北京001x7阳离子树脂厂



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如果循环水中的有机物含量较高,可以选择一些有机合成的杀生剂。一些生物繁殖较快的电厂可以采用多种***剂交替使用来提高***效果,例如季铵盐类杀生剂不仅有较强的***能力,而且对污泥有剥离作用。

离子交换树脂使用时对温度要求 C100X10离子交换树脂有一定的耐热性。当使用温度超过其所能承受的温度极限时,树脂易因热分解而遭到破坏。通常阳离子交换树脂可耐温80~100℃,弱碱性阴离子交换树脂能耐温100℃。强碱性阴离子交换树脂能耐温60℃。当树脂采用除硅时zui适宜的温度在40℃以下。 同时离子交换树脂的品种很多,因化学组成和结构不同而具有不同的功能和特性,适应于不同的用途。应用树脂要根据工艺要求和物料的性质选用适当的类型和品种。 C100EFL树脂需要交换以及吸附因素合成一个高分子量化合物树脂,并具有抗有机污染与易再生作用,同时需要高交换速度,就需合成大孔或低交联度的树脂。需要物理稳定性高,就要合成芳香族聚合物。 离子交换树脂由于影响交换、吸附的因素很多,故在DOWEX阳树脂的合成时,需要考虑多方面的因素,才能获得满意的产品。线型聚乙烯磺酸并钚产生,而聚

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苯乙烯磺酸只产生很小的速度增加。但是,乙烯磺酸与乙烯醇或丙烯酸的共聚物相对于H2SO4则有较大的速度增加。同时用反相微胶束使蔗糖水解结果可有效得到了一个值并进一步研究的重要方向。在苯中十二烷基磺酸微胶束内的水完全是另一种结构。树脂钙污染的特征 钙污染指CaSO4沉淀对树脂所产生的污染.钙污染树脂后的离子交换器出水发生Ca2+和SO42-的过***露。树脂再生时交换器排水不畅。再生废液呈白色浑浊物。3)大孔树脂含水量要比相同交联度凝胶型树脂的含水量高。大孔树脂的孔隙度没有明确规定,因此含水量有较大的差别。如特大孔的AmberliteIRA-938强碱性阴离子交换树脂的含水量可达80(氢氧型)左右,而同类的凝胶型树脂含水量为56左右。含水量越高,越有利于离子扩散。含水量越低,体积全交换容量越高。2、树脂钙污染的处理 如果没有很好的预防树脂钙的污染,我们应立即采取一定措施来进行处理。当树脂到反应容器表面20cm左右,进气擦洗,擦洗完后,进JF9201滤后水反洗,当出现反洗出水呈白色浑浊物,继续反洗直至反洗出水清澈为止。
二氧化氯***能力强,剂量小作用快,***效果不受pH影响,不与大多数胺类反应,

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是有发展潜力的杀生剂。臭氧***能力强,生产过程只需要空气和电,没有废物排放,***使用后不会出现有毒的污染物,应用前景广阔。
2.4处理工艺选择

阴离子交换树脂催化反应 阴离子交换树脂依据其所带的胺基的性质可分为伯胺、仲胺、叔胺和季胺型,其中伯、仲、叔胺型树脂亦称为强碱型树脂。这些树脂的胺基不同,碱性差别较大。在催化化学反应过程中具有不同的催化性能。一般地说,强碱型离子交换树脂当它的反离子是OH-基时,它可以解离出强碱性的OH-负离子。 PUROLITE树脂的分解反应 强碱树脂可以催化丙酮缩合为二丙酮醇,在适当条件下也可催化二丙酮醇的分解反应,其中Lewatitm-l具有高的催化活性,而弱碱性树脂则没有催化活性。用强碱树脂Amber-liteIRA-400催化胺化合物进行俩次HOfmann降解反应,总产率可由溶液法的40提高到78。(2)阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在阴离子树脂上,不jin使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水PH值偏低,电导率增高。3)大孔树脂含水量要比相同交联度凝

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胶型树脂的含水量高。大孔树脂的孔隙度没有明确规定,因此含水量有较大的差别。如特大孔的AmberliteIRA-938强碱性阴离子交换树脂的含水量可达80(氢氧型)左右,而同类的凝胶型树脂含水量为56左右。含水量越高,越有利于离子扩散。含水量越低,体积全交换容量越高。如果采用食品级别的粘合剂,安装后的管路就可以是食品卫生安全级的。这种粘合剂一般可以通过气味分辨出来,工业级的粘合剂气味大且较刺鼻,食品级的气味略小一些。众所周知,在电厂制水车间里,我们要对阴离子和阳离子树脂重复利用,以保证生产成本,大部分工厂都是利用工业盐再生的方法,主要有正洗吸盐反洗这三个主要步骤,这一植被过程大约需要一个半小时左右,出水压力在2.5_3公斤压力。 阳离子树脂与阴离子树脂可以通过再生而反复使用。
很多电厂现在采用加酸和阻垢剂的方式运行。这种方式运行控制简便,系统投资低。随着水资源的日益紧张,有的电厂要求浓缩倍率进一步提高,循环水处理一般采用复合处理方法,除了加酸加阻垢剂,常见的还有补充水石灰处理、离子交换软化处理等处理方式。
3 循环水处理技术新进展
随着节水要求的进一步提高,今后循环水处理技术将向浓缩倍率更高、

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处理效果更好、系统更经济方面发展,技术进展主要有:




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