詳細介紹
提釩D201大孔陰離子交換樹脂鍋爐軟水樹脂
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:離子交換樹脂肪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。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在-40°C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。
我公司擁有的設備,過硬的生產工藝,公司以高起點的質量內涵、科學的管理模式、良好的售后服務,鑄就了的企業形象和品牌文化。公司堅持“以質量求生存,以信譽求發展”的企業宗旨,不斷開拓進取,為各界朋友提供質優價廉的保溫產品。
提釩D201大孔陰離子交換樹脂鍋爐軟水樹脂這個時刻,出水的酸堿度可降至5.4~5.7,(4)出水二氧化硅含有量普遍增加,這就是因為水中有機酸(黃腐酸和腐殖酸)的解離常數多于H2SiO3,從此,附著在樹脂上的有機物質可以抑制樹脂對二氧化硅的交換或置換吸附的二氧化硅,導致二氧化硅在陰極床中過早排出,(5)陰極床的洗滌時間增長,洗滌用水量也普遍增加,出于吸附在樹脂上的有機物含有數量較多的COOH基團,所以樹脂在再生進程中變成-COONa,在清洗進程中,陰離子床流入液中的無機酸一直排放鈉離子,普遍增加了清洗時間和用水量,2.有機污染的原因,出于水中的有機物是帶有負電荷基團的線性高分子,如腐殖酸、黃腐酸和鞣酸,它們可以與強堿性陰樹脂交換反應。
這時由于陽樹脂密度大沉在下面,陰離子樹脂密度小浮在上面。
凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加“大孔”。
如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。高果糖糖漿是通過從玉米中提取淀粉。
兩種樹脂明顯分開。
分類屬酸性的應在名稱前加“陽”,分類屬堿性的,在名稱前加“陰”。
的溶解度是物質的一種重要物理性質。水解發生葡萄糖和果糖,在進行離子交換處理產生了高果糖糖漿而制作的,食品工業中離子交換樹脂的消耗僅次于水處理,3)業,離子交換樹脂在工業中對開發新一代和提升原質量起著主要作用,鏈霉素的成功開發可以是同一個突出的例子,近幾年來,中委員會也做了某些研究,4)合成化學和石化工業,在有機合成中,酸和堿一般用作酯化、水解、酯交換、水合和另外反應的催化劑,用離子交換樹脂代替無機酸和堿也就會更加好地實施上邊所述反應,就如,樹脂可以重復利用,產品有利于分離,反應器不足以被腐蝕,環境很難被污染,反應利于控制,甲基叔丁基醚(MTBE)是異丁烯與甲醇在大孔離子交換樹脂的催化下反應制備的。
陽離子交換樹脂樹脂在干燥時的密度稱為真密度。
如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。
樹脂是一種不溶性物質,但在其合成過程中,有時會與樹脂分解形成的某些物質以及一些聚合度較低的物質混合。在實際使用上,常將這些樹脂轉變為其他離子型式運行,以適應各種需要。
濕樹脂每單位體積(連顆粒間空隙)的重量稱為視密度。
一旦水面顯現“彩虹”,那便是石油污染,不然,就變成是鐵污染,2.污染的原因,油對樹脂的污染大多是出于油吸附在骨架上或替代在樹脂顆粒表面,造成樹脂微孔的污染,這一些油的來源是地表水中存在的礦物油,溶解在水處理系統或制作工藝進程中,或從蒸汽系統泄漏到原水中等,3.樹脂回收,(1)氫氧化鈉溶液循環清洗該方法基于氫氧化鈉溶液對礦物油的乳化作用,以去除樹脂上的油漬,大致使用溫度為38~40℃的8%~98%~9%氫氧化鈉溶液,從堿液罐(約10m3)流經陰極床和陽極床后。
這些物質是在樹脂交換過程中溶解的,一些不太熟悉的人認為樹脂本身是溶解的,這是一個需要解釋的特殊問題。