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18兆欧抛光树脂,混床阳离子交换树脂

  • 更新时间:  2024-07-03
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 18兆欧抛光树脂,混床阳离子交换树脂
    2.3.3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。
详细介绍

18兆欧抛光树脂,混床阳离子交换树脂 专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

 


我公司生产的抛光树脂分为18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根据客户来订做包装(桶装,编织袋装)

 

专业生产销售超纯水树脂,主要用于DI水、超纯水系统的后置精混床,即核子级混床所用,保证优质低价。抛光树脂当进水在5μs/cm,出水水质电阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:抛光树脂是阴阳离子树脂混合在一起的,我们出厂就以按比例混合好了,客户直接装填使用就可以,无需再生,使用起来方便,快捷,效果好!

 

抛光混床树脂是再生型高转型率阳阴混合树脂,阳树脂为H型,阴树脂为OH型,此时阳、阴树脂因正负电荷的作用力而抱团在一起,形成无数级复床,水流通过混床树脂后经过无数级的交换过滤,值得高纯度的水质。阳树脂的H+离子与水中的Ca2+Mg2+Na+等阳离子发生置换反应,阴树脂的OH-与水中硫酸根,氯根等阴离子发生置换反应,阳树脂置换出的H+与阴离子置换出的OH-离子结合形成H2O。但随着使用时间的延长,树脂的交换能力会逐渐下降(也即H+OH-逐渐被相应离子所交换),阳阴树脂之间的静电也会减弱,终树脂失效后导致分层。

        另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天前,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲类似于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。

        混合树脂分层后,无数级的复床也即不存在,比重较轻的阴树脂会在上层,比重较大的阳树脂会往下沉,这个时候由于离子交换的不同步,会导致混床树脂出水不合格,周期制水量也受到较大影响。

 

目前国内高、超纯水用户对此产品的应用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂贵的进口抛光混床树脂,而国内部分小树脂生产企业,为了获得*,以不合格的低价的产品参与市场恶性低价竞争,也导致了部分用户对国产抛光树脂的不认可,希望通过交流,让广大终端用户了解产品的理化性能和应用方法。

                       

                        抛光树脂产品使用及注意事项

  1.抛光树脂(是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂预混合而成,如果装填和操作得当,在初的周期中即可制备出电阻率大于18.0MΩ.cmTOC小于10ppb的超纯水。

  2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,因此拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-40为宜。

  3.在运输、储存和装填过程中,任何无机或有机物质的接触都会使树脂受到污染,从而降低出水水质;影响运行工况。因此必须保证所有用于装填、操作的设备和水不会污染树脂。所有与树脂接触的水都必须使用高纯水(本文中所涉及到的水均指"高纯水",即电阻率大于等于10MΩ.cm,同时TOC尽可能低于30ppb的水),所有接触树脂的设备或器具都要在使用前经过高纯水清洗。

  4.如为换装树脂,设备中原有的旧树脂必须*从树脂容器中移去,树脂容器内部清洁无杂质。

  抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质维持用水标准。出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOCSIO2都有一定的控制能力。 

 

 

 

 

 

 

 






18兆欧抛光树脂,混床阳离子交换树脂

    )水处理

    水处理范畴离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产值的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。现在,离子交换树脂的大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。

    )食品工业

    离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制作是由玉米中萃出淀粉后,再经水解反响,发生葡萄糖与果糖,然后经离子交换处理,能够生成高果糖浆。离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。

    )制药职业

    制药工业离子交换树脂对开展新一代的素及对原有素的质量改进具有重要作用。链霉素的开发成功便是杰出的例子。近年还在中药提成等方面有所研讨。

    )组成化学和石油化学工业

    在有机组成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反响。用离子交换树脂替代无机酸、碱,相同可进行上述反响,且长处更多。如树脂可重复运用,产品简单别离,反响器不会被腐蚀,*,反响简单操控等。

    甲基叔丁基醚(MTBE)的制备,就是用大孔型离子交换树脂作催化剂,由异丁烯与甲醇反响而成,替代了原有的可对环境形成严峻污染的。

    )环境保护

    离子交换树脂已应用在许多十分受重视的环境保护问题上。现在,许多水溶液或非水溶液中含有有毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行收回运用。如去除电镀废液中的金属离子,收回电影制片废液里的有用物质等。

    )湿法冶金及其他

    离子交换树脂能够从贫铀矿里别离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。

  
本实用新型涉及一种聚乙二醇的提纯系统,特征是:强酸型阳离子交换树脂柱的下端利用管道与大孔型阴离子交换树脂柱的上端连接,大孔型阴离子交换树脂柱的下端利用管道与终端强酸型阳离子交换树脂柱的上端连接,强酸型阳离子交换树脂柱的上端作为进口,终端强酸型阳离子交换树脂柱下端作为出口。所述强酸型阳离子交换树脂柱和终端强酸型阳离子交换树脂柱内填充强酸性凝胶型阳离子苯乙烯树脂。所述大孔型阴离子交换树脂柱内填充弱碱性大孔型阴离子苯乙烯树脂。

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