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天津市津達正通環保科技有限公司

主營產品: D001*7陽離子交換樹脂-D201*7陰離子交換樹脂

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黃金提取樹脂的選擇性與交換能力

2024-7-8  閱讀(58)

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【詳細說明】

黃金提取樹脂的選擇性與交換能力

 

產品技術標準:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997

本產品是大孔結構的苯乙烯一二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近

中性介質中有效地交換無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用,該樹脂具有再生效率高、堿

水耗低、交換容量大、抗有機物污染及抗氧化能力強、機械強度好等優點。

本產品相當于美國Amberlite IRA-93,德國Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法國Duolite A305,前蘇聯AH-89×

77
Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354D351710D370

用途:本產品主要用于純水及高純水的制備,用于陰復床、陰雙層床系統,對含鹽量較高的水源尤為合適,并能保護強堿陰樹脂不受有機物污染,以及糖液脫色含鉻廢水的處理及回收等等。

包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。

使用時參考指標:

1.PH
范圍:0-9

2.
允許溫度(℃):≤100

3.
膨脹率:(OH-Cl-)35

4.
工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

5.
再生液濃度:NaOH:2.0-4.0 

6.
再生劑用量(按100計), kg/m3濕樹脂:NaOH(工業):40-70

7.
再生液流速:m/h 4-6

8.
再生接觸時間:minute: 30-50

9.
正洗流速:m/h:15-25

10.
正洗時間:minute:25

11.
運行流速:m/h, 15-25

12.
工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥950或對六價鉻吸附量g/l(濕樹脂)≥75

主要性能指標:

指標名稱

D301

D301FC

D301SC

全交換容量 mmol/g≥

4.8

強地基團容量mmol/g≥

1.0

體積交換容量mmol/ml≥

1.4

含水量

48-58

濕視密度g/ml

0.65-0.72

濕真密度g/ml

1.03-1.06

粒度

(0.315-1.25mm)≥95

(0.45-1.25mm)≥95

(0.315-0.60mm≥95

有效粒徑mm

0.40-0.70

≥0.5

0.35-0.50

均一系數

1.60

1.60

1.40

磨后圓球率

95

轉型膨脹率

28

30

28

外觀

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

出廠型式

游離胺

游離胺

游離胺

用途

通用

浮動床

雙層床

一、樹脂的運輸和貯存:

離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用

濃食鹽水(8-10)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,

應保持在5-40的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的

溫度可根據氣溫而定。

二、新樹脂的予處理:

新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、

堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉 入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處

理。
1、陽樹脂的預處理

陽樹脂的預處理步驟如下:

首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,

用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;

其次再用2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接

近中性為止;

后用5HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。

2、陰樹脂的預處理

其預處理方法中的第一步與陽樹脂預處理方法中的第一步相同;而后用5HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至

中性;而后用2-4 NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

 

黃金提取樹脂的選擇性與交換能力

  離子交換樹脂的選擇性與規律性

  由于離子交換樹脂對于水中各種離子吸著(或吸附)的能力不相同,對于其中一些離子很容易被吸著,而對另一些離子卻很難吸著。被樹脂吸著的離子,在再生的時候,有的離子很容易被置換下來,而有的卻很難被置換。離子交換樹脂的上述這種性能稱之為選擇性。樹脂的選擇性在實際水處理運行中,將影響離子交換過程和樹脂的再生過程。離子交換樹脂的選擇性有其一定的規律性,例如,水中離子載的電荷越大,就越易被離子交換樹脂吸著。反之,如果離子的電荷越小,就越不容易被吸著,如二價的離子比一價的離子更易被吸著。但如果離子載有相同的電荷時,原子序數大的元素所形成的離子的水合半徑小,就容易被離子交換樹脂所吸著。在含鹽量不太高的水溶液中,常見離子的選擇性次序為:

離子交換樹脂

  1、對于強酸性陽離子交換樹脂:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>H+>Li+。

  2、對于強堿性陰離子交換樹脂:SO42->NO3->Cl->OH->F->HCO3->HsiO3-。

  3、對于弱酸性陽離子樹脂:H+>Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>Li+。

  4、對于弱堿性陰離子交換樹脂:OH->SO42->NO3->PO43->Cl->HCO3->HsiO3-。但必須指出,選擇性能還與離子交換樹脂的活性基團有關。

離子交換樹脂

  失效樹脂可以通過再生重新獲得交換能力

  為了說明上述問題,以Na型樹脂交換水中Ca2+,制取軟化水來加以說明。當把含有Ca2+的水通入Na型離子交換樹脂時,Na型樹脂即吸著水中的Ca2+,并把本身含有的Na+釋放出來:2Rna+Ca2+→R2Ca+2Na+交換反應的結果,除去了水中的Ca2+。

  當上述交換反應達到平衡時,根據質量作用定律,可得出:KNaCa=式中KNaCa—平衡常數;[R2Ca]、RNa]—分別表示反應達到平衡時,樹脂中Ca2+,Na+的濃度,mol/L;[Ca2+]、[Na+]—分別表示反應達到平衡時,水中的Ca2+,Na+濃度,mol/L。當運行到出水中Ca2+含量開始上升時,表示樹脂失效了。

離子交換樹脂

  為了使樹脂重新獲得交換能力,就要用NaCl對樹脂進行再生:2NaCl+R2Ca→2Rna+CaCl2。此時,盡管KNaCa>1,不利于樹脂的再生,但由于再生時,NaCl的濃度很高,而Ca2+的濃度又很小,就可以使再生反應進行下去。所以在化學水處理中,就是通過提高再生劑的濃度,反復利用離子交換平衡的移動,使失效的樹脂重要獲得交換能力。



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