離子交換樹(shù)脂污染原因分析
離子交換樹(shù)脂具有化學(xué)穩定性好、交換能力大、機械強度高等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應用于鍋爐水、純水和淡化水的生產(chǎn)中。然而,樹(shù)脂在使用過(guò)程中會(huì )受到有害雜質(zhì)的污染。此時(shí),如果我們不及時(shí)采取有效措施挽救樹(shù)脂,那么樹(shù)脂可能是無(wú)效的。介紹了樹(shù)脂被污染后的處理方法和預防措施:離子交換樹(shù)脂表面被鐵覆蓋,樹(shù)脂內部交換通道被鐵雜質(zhì)堵塞,使樹(shù)脂的工作交換容量和再生交換容量顯著(zhù)降低。但樹(shù)脂結構不變,這種現象稱(chēng)為樹(shù)脂鐵中毒?! ‰x子交換樹(shù)脂 離子交換樹(shù)脂污染的原因分析水的來(lái)源是高鐵含量的地下水或被鐵污染的地表水?! ?,進(jìn)口管或換熱器內部的腐蝕導致鐵化合物的形成?! ‰x子交換樹(shù)脂 3,再生器中含有鐵雜質(zhì)?! ?,水中含有高分子有機化合物?! £?yáng)離子交換樹(shù)脂的鐵中毒通常發(fā)生在以鹽為再生劑的軟化水過(guò)程中。主要有兩種情況。一是當鐵以膠體或懸浮鐵化合物的形式進(jìn)入鈉離子交換器時(shí),它被樹(shù)脂吸附,在樹(shù)脂表面形成一層鐵化合物,從而阻止了水中離子與樹(shù)脂之間的有效接觸。另一種是鐵以Fe2+的形式進(jìn)入交換器,與樹(shù)脂發(fā)生反應,使Fe2+占據交換位置,因為Fe2+容易氧化成高值鐵,并沉積在樹(shù)脂內,堵塞交換孔?! £庪x子樹(shù)脂中鐵中毒的主要原因是:(1)再生陰離子樹(shù)脂基體的純度達不到規定的標準,特別是當液體堿中含有較多的鐵化合物時(shí),易對陰離子樹(shù)脂產(chǎn)生毒害。離子交換樹(shù)脂由分類(lèi)名稱(chēng)、骨架(或基因)名稱(chēng)、基本名稱(chēng)組成??紫督Y構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱(chēng)大孔型樹(shù)脂,在全名稱(chēng)前加“大孔”。分類(lèi)屬酸性的應在名稱(chēng)前加“陽(yáng)”,分類(lèi)屬堿性的,在名稱(chēng)前加“陰”。如:大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。其次,當水中含有大分子有機物時(shí),易與鐵(即有機鐵)形成螯合物,與強堿性陰離子樹(shù)脂發(fā)生交換,集中在交換基團位置。堵塞樹(shù)脂的交換通道,降低樹(shù)脂的交換容量和再生能力,降低再生效率,增加再生劑和清潔水的用量,進(jìn)一步導致樹(shù)脂鐵中毒?! ‰x子交換樹(shù)脂 離子交換樹(shù)脂污染的識別方法顏色從透明黃色(陰離子樹(shù)脂)或奶油白色(陰離子樹(shù)脂)明顯深,嚴重或甚至黑色。離子交換樹(shù)脂由分類(lèi)名稱(chēng)、骨架(或基因)名稱(chēng)、基本名稱(chēng)組成??紫督Y構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱(chēng)大孔型樹(shù)脂,在全名稱(chēng)前加“大孔”。分類(lèi)屬酸性的應在名稱(chēng)前加“陽(yáng)”,分類(lèi)屬堿性的,在名稱(chēng)前加“陰”。如:大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂?! ⊥ㄟ^(guò)測定水中鐵的含量,可準確測定樹(shù)脂鐵中毒程度。離子交換樹(shù)脂可以根據其基體的種類(lèi)分為苯乙烯系樹(shù)脂和丙烯酸系樹(shù)脂。樹(shù)脂中化學(xué)活性基團的種類(lèi)決定了樹(shù)脂的主要性質(zhì)和類(lèi)別。首先區分為陽(yáng)離子樹(shù)脂和陰離子樹(shù)脂兩大類(lèi),它們可分別與溶液中的陽(yáng)離子和陰離子進(jìn)行離子交換。陽(yáng)離子樹(shù)脂又分為強酸性和弱酸性?xún)深?lèi),陰離子樹(shù)脂又分為強堿性和弱堿性?xún)深?lèi)(或再分出中強酸和中強堿性類(lèi))。
離子交換樹(shù)脂污染原因分析
一種離子交換水生成裝置,包括陽(yáng)極(1)和陰極(2),在陽(yáng)極(1)和陰極(2)之間,從陽(yáng)極(1)側依序包括:陽(yáng)極室(8)、陰離子交換樹(shù)脂室(10)、雙極膜(3)、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂室(11)以及陰極室(9);在陰離子交換樹(shù)脂室(10)內填充有陰離子交換樹(shù)脂(6),在陽(yáng)離子交換樹(shù)脂室(11)內填充有陽(yáng)離子交換樹(shù)脂(7),雙極膜(3)包括陰離子交換膜(3a)和陽(yáng)離子交換膜(3b),陰離子交換膜(3a)配置在陽(yáng)極(1)側,陽(yáng)離子交換膜(3b)配置在陰極(2)側。由此,能夠在離子交換樹(shù)脂的再生上不使用大量的藥劑或鹽,且能降低用于再生的水的使用量,能大幅度降低離子交換樹(shù)脂的再生所需的成本。