù)脂顆粒進(jìn)行化學(xué)分析,不僅如此還要對(duì)樹(shù)脂顆粒的外觀進(jìn)行分析。

  二、離子交換樹(shù)脂預(yù)處理

  首先用熱水進(jìn)行反復(fù)清洗,離子交換樹(shù)脂溫度在七十?dāng)z氏度到八十?dāng)z氏度,那么陰樹(shù)脂不具有很好的耐熱性,所以預(yù)處理一定要控制好溫度,一直到?jīng)]有泡沫產(chǎn)生。

  三、離子交換樹(shù)脂再生方法

  對(duì)離子交換樹(shù)脂進(jìn)行再一次強(qiáng)化再生,首先將樹(shù)脂置于鹽酸溶液中,進(jìn)行浸泡大致四個(gè)小時(shí)左右,然后再用三到四倍樹(shù)脂體積濃度幾乎一樣的鹽酸溶液通柱,一直到自來(lái)水將變?yōu)橹行浴?/p>  
它是一種含活性鉻的陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,按重量百分比計(jì),鉻在陽(yáng)離子交換樹(shù)脂中的含量為0.05~0.5%。其制備方法是利用陽(yáng)離子交換樹(shù)脂可與陽(yáng)離子起吸附、交換作用的特點(diǎn),將三價(jià)鉻離子負(fù)載到陽(yáng)離子交換樹(shù)脂中。由于離子交換樹(shù)脂是一種性能優(yōu)良的控緩釋載體,對(duì)所負(fù)載的鉻具有控緩釋作用,從而大大提高了鉻的吸收利用率。

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