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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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提金樹脂大孔陰離子交換樹脂
提金樹脂大孔陰離子交換樹脂
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  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 廊坊市

更新時間:2024-06-17 12:38:32瀏覽次數:660

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【簡單介紹】
供貨周期 現貨 規格 GB13659-2008
貨號 D301FC 應用領域 環保,化工
主要用途 提金樹脂
提金樹脂大孔陰離子交換樹脂
7.提煉金的后處理方法多樣,可以進行液體解吸再火法提煉,也可以直接炭化后燒掉,直接提煉成單質金顆粒,回收率較高
8.可以對超低濃度的金貧液進行吸附,*小的金溶液濃度可以達到1PPM,這樣可以對含量超低的金貧液和廢液進行合理的回收及利用,減少不必要的浪費和損失

提金樹脂大孔陰離子交換樹脂 適用的行業范圍包括:
1.鍍金液(氰化金和氰化亞金溶液)中金的回收
2.各種PCB電路板脫金液體(可以是堿性也可以是酸性)中金的回收
3.黃金礦山堆浸和池浸工藝中含金貴液和貧液的吸附
4.各種溶金液體(王水或氯化金液等)中金的吸附





提金樹脂大孔陰離子交換樹脂 電去離子和樹脂電再生技術的研究進展  對于樹脂的再生,現代社會主要提倡綠環保,綠電再生水處理技術成為了目前型的電再生方法,也在水處理領域成為一大工藝變革,適用于老廠改造,廢除酸堿再生系統,改用體外電再生。也就是說,原有的離子交換器失效后,將樹脂輸送到體外電再生器(不裝樹脂的空EDI裝置),PUROLITE樹脂電再生后,回輸到原離子交換器。
  1) 電去離子凈水技術
  在高純水制備系統中,用EDI代替混床組成RO-EDI系統,由于這種系統是本世紀主流脫鹽系統,所以EDI生產行業是個朝陽產業,有廣闊的發展前景。這種EDI凈水設備國外已產業化,國內尚未批量生產。當務之急是增加投資,吸取國外諸家之長,利用自主的知識產權,實現EDI凈水設備的批量生產,逐步提高國產品的分額。
  在電去離子軟水方面,我國有50萬臺工業鍋爐,從原有的離子交換軟化器改用電去離子軟水器,可不用鹽再生,只消耗電,實現無人值守,軟水自動化變革。由于軟水器產品價位不高,但市場好,銷售量大,推廣電去離子軟水器會有很好的經濟效益[12]。
  2) 津達水處理樹脂電再生技術
  對該技術可行性的研究表明,該技術產業化可行,混合津達C100靜態電再生已成功,尚需進一步開發流態化電再生。樹脂與水兩相流體外再生是一成熟的技術,只有運用得當,必將很快實現離子交換樹脂電再生技術的產業化。
  目前,全國水處理系統大部分主要采用離子交換法,達到90%。剩下的10%RO技術所占據,所以,這種津達軟化水樹脂電再生的改造市場容量很大,按所消耗的酸堿量估算,國內市場為20~30億元。另外,還可出口占領大市場。因此,推廣樹脂電再生技術有巨大的經濟和環保效益。
通過曝氣處理地下污水中鐵離子的方法描述 上一篇:津達軟水離子交換樹脂保養方式解讀

混床樹脂的混合問題解決方法  當除鹽水的電導率或SiO2含量明顯增高時,為確定發生問題的原因,需要測定除鹽水的pH值。根據測定結果,判斷除鹽設備出水質量惡化故障,查找發生問題的原因。
  出水質量是衡量化學除鹽設備運行工況的主要指標。出水質量惡化是指運行周期中間,除鹽水的電導率和SiO2含量明顯高于調試結果,不論其水質指標是否合格,都可以認為是發生了出水質量惡化現象。
  在除鹽系統中出現的典型情況
  1、弱酸陽床:
  (1)出水堿度漏泄比規定值為高。這是由于再生不合適,再生劑應為理論交換容量的110%,如采用串聯再生,則須檢查再生強酸樹脂后的酸量是否足夠再生弱酸樹脂。
  (2)出水硬度高于規定值。如用硫酸再生,可能會有硫酸鈣沉淀,這時硫酸鈣漸漸水解,將產生鈣硬,因此,當用硫酸再生時,須采用分步再生方法,并實行先低濃度、高流速,后高濃度、低流速的方法再生。如串聯再生,則應檢查強酸陽樹脂的再生廢液是否已稀釋。
  2、強酸陽床:
  (1)出水鈉漏泄高于規定值。這不太發生,如有,則應檢查再生步驟,有時陽床用混床再生廢液串聯再生,這時須注意混床廢液初的15-30%須棄去,否則將有鈉離子進入陽床,此外,混床廢液中的酸量須檢查是否足夠。
  (2)出水漏硬度。如果用硫酸再生,那時由于硫酸鈣沉淀,應檢查酸的濃度(從系統中取樣分析)及再生流速,如水中鈣離子量超過總離子的50%,須采用分級再生,初濃度應不大于2%,流速為12升/小時/升樹脂。
  3、弱堿陰床:
  (1)出水礦物酸漏泄增加。這問題可分為礦物酸漏泄真實增加和礦物酸漏泄表象增加。
  (2)高pH、漏鈉、電導率增高。這是由于陰樹脂床中混入了陽樹脂,在堿再生時,陽樹脂呈鈉型,在運行中逐漸放鈉。陰床出水有鈉,是由于強酸陽床出水漏鈉。
  (3)二氧化硅問題。如陰床串聯再生,尤為容易產生此問題,強堿陰床再生后的堿液中含有二氧化硅,經弱堿陰床后,又進行了堿性中和,而使pH下降,當達到堿液中二氧化硅等電點時,二氧化硅就在樹脂上沉淀下來。在以后運行中,由于水解而使出水中二氧化硅增加。
  4、強堿陰床:
  不論是什么型號,關鍵問題是二氧化硅漏泄,與強酸陽樹脂及弱堿陰樹脂不同,強堿陰樹脂的熱穩定性較低,只有60℃及40℃, 否則樹脂會發生降解。
  5、混床系統
  (1)淋洗水量增大。混床系統淋洗水量增大是由于樹脂的交叉污染,如NaOH與混入陰床的強酸陽樹脂作用,將鈉鹽存在于陽樹脂上,或HCl(H2SO4)與混入陽床的強堿陰樹脂作用,將氯根(硫酸根)存在于陰樹脂上。交叉污染主要是由于樹脂在分界面上的混雜。在這情況下,鈉及氯根(硫酸根)漏泄增大,使淋洗時間增加。經驗顯示,雖然沖洗鈉漏泄很麻煩,但其影響不及硫酸根離子漏泄嚴重,后者在凝結水凈化系統中的后果尤為突出,常用的方法是將出水進行再循環,這方法是很耗時的。采用三層混床樹脂,可減少再生劑對陽、陰樹脂的交叉污染,使混床淋洗水量過大的弊病得到改善。
  (2)出水質量下降。混床系統要求陽、陰樹脂須充分混合。如果陽、陰樹脂混合不好,在很多部位還是呈分層狀態,出水質量就會降低。一個重要的事項是,在空氣混合時,樹脂床層上部的水層必須小于5厘米,如果樹脂床不先疏水至上述水位,那么不管空氣攪拌多么激烈,當攪拌停止時,樹脂就按密度差別重力沉降,使陽、陰樹脂分層,而產生上述問題。
  建議采用反常規津達混床樹脂,它既能使陽、陰樹脂在反洗時*分層,又能在再生后均勻混合,解決了混床樹脂的混合問題。
軟化水樹脂填料基本常識匯總 上一篇:離子交換樹脂使用前的預處理
 



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