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離子交換樹脂為什麼會膨脹

發布時間: 2021-01-19 06:54:18

① 為什麼陰離子交換樹脂容易變質

陰離子交換樹脂的化學穩定性要比陽離子交換樹脂差,所以陰離子樹脂對於氧專化劑和高溫的抵屬抗能力較弱。陰離子樹脂最易收到侵害的部位是分子中的氮,如季銨型的強鹼性陰樹脂在收到氧化劑侵蝕的時季銨逐漸變為叔胺、腫胺、伯胺,使得鹼性減弱,最後降解為非鹼性物質。這就是陰離子交換樹脂的氧化變質過程。在此過程中強鹼性交換基團逐漸降解減少,弱鹼性交換基團比例增加,陰樹脂子總的交換基團也在減少。開始時陰離子氧化變質的速度最大,隨後逐漸降低,約兩年之後,氧化變質速度幾乎恆定。為了防止陰樹脂氧化變質,在進入陰離子交換塔之前,要盡力將水中氧化劑除去。運行中,要切實控制好水溫。有的廠為了提高陰樹脂的除硅效果將再生劑溶液加溫,但要注意切不可過高。

② 為什麼要使用變色離子交換樹脂

變色離子交換樹脂能夠監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段之一。

由於水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由於少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;
當H型交換柱完全失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效後引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。
目前國外採取的解決辦法是採用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,及時發現水質惡化問題並及時採取解決措施。

③ 離子交換樹脂的危害

水中含有鈣、鎂、鉀、鈉、鋁、鐵等金屬陽離子,同時含有碳酸,氯,oh-,so4,n2o-,等陰離子,當然都是微量的。但有的地方(比如說你們的井水),水中富含氟離子、砷、鉻、鉛、汞等重金屬元素,他們對人體的骨骼,結締組織有影響。比如說鋁、鉛影響智力,砷汞影響骨骼和大腦,氟使人骨質疏鬆。尤其是工廠下游的生活取水源含有微量油脂,氯和一些重金屬,形成地方病。具體含有什麼元素最好找水質部門檢驗一下。
我們的生活用水一般是出去鈣鎂及油脂的原水。經過次氯酸消毒殺去大腸桿菌,硫酸厭氧菌等細菌的水質。所以我們家中凈化一般是指進一步過濾水中的金屬離子、重金屬離子和有害陰離子,室水質達到二級(去離子)水的標准。
至於井水,應該看附近有什麼礦產而定。以及附近淺水污染情況而定。
樹脂分為陰離子型樹脂的和陽離子型樹脂的!又有商用家用之分的!
陽離子型的是去除金屬,但它能使水變成酸性!
陰離子型的是去除酸根,但是它能使水變鹼性!
一般工業過濾採用,陽離子→陰離子→陰陽離子混合型→這個順序過濾。
所以建議你:採用家用離子樹脂。按照上面順序分三個過濾器過濾。最好賣點精密ph試紙(ph4到9)的.估計家用水的酸鹼性不能太大,但還是建議你用一下,在混合樹脂出口測到ph5-8之間才可飲用。一般偏鹼性較好。(偏鹼性的重金屬沉澱脫除比較干凈)
過濾油脂用活性炭(就是高溫干餾的木炭灰)(干餾就是隔絕空氣)
建議你按這個順序過濾:
脫脂過濾紙(就是飲水機的那個白紙墊)→活性炭→(有條件的話加白銀,白銀脫毒效果好)→陽離子樹脂→陰離子樹脂→陰陽離子樹脂混合→脫脂過濾紙(就是飲水機的那個白紙墊)→盛水器皿
如果你大量過濾就涉及到切換過濾裝置和再生,建議你做三套隨時備用。切忌所有的過濾裝置都要及時切換下來清洗,否則有害物質飽和後會形成二次污染,比原水的毒害性更大。

④ 離子交換樹脂為何要進行大反洗

1) 隨著運抄行時間的增加,樹脂層襲間樹脂被越壓越緊,固定床進出水壓差也越來越大,壓差增大會直接影響固定床的處力,還會使一些強度低的樹脂破碎。
2) 隨著運行時間的增加,壓脂層上面的污泥雜質越積越厚,將會堵住部分樹脂的交換網孔,並使樹脂結塊。這就容易造成偏流,會使樹脂的交換容量下降,影響了固定床的運行及再生的效果。
3) 壓差增大將會對中排管產生更大的力矩,容易造成中排管的損壞。

⑤ 請問離子交換樹脂為什麼可以再生

是一個化學平衡問題,並且吸附和洗脫條件不同,所以樹脂吸附的容量也不同。

⑥ 離子交換樹脂使用前為什麼要進行預處理

樹脂使用前為什麼要進行預處理?

在離子交換樹脂的產品中,含有少量低聚合物質和未參與聚合,縮合反應的單體,當這種樹脂與水以及酸,鹼鹽的溶液接觸時,上述物質就會轉入溶液中,影響出水質量,除了這些有機物外,水中還往往含有Fe,AI,Ca等雜質,為了防止這些有機物和無機的雜質影響出水質量效率,因此對新樹脂要進行預處理。


陰陽離子交換樹脂預處理:

陽離子交換樹脂的預處理步驟:

首先用清水對樹脂進行沖洗(最好為反洗)洗至出水清澈無混濁、無雜質為止。而後用4~5%的HCl和NaOH在交換柱中依次交替浸泡2~4小時,在酸鹼之間用大量清水淋洗(最好用混合床高純度去離子水進行淋洗)至出水接近中性,如此重復2~3次,每次酸鹼用量為樹脂體積的2倍。最後一次處理應用4~5%的HCl溶液進行,用量加倍效果更好。放盡酸液,用清水淋洗至中性即可待用。


陰離子交換樹脂的預處理步驟:

首先用清水對樹脂進行沖洗(最好為反洗),洗至出水清澈無混濁、無雜質為止。而後用4 ~5%的NaOH和HCl在交換柱中依次交替浸泡2 ~4小時,在鹼酸之間用大量清水淋洗(最好用混合床高純度去離子水進行淋洗)至出水接近中性,如此重復2~3次,每次酸鹼用量為樹脂體積的2倍。最後一次處理應用4~5%的NaOH溶液進行,用量加倍效果更好。放盡鹼液,用清水淋洗至中性即可待用。

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⑦ 磺酸型離子交換樹脂 為什麼要進行預處理

離子交換樹脂抄是一種合成的高襲聚物,不溶於水,能吸水膨脹。高聚物分子由能電離的性基團及非極性的樹脂組成。極性基團上的離子能與溶液中的離子起交換作用,而非極性的樹脂本身物性不變。通常離子交換樹脂按所帶的基團分為強酸(=R=S03H)

⑧ 影響離子交換樹脂的因素

1.懸浮物和油脂 水中的懸浮物會堵塞樹脂孔隙,油脂會包住樹脂顆粒,它們都會使交換能力下降。
2.有機物 廢水中某些高分子有機物與樹脂活性基團的固定離子結合力很強,一旦結合就很難再生,結果降低樹脂的再生率和交換能力,例如高分子有機酸與強鹼性季胺基團的結合力就很大,難於洗脫。
3.高價金屬離子 廢水中Fc3+、AL3+、Cr3+等高價金屬離廣可能導致樹脂中毒。當樹脂受鐵離子中毒時,會使樹脂的顏色變深。高價金屬離子易為樹脂吸附,再生時難於把它洗脫下來,結果會降低樹脂的交換能力。為了恢復樹脂的交換能力可用高濃度酸液長時間浸泡。
4.pH值 離子交換樹脂是由網狀結構的高分子固體與附在母體上許多活性基團構成的不溶性高分子電解質。強酸和強鹼樹脂的活性基團的電離能力很強,交換能力基本上與pH值無關,但弱酸性樹脂在低pH值時不電離或部分電離,因此在鹼性條件下,才能得到較大地交換能力。弱鹼性樹脂在強酸性條件下才能有較大地交換能力。
5.水溫 水溫高雖可加速離子地交換擴散,但各種離子交換樹脂都有一定的允許使用溫度范圍。水溫超過允許溫度時,合使樹脂交換基團被分解破壞,從而降低樹脂的交換能力,所以溫度太高時,應進行降溫處理。
6.氧化劑 廢水中如果含有氧化劑(如Cl2,O2,H2Cr2O7)時,會使樹脂氧化分解。強鹼陰樹脂容易被氧化劑氧化,使交換基團變成非鹼性物質,可能完全喪失交換能力。氧化作用也會影響交換樹脂的母體,使樹脂加速老化,結果使交換能力下降。為了減輕氧化劑對樹脂的影響,可選用交聯度大的樹脂或加入適當的還原劑。

⑨ 1、離子交換樹脂的粒度越小,其樹脂的交換能力和膨脹性能越大

1:錯 。交換能力和粒度無關,
2:錯。 陽離子交換時陰離子不參加反應,
3:錯。水渣重新附著後稱為二次水垢
4:錯。中性水中進行。
如有錯誤請指正。共同學習!

⑩ 離子交換樹脂的功能是什麼一定條件下,交換速率為什麼很關鍵

rightleder1)萊特.萊德水處理水處理領域離子交換樹脂的需求量很大,約占離子交換樹脂產量的90%,用於水中的各種陰陽離子的去除。目前,離子交換樹脂的最大消耗量是用在火力發電廠的純水處理上,其次是原子能、半導體、電子工業等。2)食品工業離子交換樹脂可用於製糖、味精、酒的精製、生物製品等工業裝置上。例如:高果糖漿的製造是由玉米中萃出澱粉後,再經水解反應,產生葡萄糖與果糖,而後經離子交換處理,可以生成高果糖漿。離子交換樹脂在食品工業中的消耗量僅次於水處理。3)制葯行業制葯工業離子交換樹脂對發展新一代的抗菌素及對原有抗菌素的質量改良具有重要作用。鏈黴素的開發成功即是突出的例子。近年還在中葯提成等方面有所研究。4)合成化學和石油化學工業在有機合成中常用酸和鹼作催化劑進行酯化、水解、酯交換、水合等反應。用離子交換樹脂代替無機酸、鹼,同樣可進行上述反應,且優點更多。如樹脂可反復使用,產品容易分離,反應器不會被腐蝕,不污染環境,反應容易控制等。甲基叔丁基醚(MTBE)的制備,就是用大孔型離子交換樹脂作催化劑,由異丁烯與甲醇反應而成,代替了原有的可對環境造成嚴重污染的四乙基鉛。5)環境保護離子交換樹脂已應用在許多非常受關注的環境保護問題上。目前,許多水溶液或非水溶液中含有有毒離子或非離子物質,這些可用樹脂進行回收使用。如去除電鍍廢液中的金屬離子,回收電影製片廢液里的有用物質等。6)濕法冶金及其他離子交換樹脂可以從貧鈾礦里分離、濃縮、提純鈾及提取稀土元素和貴金屬。

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