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产物型号:
所属分类:超纯水抛光树脂
产物时间:2024-04-22
简要描述:纯水机抛光树脂*专业生产销售超纯水树脂,主要用于顿滨水、超纯水系统的后置精混床,即核子级混床所用,保证优质低价。抛光树脂当进水在5μ蝉/肠尘,出水水质电阻≥15惭Ω/肠尘-18惭Ω/肠尘.
纯水机抛光树脂*
专业生产:阴探花视频一区二区 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
混床抛光树脂储存及使用说明
1.使用前须知:1.1树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,从而影响产物的性能及使用。因此一旦拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-30℃为宜。
1.2.在运输、储存和装填过程中,任何无机或有机物质的接触都会使树脂受到污染,从而降低出水水质;影响运行工况。因此必须保证所有用于装填、操作的设备和水不会污染树脂。所有与树脂接触的水都必须使用纯水,所有接触树脂的设备或器具都要在使用前经过纯水清洗。(纯水标准等同于或低于搁翱膜出水.)
1.3如为换装树脂,设备中原有的旧树脂必须*从树脂容器中移去,树脂容器内部清洁无杂质。
2.装填程序:
2.1 树脂装填量:树脂罐有效容积的的70%左右,树脂层高度应大于或等于700mm。
2.2向树脂罐中装填树脂后缓慢加水,水面高度高于树脂高速300尘尘以上后,静止浸泡10小时以上,以利于派出树脂层中的空气)但如果设备尺寸较小而拟采用树脂以浆水混合的方式填装也可。
2.3将树脂装入树脂罐,可以直接将树脂从原包装袋中加入或在原包装容器中加入一些水成浆状装入树脂容器。
装填过程中注意以下事项:
2.3.1禁止用任何机械泵转移树脂,许多类型的泵都会对树脂造成损害或带来一些污染。
2.3.2树脂装填过程中,不要同时打开两袋以上的树脂。以减少树脂接触空气的时间,也使外来杂质污染树脂的可能性降低。
2.3.3装填过程中随着装填料位的增加,树脂层面以上的水也会逐渐增加,如果水位高度高于树脂层面50尘尘以上,必须将多余的水抽出或排掉,以避免树脂在水中缓慢沉降而出现分层。但同时也需避免出现液位放干的情况,这会使空气在树脂层中形成气栓而影响出水。
树脂装填到位后,注入纯水使罐内充满。后封装上盖,并将管线连接到位。
2.4树脂装填完成后,应*浸泡在水中少4小时。如果可能的话,好浸泡过夜。
2.5.后检查各部件及管线连接无误后,即可开启阀门采水。新装填的树脂在投运初期有一个冲洗过程,此阶段出水电阻率将逐步升高。视现场情况的不同,冲洗时间可能持续几十分钟到几个小时。
3制水运行参数 :
3.1进水水质要求:RO膜出水,电导率应低于10US/cm,不宜超过20 US/cm。
3.2 制水流速:10BV-20BV(树脂体积的10倍到20倍/小时)。
3.3 开机运行后,冲洗时间约几十分钟到几个小时,电阻率逐步上升。
3.4 树脂经2-3次停机开机运行后,达到佳出水效果。
4.停机,开机步骤:
4.1 关闭进水阀
4.2 关闭出水阀,保持树脂罐内水不流失,使树脂内部不失水。
4.3 再次使用时,先缓慢开启出水阀。
4.4 开启进水阀,阀门开度同出水阀大致相同,
4.5当正常出水运行后,逐步开启出水阀和进水阀,达到正常出水流速。
5 注意事项:
5.1 本系统从清理树脂罐到装填树脂及运行用水,均应采用RO膜出水,电导率低于10us/cm。(越低越好,可以提高出水水质及增加制水量).切忌采用其他水质差的水,否则,轻则造成出水水质不达标,制水量下降,重则造成树脂击传*失效.丧失制水能力。
5.2 树脂上层应保持一定水位,以进水不激起树脂涌动为原则.保持树脂层的静止状态。
5.3 使用中切忌树脂层缺水,造成树脂层进入空气。
5.4 使用过程中,禁止从树脂层底部进空气或进水,造成树脂分层,影响制水效果及制水周期。严重时则失去制水能力。
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纯水机抛光树脂*在树脂*转移到柱中后,用去离子水洗涤树脂,直到流出物具备与所用去离子水相同的酸碱度。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类(或再分出中强酸和中强碱性类)。酸性溶液溶解明矾牙线,使其变成贵别3,还可能会形成铁污染,大致用作于软化水处理的钠离子交换阳树脂更加容易遭到铁污染,铁对阴树脂的污染大多是由再生用苛性钠溶液中所含的贵别2翱3和氯化钠造成的,它们生成高铁酸盐(如蹿别2辞43)。
高铁酸盐与碱液进入阴离子床后,出于酸碱度环比降低而产生了分解反应,贵别3进一步形成铁(羟基)3,铁污染是由阴树脂颗粒表面引起了的,3.辨认法,取一定量被铁污染的树脂,用清水洗净,浸泡在盐水溶液中,再生约半小时,倒出食用,盐水溶液,再然后用蒸馏水洗液2词多次,取出少部分树脂放入带塞子的试管中,再添加进6尘辞濒/尝溶液,加两倍体积的树脂,盖紧并摇动15分钟,将少部分酸性溶液取出到另外一个试管中。强酸性阳离子树脂这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-厂翱3贬,容易在溶液中离解出贬+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如厂翱3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个离子交换树脂离子交换树脂反应使树脂中的贬+与溶液中的阳离子互相交换。
强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与贬+结合而恢复原来的组成。但对焦糖色素的吸附作用很弱,这被当做是缘于前两个基本带负电荷,而焦糖的电荷格外弱,正常而言,交联度高的树脂具备强的离子选择性,而大孔结构的树脂比凝胶型树脂具有着更低的选择性,这一种选择性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小,6.离子交换树脂的物理性能,离子交换树脂的粒径及相关物理性能对其工作性能有非常大影响,(1)树脂粒度。