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18兆欧抛光树脂 混床阳树脂公司新闻
企业档案
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产品数:15984
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详细内容
产品资料
我公司生产的抛光树脂分为18兆和15兆的一箱5包,一包5升!可根据客户来订做包装(桶装,编织袋装)
业生产销售超纯水树脂,主要用于DI水、超纯水系统的后置精混床,即核子混床所用,质低价。抛光树脂当进水在5μs/cm,出水水质电阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.
注:抛光树脂是阴阳离子树脂混合在一起的,我们出厂就以按比例混合好了,客户直接装填使用就可以,无需再生,使用起来方便,快捷,效果好!
抛光混床树脂是再生型高转型率阳阴混合树脂,阳树脂为H型,阴树脂为OH型,此时阳、阴树脂因正负电荷的作用力而抱团在一起,形成无数复床,水流通过混床树脂后经过无数的交换过滤,值得高纯度的水质。阳树脂的H+离子与水中的Ca2+、Mg2+、Na+等阳离子发生置换反应,阴树脂的OH-与水中硫酸根,氯根等阴离子发生置换反应,阳树脂置换出的H+与阴离子置换出的OH-离子结合形成H2O。但随着使用时间的延长,树脂的交换能力会逐渐下降(也即H+和OH-逐渐被相应离子所交换),阳阴树脂之间的静电也会减弱,终树脂失效后导致分层。
另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲类似于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。
混合树脂分层后,无数的复床也即不存在,比重较轻的阴树脂会在上层,比重较大的阳树脂会往下沉,这个时候由于离子交换的不同步,会导致混床树脂出水不合格,周期制水量也受到较大影响。
目国内高、超纯水用户对此产品的应用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂贵的进口抛光混床树脂,而国内部分小树脂生产企业,为了获得市场份额,以不合格的低价的产品参与市场恶性低价竞争,也导致了部分用户对国产抛光树脂的不,希望通过交流,让广大终端用户了解产品的理化性能和应用方法。
抛光树脂产品使用及注意事项
1.抛光树脂(是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂预混合而成,如果装填和操作得当,在初的周期中即可制备出电阻率大于18.0MΩ.cm和TOC小于10ppb的超纯水。
2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,因此拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-40℃为宜。
3.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高纯水(本文中所涉及到的水均指"高纯水",即电阻率大于等于10MΩ.cm,同时TOC尽可能低于30ppb的水),所有接触树脂的设备或器具都要在使用经过高纯水清洗。
4.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。
抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来系统出水水质维持用水标准。出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。
产品相册
树脂的处理控制方法分析
1、离子交换树脂的工交容量法
此方法主要是规定树脂的阳床及阴床工作交换达到一定容量的时候,需马上停止运行,进行再生操作。例如某厂规定对阳床的出水终点控制是:水的总阳离子浓度乘以制水量,其乘积应控制在11000mol左右;对于阴床的出水终点控制是:水的总阴离子浓度C乘以制水量,其乘积控制在5500mol左右。离子交换树脂此法要以分析为基础,也非常麻烦。
离子交换树脂
2、离子交换树脂的制水批量法
即制水达到规定的批量以后停止运行,然后进行再生操作,其主要特点就是可以主动调节纯水设备的制水量,安排各树脂床准确定时错开轮流再生。但是水处理设备的制水量往往与水质变化以及树脂再生度有着密切的联系。
离子交换树脂
因此在没有进行各种工况下的批量终点测试时,批量往往定得比较低并且偏于保守,即当批量到达终点的时候,实际上距离Dowex离子交换树脂失效还有很长的一段时间,所以导致树脂还有较大的交换能力未能充分利用,导致再生频繁,使其酸、碱耗量增加,而且由于离子交换纯水设备树脂转型次数过多,引起膨胀、收缩的次数过多从而直接影响到设备的使用寿命周期,所以这种做法是不经济的。
离子交换树脂
3、离子交换树脂的控制电导率或含硅量的失效法
根据水质检测标准,当出水的电导率或硅酸根,其中达到或接近失效值时,需要马上停止设备的正常运行。此方法能够充分利用纯水设备树脂的交换能力。但从阳、阴床串联运行中得到的经验表明:通常都是阴床先失效,而阳床还尚有余量。同时,目国内是市场的硅酸根表的质量还不是很稳定,作为终点控制仪表也还不够完善,故用电导率控制纯水设备运行至终点比较好。
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