产品详细介绍

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产品优势图



总共换水7-8次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。水洗后,再经酸碱处理,用1N缓慢流过树脂,用量约为强酸阳树脂体积的2-3倍,每小时1.5倍床层体积流过。用水冲洗,出水PH为5左右,用3倍树脂体积5%的NaCl溶液流过树脂,流速与1相同。用1NNaOH流过树脂,用量及流速与1相同。用1N或硫酸,将树脂转成H型,用量为树脂体积的3-5倍,流速与1相同。酸流完后,用去离子水冲洗至出水PH值为6以上时,即可投入使用。对于阴离子交换树脂水洗后的酸、碱处理次序,可采用碱→酸→碱次序,酸、碱用量及流速,强碱树脂与强酸树脂相对应,弱碱树脂与弱酸树脂相对应。在离子交换树脂使用过程中,经过一段时间运转后,往往会发生出水质量逐渐下降、交换容量逐渐降低等现象。




具有吸附性和筛选性相结合的分离,纯化多种功能,护、冶金工业、化学工业、和医学门,天然产物的分离纯化、制备、有机化合物分离、化学反应催化剂、载体等各个领域。大孔吸附树脂对工业废水,废液的处理有着广泛的应用。胺、邻苯二胺、对苯二胺、水杨酸、奈磺酸等有机物均具有很好的吸附、回收净化作用。浓度含量适应性强,并可作到达标。可实现工业生产中有害物质回收再用、化害为利、变废为宝的目的。大孔吸附树脂在生物分离纯化上的应用也越来越多,某些属于弱电解质或非离子型的化合物,交换法提取,现下可试用大孔吸附树脂,这为化合物分离纯化提供了新的途径。大孔树脂仍是当前反应性高分子技术领域发展活跃的一个分支。实践应用表明,型树脂)具有较大的吸附能力。


产品案例


公司实力


造成树脂铁“中毒”的原因主要有4方面:
①水源是含铁量高的地下水或被铁污染的地表水;
②进水管道或交换器内部被腐蚀产生了铁化物;
阴树脂发生铁“中毒”的主要原因也有以下两种:
一是再生阴树脂的碱纯度达不到规定标准,特别是液态碱中含有铁的化合物较多时,更容易使阴树脂中毒;
二是水中含有大分子有机物时,容易与铁形成螯合物(即有机铁),它可以与强碱性阴树脂进行交换反应,集结

在交换基团的位置上,堵塞树脂的交换孔道,使交换容量和再生容量下降,再生效率降低,再生剂与清洗水耗量

增加,进一步导致树脂铁“中毒”。


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