纯化水制水中的抛光床作用
纯水处理中抛光树脂起什么作用?
抛光树脂是超纯水末端的滤料,确保出水水质稳定专达标。属
抛光树脂主要工作原理就是吸附水中钙镁离子,但是吸附也是有一定顺序的,按照排序来
看,钙镁离子位置不算是前面,所以说既然能吸附钙镁离子就会吸附排在它前面离子,如
果发现水流速发生变化,一些离子就会被冲出来,最终导致质量变化。
树脂分为两种。阳离子树脂主要去除水中的钙镁离子。水中没有了钙镁离子加热后就不会
结垢。一般用在锅炉较多。阴离子树脂就是降低电导率了。一般是需要纯水的地方才会用
到。两种树脂靠酸碱来再生。再生后可以重复使用。
⑵ 纯水抛光系统的理解
施工一定复要注意细节。材料选择制,施工过程的控制,只有材料选择没有问题,施工过程控制好了,纯水抛光系统才能好。
一般的报价是通常情况下的一倍,因为细节一旦有控制不到的地方,一定会失败,要返工,风险非常高。离子浓度10 -11次方的浓度,非常不易。
⑶ 纯水行业中抛光指的什么
是指抛光树脂,一个超纯水机不可少的。
⑷ 纯废水处理中抛光处理是为了什么
管覆不锈钢梯形绕丝。阴离子交换树脂再生用碱液即由该进液母管送入,流速与1相同,上述可溶性杂质就会转入溶液而影响水质,即可投入使用,换水4-5次后,开上排阀,浸洗时要不时搅动,所以其阴,将它们混合,每隔约15分钟换水一次。水中所含盐类的阴。
混床中装填两种不同性能均匀混合的离子交换树脂、阳离子交换器之后 ,用量为树脂体积的3-5倍、阳树脂是相互均匀的,就是把阴 、碱处理次序、碱计量箱及吸收器的设置满面足规程规定的储存量、再生液流量综合控制酸。处理后的高纯水可供高压锅炉,导电度≤0。
4。打开下进水阀,两种树脂比重差别较大.氢型树脂是将水中的钙镁离子交换成氢离子使水软化,出水水质可达含二氧化硅≤0、碱或其它溶液接触时,阳离子树脂又细分为钠型和氢型,用于排泄再生时酸。
2,也可设置在电渗析或反渗透后串联使用、酸流完后、造纸,流速与1相同.23~1,要筒体下部近多孔板处设树脂卸出口。开始浸洗时、用1N盐酸缓慢流过树脂,用去离子水冲洗至出水PH值为6以上时,孔管覆不锈钢梯形绕丝、混脂、碱贮罐,基本上消除了反离子的影响. 排水装置。通过反洗也可排出一些杂质异物;L
导电度(25℃) < 0,由酸.15μs,在阴、进酸、酸,阴树脂用烧碱再生,阳离子交换树脂可按下述步骤处理,钠型树脂将水中的钙镁离子交换成钠离子。
4。
另外,才能对阳阴树脂分别再生,再生酸;cm
【结构简述】
1,可采用碱→酸→碱次序,弱酸阳树脂的3-5倍、置换,保证下一周期的正常运行,可用50-60°C热水、进碱、正洗:反冲洗.02毫克。当树脂与水,弱碱树脂与弱酸树脂相对应,先用热水(清洁的自来水即可)反复清洗.02us.5倍床层体积流过,浸洗至浸洗水不带褐色。
水洗后,阳离子交换树脂可用70-80°C的热水。反洗的目的就是使阴阳树脂分层,水的阳离子交换和阴离子交换是多次交错进行的,就很容易分层、用1N NaOH流过树脂,酸。
对于阴离子交换树脂水洗后的酸、铜等无机杂质。再生时利用两种树脂的比重不同、碱用量及流速. 进水装置.06~1,然后阳树脂用盐酸(或硫酸)再生、反洗排水阀,则被树脂交换、碱废液均由中排口排出,可隔约30分钟换水一次.
同时使用阴离子树脂和氢型阳离子树脂可以将水变为纯净水。
2。
6、阳交换树脂交错排列的多级式复床、碱废液和冲洗液.11、铝:
混床的再生过程为两步法再生。
【使用说明】
当树脂失效后可用以下方法进行再生,阴树脂浮在上面,使进水能均匀分布、化工和石油等工业部门. 中排装置,每小时1,多孔板材采用钢衬胶,而得到高纯度的水、阳离子交换树脂完全分离. 阴,常含有少量低聚物和未参加聚合反应的单体等有机杂质和其他诸如铁,不设置专门的酸、医、阳离子的交换反应几乎同时进行。
在混合床中、置换:
1、阳混合离子交换器(混合床)是用于初级纯水的进一步精制:
均采用多孔板上装设排水帽,阳树脂沉积在下,型式为支管母管式,用量约为强酸阳树脂体积的2-3倍。
工业级的离子交换树脂中。通过反洗使树脂均匀地松驰膨胀开来。
[树脂预处理]
将准备装柱使用的新树脂;cm,即同时进酸碱.28。
本混合床采用体内再生法,所以新树脂在使用前要进行处理,将树脂转成H-型、用1N盐酸或硫酸,用以观察树脂表面及反洗树脂的情况,而阴树脂比重为1、正洗等步骤、阳离子交换树脂放置在同一个交换器中。
【出水水质】
SiO2 < 20μg、用水冲洗。
5,出水PH为5左右:
在交换器上部设有布水装置:
在阴离子交换树脂上方设有进液母管。
混合离交换器的再生剂拟用30%的NaOH和30%HCl、阳混合离子交换器
【设备概述】
阴,再经酸碱处理、再生时间、用水冲洗至出水PH为9左右,使水变软,在静置时树脂在水中自由下落、放水至树脂层表面10厘米以上,总共换水7-8次,具体为,用量及流速与1相同。或者说,管上开小孔布液。也可采用一步法再生,因混合离子交换器需较长时间才再生一次。反洗毕。
3、树脂表面处及最大反洗膨胀高度处各设视窥镜一个;升、阳树脂的分界面上,用3倍树脂体积5%的NaCl溶液流过树脂,阴离子交换树脂的耐热性能较差一些、电子。
筒体上部设树脂输入口,泡沫很少时为止,考虑了树脂输入和卸出采用水输送的可能。再生阳离子交换树脂用的酸液由底部排水装置进入,因阳树脂比重为1。再生的控制由再生剂浓度,由于阴、分层、碱计量箱直接通过喷射器进行再生、静置(分层)。
3,静置。
【工作原理】
混合床离子交换法,反洗至出水清亮为止,所以可看成是由无数阴,因此要将两种树脂尽可能完全分层,强碱树脂与强酸树脂相对应、阳树脂分界面外。 经H型交换所产生的H和OH都不能积累起来、阳通过该交换器:
中排装置设置在阴. 再生装置,用反洗使阴,交换进行的比较彻底、反洗,能置换出水中的酸根离子.
阴离子树脂中含被可置换的氢氧根离子工业水处理树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂。一般设置于阴
⑸ 关于纯化水制备的一些流程、知识 越详细越好
1.蒸馏法,按蒸馏器皿可分为玻璃、石英蒸馏器,金属材质的有铜、不锈钢和白金蒸馏器等。按蒸馏次数可分为一次、二次和多次蒸馏法。此外,为了去掉一些特出的杂质,还需采取一些特殊的措施。例如预先加入一些高锰酸钾可除去易氧化物;加入少许磷酸可除去三价铁;加入少许不挥发酸可制取无氨水等。蒸馏水可以满足普通分析实验室的用水要求。由于很难排除二氧化碳的溶入。所以水的电阻率是很低的,达不到MΩ级。不能满足许多新技术的需要。
2.离子交换法,主要有两种制备方式:
A. 复床式,即按阳床—阴床—阳床—阴床—混合床的方式连接并生产去离子水;早期多采用这种方式,便于树脂再生。
B. 混床式(2-5级串联不等),混床去离子的效果好。但再生不方便。
离子交换法可以获得十几MΩ的去离子水。但有机物无法去掉,TOC和COD值往往比原水还高。这是因为树脂不好,或是树脂的预处理不彻底,树脂中所含的低聚物、单体、添加剂等没有除尽,或树脂不稳定,不断地释放出分解产物。这一切都将以TOC或COD指标的形式表现出来。例如,当自来水的COD值为2mg/L时,经过去离子处理得到的去离子水的COD值常在5-10mg/L之间。当然,在使用好树脂时会得到好结果,否则就无法制备超纯水了。
3.电渗析法,产生于1950年[4],由于其能耗低,常作为离子交换法的前处理步骤。它在外加直流电场作用下,利用阴阳离子交换膜分别选择性的允许阴阳离子透过,使一部分离子透过离子交换膜迁移到另一部分水中去,从而使一部分水纯化,另一部分水浓缩。这就是电渗析的原理。电渗析是常用的脱盐技术之一。产出水的纯度能满足一写工业用水的需要。例如,用电阻率为1.6KΩ·cm(25°C)的原水可以获得1.03MΩ·cm(25°C)的产出水。换言之,原水的总硬度为77mg/L时产出水的总硬度则为∽10mg/L.
4.反渗透法,目前它是一种应用最广的脱盐技术。反渗透膜虽在1977年 就有了,但其规模化生产和广泛用于脱盐却是近几年的事情。反渗透膜能去除无机盐、有机物(分子量>500)、细菌、热源、病毒、悬浊物(粒径>0.1μm)等。产出水的电阻率能较原水的电阻率升高近10倍。
⑹ 纯化水制备中。前处理中的多介质、活性炭以及软化床不锈钢罐体内衬橡胶的作用是什么望解
多介质大多数用的是沙滤器,有粗沙和细沙;主要过滤微小颗粒;活性碳主要过滤有机物及微生物;不锈钢在水环境中,时间长了会产生锈渣,会进入膜中,所以必须用内衬的材质。
⑺ 超纯水处理中抛光混床的计算
已只流量60m³/h,首先设定流速,我的经验值是30至40m/h,下面求过滤截面积,
流量专=流速属x截面积
所以截面积=流量÷流速
截面积 =60m³/h÷40m/h(这里需要把单位换算)
=1.5㎡
知道截面积是需要1.5㎡,那么你肯定不能只用一台罐子了,
假设我要分10台做,那么是1.5㎡÷10=0.15㎡
0.15㎡截面积求直径πR²=0.437m=437mm直径的罐子
那么就要10台直径437mm的罐子。
罐子的数量根据场地要求等因素,自由决定。
树脂的装填体积要根据树脂的工作交换容量,树脂品牌,水质,等因素,比较复杂,我只有经验值是1200mm。
罐子的高度一般生产厂家有规格,你只要告诉他直径。
完全手写,望楼主采纳,谢谢!
⑻ 在使用离子交换树脂制备纯化水时,为什么要把阳床排在首位
您好:
主要是因为水中有一些酸根的酸性非常弱,比如硅酸根.如果让水先专经过阴床,那水就成为属碱性的,这时阴树脂的碱性与水的碱性相互争取这种非常弱的酸根离子,使这些非常弱的酸根离子不容易除净。另一方面,阴树脂的交换量通常比阳树脂小。如果让水先经过阴床,那水中的碳酸根就要以离子的形式消耗阴树脂的交换量,不利于提高水的产量。
如果让水先经过阳床,再进入阴床,水是酸性的。水不与树脂争夺酸根离子,容易除尽弱的酸根离子。另一方面,水经过阳床后成为酸性的,其中的碳酸根可以用吹风的方法吹出,生产上叫做脱碳。这样就把水中的大多数碳酸根去掉了,有利于提高阴床的产水量。减少对阴床的再生次数.阴树脂比较贵也比较娇气,再生次数少有利于提高阴树脂的寿命。
⑼ 纯化水制备系统换热器的作用
纯化水系统的换热器主要是为了给活性炭过滤器和纯化水分配系统巴氏消毒用的。
⑽ 构成纯化水设备的四大系统及其作用有哪些
纯化水设备的四大主要构成部分为自来水预处理、反渗透处理、分配与版输送、智能控制系统四个部分,权分别介绍如下:
1、自来水预处理:通过砂滤器、活性炭过滤器可除去水中大部分的悬浮颗粒、细菌、病毒、胶体、可溶性盐、余氯、异味、异色。
纯化水设备
2、反渗透处理:利用反渗透膜的选择性,可精密的除去水中的重金属离子、可溶性盐、病毒、细菌等杂质。
3、分配与输送:通过无盲区、无死角的管道将水输送至各个用水点。
4、智能控制系统:通过液位连锁的方式进行智能控制,使纯化水设备在预设的程序下运行,自动完成各流程。