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      混床樹脂工作原理-藍膜

      混床樹脂工作原理

      發布者:admin 2019-08-26 13:53:26 | 4338

      混床樹脂主要用于水凈化工業中,用于拋光工藝用水以達到脫礦水質(如反滲透系統后)。混合床的名稱包括強酸陽離子交換和強堿陰離子交換樹脂。

      混床樹脂主要用于水凈化工業中,用于拋光工藝用水以達到脫礦水質(如反滲透系統后)。混合床的名稱包括強酸陽離子交換和強堿陰離子交換樹脂。

      典型應用包括:
      超純水生產
      脫礦質
      冷凝水拋光(鍋爐給水)
      微電子清潔
      制藥
       
      混床樹脂的作用:
      去離子(或去礦化)僅僅意味著去除離子。離子是在水中發現的帶電原子或分子,具有凈負電荷或正電荷。對于許多使用水作為漂洗劑或成分的應用,這些離子被認為是雜質,必須從水中除去。
      帶正電荷的離子稱為“陽離子”,帶負電荷的離子稱為“陰離子”。離子交換樹脂分別用氫和羥基交換不需要的陽離子和陰離子,形成純水(H2O),它不是離子。以下是市政用水中常見的離子列表。
       
      混床樹脂工作原理:
      混床樹脂用于生產去離子(去礦物質或“DI”)水。這些樹脂是小塑料珠,由有機聚合物鏈組成,其具有內置于樹脂珠中的帶電官能團。每個官能團具有固定的正電荷或負電荷。
      陽離子樹脂具有負性官能團,因此吸引帶正電荷的離子。有兩種類型的陽離子樹脂,弱酸陽離子(WAC)和強酸陽離子(SAC)。弱酸陽離子樹脂主要用于脫堿和其他獨特應用。因此,我們將重點解釋用于生產去離子水的強酸陽離子樹脂的作用。
      陰離子樹脂具有正官能團,因此吸引帶負電荷的離子。有兩種類型的陰離子樹脂;弱堿陰離子(WBA)和強堿陰離子(SBA)。兩種類型的陰離子樹脂都用于生產去離子水,但是,它們具有以下不同的特性:
      當在混床系統中使用時,WBA樹脂不能除去二氧化硅,CO2或具有中和弱酸的能力并且具有低于中性的pH。
      混床樹脂去除上表中的所有陰離子,包括CO2,并且由于鈉泄漏而在雙獨立床系統中使用時具有高于中性的pH。
      混床樹脂結合使用SAC和SBA樹脂。
      為了生產去離子水,陽離子樹脂用鹽酸(HCl)再生。氫(H+)帶正電荷,因此將其自身附著在帶負電的陽離子樹脂珠上。陰離子樹脂用氫氧化鈉(NaOH)再生。羥基(OH-)帶負電荷并將其自身附著在帶正電荷的陰離子樹脂珠粒上。
      不同的離子被吸引到具有不同強度的樹脂珠粒上。例如,鈣比鈉更強烈地吸引陽離子樹脂珠。陽離子樹脂珠粒上的氫和陰離子樹脂珠粒上的羥基對珠粒沒有強烈的吸引力。這是允許進行離子交換的原因。當帶正電荷的陽離子流過陽離子樹脂珠粒時,陽離子交換為氫氣(H+)。同樣,當帶負電荷的陰離子流過陰離子樹脂珠粒時,陰離子與羥基(OH-)交換。當你結合氫(H+)和羥基(OH--),你形成純H2O。
      最終,陽離子和陰離子樹脂珠上的所有交換位點都用完了,并且罐不再產生去離子水。此時,樹脂珠粒需要再生以使它們再次使用。
       
      為什么會選用混床樹脂?
      因此,在水處理中需要使用至少兩種類型的離子交換樹脂來制備超純水。一種樹脂將去除帶正電的離子,另一種樹脂將去除帶負電的離子。
       
      在混床系統中,陽離子樹脂總是排在第一位。當城市用水進入充滿陽離子樹脂的罐時,所有帶正電荷的陽離子被陽離子樹脂珠吸引并交換為氫。帶負電荷的陰離子不會被陽離子樹脂珠吸引并通過。例如,讓我們檢查一下給水中的氯化鈣。在溶液中,鈣離子帶正電荷并將其自身附著到陽離子珠上并釋放氫離子。氯化物具有負電荷,因此不會將其自身附著在陽離子樹脂珠上。具有正電荷的氫將自身附著在氯離子上,形成鹽酸(HCl)。來自SAC交換器的所得流出物將具有非常低的pH并且比進入的給水具有高得多的電導率。
      陽離子樹脂的流出物由強酸和弱酸組成。然后,該酸性水將進入填充有陰離子樹脂的罐中。陰離子樹脂將吸引帶負電的陰離子如氯離子并將它們交換為羥基。結果是氫(H+)和羥基(OH--),其形成H2O.
      實際上,由于“鈉泄漏”,混床系統不會產生真正的H2O。如果鈉泄漏通過陽離子交換罐,則它與羥基結合形成氫氧化鈉,其具有高導電性。發生鈉泄漏是因為鈉和氫對陽離子樹脂珠具有非常相似的吸引力,并且有時鈉離子不會自身交換氫離子。
      在混床系統中,強酸陽離子和強堿陰離子樹脂混合在一起。這有效地使混合床槽在一個罐中起數千個混床單元的作用。陽離子/陰離子交換在樹脂床內反復進行。由于發生了大量重復的陽離子/陰離子交換,解決了鈉泄漏問題。通過使用混合床,您可以生產最高質量的去離子水。


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