离子交换器阴床阳床顺序
① 离子交换厨盐系统中 阳床 阴床 混合床和除CO2器应如何布置,为什么速答
基本同意“小复楠姐”。制期排列顺序应该为:阳树脂、脱碳塔、阴树脂、混床。
一般情况下,阳树脂而不是阴树脂放在最前面,是因为阳树脂交换容量较大,再生率较高。在经过阳离子交换后,溶液或水变为酸性,这时候其中的碳酸根或碳酸氢根将变成CO2。超过CO2在水中溶解度的部分,将会从水中跑出。为了帮助CO2较为彻底地从水中跑出,一般使用脱碳塔。这样就可以减轻后面阴树脂的负担,增加处理量。
但是,有时候也会有些变化。比如,原始料液呈较强的酸性。这时前面应该再加一道阴床。
另外,阳树脂中还分弱酸阳树脂和强酸阳树脂。阴树脂中也分弱碱阴树脂和强碱阴树脂。为了使得整个除盐系统的出力最大,再生剂最节省,必须知道要处理的物料或水所含全部离子的含量,这样才能才能进行最合理的设计。
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③ 阴阳床(离子交换)中为什么阳床出水电导率比原水高
因为原水经过阳床时,阳离子Ca2+等二、三价离子转化成二、三个H+了,这样总离子数量反倒增加了回,电导值答就升高了。一般涞水阳床出水的电导率是原水的2-3倍。
经过阴床后,阳床产生的H离子和阴床的OH离子反应生成水了,这样一来导电离子少了,电导率就会很快下降。
同样,原水经过软化器,含盐量一样增加,电导率也会相应的升高。
④ 阳床为何安置在阴床之后
1.原水经阳离子来交换器交自换后,出水呈酸性,有利于阴离子交换器的交换反应,除硅效率高;2.原水直接进入阴离子交换器交换,能产生难溶解的化合物{如Ca(OH)2、Mg(OH)2}等,堵塞交换树脂内部的交联孔眼,使阴离子交换树脂的交换容量降低;3.原水中均有大量的碳酸盐,先经阳离子交换器,可分解为H2O和CO2。CO2经除碳器除去后,就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而延长了阴离子交换器的运行周期,降低了再生剂耗量;4.阴离子交换树脂,抗有机物和其他因素污染的能力比阳离子交换树脂差,故不宜直接通入原水。
⑤ 在离子交换复床除盐系统中为何阳床在前阴床在后
工业上都是阳床+脱碳塔+阴床,因为阳床产水偏酸性,在这个酸性条件下,水中的回大部分碳酸根/碳酸氢答根会以溶解性二氧化碳气体形式存在,从而可以在脱碳塔中以物理方式去除。从而降低阴床负荷,减少阴床再生频率,节约再生用碱。如果阴床在前,阳床在后,就达不到这样的目的。
⑥ 为什么阳床放在阴床前
2、原理, 阳树脂是先吸附水中钙-镁-钠离子,在经过阴树脂,这样一来阴树脂寿命就长. 1)阴离子交换树脂失效再生时,是用NaOH再生的,如果阴床放在前面,那么再生剂中的OH-离子再生时,被吸附在阴树脂上,在运行时遇到水中的阳离子Ca2+、Mg2+、Fe3+等产生反应,其结果是生成Ca(OH)2、Mg(OH)2、Fe(OH)3、Ca(HSiO3)2等的沉淀,附着在阴树脂的表面,阻塞和污染树脂,阻止其继续进行离子交换,而且难以清除。 2)阴离子交换树脂的交换容量比阳离子交换树脂低得多,又极易受到有机物的污染,因此,如果阴床放在阳床之前,势必有更多机会遭受到有机污染,交换容量还会更低,对脱盐水处理不利。 3)脱盐水处理最难点之一是除去水中的硅酸根HSiO3-,是由强碱阴离子交换树脂去除的。但是硅酸根HSiO3-在碱性水中是以盐型NaHSiO3存在的,而HSiO3-在酸性水中是以硅酸(H2SiO3)形式存在的。强碱阴离子交换树脂对于硅酸的交换能力要比硅酸盐的交换能力大得多,即最好是在酸性水的情况下进行交换,而阳离子交换塔的出水刚好是呈酸性的水,因此,阴床设置在阳床之后,对去除水中的硅酸根十分有利。 4)离子交换树脂的交换反应有可逆现象存在。这是反离子作用,所以要有很强的交换势,离子交换才比较顺利。把交换容量大的强酸阳树脂放在第一级,交换下来的H+迅速与水中的阴离子生成无机酸,再经过阴离子树脂交换下来的OH-,是H+与OH-生成水,消除了反离子影响,对阴离子交换反应十分有利。 5)阳离子交换器的酸性出水可以中和水中的碱度(HCO3-),生成的H2CO3,可通过脱碳器除去。所以阳离子交换器在前能够减轻阴离子交换器的负荷。
⑦ 混床;混合离子交换器;阴、阳床;阴、阳离子交换器;离子交换柱 的定义及区别
辽京制造离子复交换器工制艺流程
电渗析工程典型工艺流程:
1.苦咸水淡化、地下水除氟
原水→101过滤器→精密过滤器→电渗析装置→中空纤维超滤器→紫外线杀菌器→成品水
2.饮用纯净水、太空水生产
原水→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→电渗析装置→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→中空纤维超滤器→紫外线杀菌器→臭氧灭菌装置→成品水
3.制药行业针剂制备、大输液制备用水
原水→活性炭过滤器→精密过滤器→电渗析装置→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→多效蒸馏水机→成品水
4.化肥、机械行业用水
原水→机械过滤器→精密过滤器→电渗析装置→阳离子交换器→脱气塔→阴离子交换器→成品水
纯净水的消毒,推荐使用“臭氧”,臭氧消毒后,没有残留物
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⑨ 离子交换器的工作原理
工作原理就是离子的交换。
运行时:阳树脂(H-R)+(M+)-->:(M-R)+(H+)
阴树脂(OH-R)+(X-)-->:(X-R)+(OH-)
其中M+为金属离子,X-为阴离子。
再生过程为其逆过程。
离子交换器的失效控制
离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。
1 检测和控制原理
强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团):
An+ +nRH=RnA+n H+
HCO3- + H+ =H2O+CO2↑
强碱性阴树脂对水中各种阴离子的吸附顺序为:SO42->NO3->Cl->OH->HCO3->HSiO3- 。由此可知,HSiO3-的吸附能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,OH-.被其他阴离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的HSiO3-;因此监督阴离子交换器失效是以漏硅为标准的;其反应方程为(B代表酸根阴离子,R为树脂基团):
Bm- +mROH=RmB+mOH-
2 控制点和控制方法
由于母管制系统包含了单元制系统,而且它具有能充分使用树脂、提高交换器的出水能力、降低酸碱消耗等优点,我们在研究中主要讨论以这种结构为基础的离子交换除盐水处理系统。
以成都生物制品研究所蛋白分离车间纯水站为例,该系统为母管制水处理系统,系统的结构为:砂滤-活性炭过滤-粗滤-阳床- 一阴-二阴-混床-精滤-纯水罐,系统产水能力为5 t/h,在系统的失效控制研究中,我们提出单元失效控制概念,也就是充分利用了母管制制水系统的优点对系统进行失效控制。
(1)RO对各有机溶质的去除率大于NF膜。(2)不同有机溶质的去除率不相同,有的甚至相差很大(例如,RO和NF膜对乙酸的吸光度去除率分别为95.34%、81.45%,而对苯胺的吸光度去除率则分别为61.50%、46.82%)。
3 出水水质
原水经一级复床除盐后,电导率(25℃)低于10μS/cm,水中硅含量低于100μg/L。
⑩ 离子交换系统为什么阳床在前阴床在后
阳树脂是酸性,阴树脂碱性,如果先进行阴床交换,碱度增大,很多金属离子会产生沉淀,覆盖内于树脂表面影响处理容效果,甚至造成堵塞。而且某些金属氢氧化物沉淀很难去除。而先通过阳树脂,将金属阳离子去除,出水是酸性,避免了这一点。再通过阴树脂可以使出水恢复中性。