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天津市津達正通環保科技有限公司

主營產品: D001*7陽離子交換樹脂-D201*7陰離子交換樹脂

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黃金吸附樹脂水族蛋白棉大孔樹脂
黃金吸附樹脂水族蛋白棉大孔樹脂
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  • 所在地 廊坊市

更新時間:2024-06-16 20:16:10瀏覽次數:573

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【簡單介紹】
供貨周期 現貨 規格 GB13659-2008
貨號 d301 應用領域 環保,化工
主要用途 尾礦提金樹脂
黃金吸附樹脂水族蛋白棉大孔樹脂
1.他的吸附量較大,樹脂的飽和吸附量達10%~16%,
2.他的吸附速度快,是普通椰殼碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串聯起來進行吸附的方法有很高的吸附速度
3.選擇性較好,對其他金屬離子(如銅,鎳,鐵,鉛等)的干擾程度小
4.抗污染性能較好,可以用純凈水或氯化鈉溶液對他進行清洗

黃金吸附樹脂水族蛋白棉大孔樹脂 該產品專門針對電鍍行業回收電鍍金液中的金而研究開發,它主要應用于鍍金液(氰化金和氰化亞金溶液)中金的回收,吸附金明顯,可以看到一層金的金附著在上面,吸附速度快,吸附量大,可以達到300%(質量比)并且后處理方法簡單,回收的金的成較好。歡迎購買試用




黃金吸附樹脂水族蛋白棉大孔樹脂 樹脂的原理與再生  津達是于軟化硬水的一種樹脂,通過離子交換技術,使水的硬度小于50mg/L(CaCO3)離子交換是一種特殊的動態吸附過程,一般是由不溶于水的離子交換劑在電解質溶液中進行,這種離子交換劑即為離子交換樹脂。目前離子交換裝置有一半以上用于水處理脫鹽,而水處理脫鹽的主要是強酸性氫型陽離子交換樹脂和強堿性氫氧型陰離子交換樹脂。
津達樹脂
  當氫型陽離子交換樹脂與水接觸,發生離子交換反應,水中各種陽離子被吸附在樹脂上,而陽樹脂上結合的氫離子則被交換下來,此時水中只含有氫離子一種陽離子。當氫氧型陰樹脂與水接觸發生離子交換反應后,水中各種陰離子被吸附,則水中只含有一種氫氧根離子。當經過這種氫氧型陽樹脂的水再經過氫氧型陰樹脂后,則水中僅含有兩種陰陽離子(氫離子和氫氧根離子)就會結合成為水,也就完成了水的脫鹽處理過程。
津達樹脂
  津達樹脂的再生
  當軟水樹脂置換了水中一定量的鈣鎂等的硬度離子后,將無法再軟化水,此時就需要軟水機進行樹脂再生,也就是樹脂鈣污染后的還原再生法。
  1、用Na溶液再生強陽離子交換樹脂時,宜采取分步再生法。開始以低濃度Na溶液再生,因為此時從樹脂上解吸下來的Ca2+濃度高,但Na濃度較低,即使形成少量Ca2+Na沉淀也會被溶液沖走。然后逐步提高Na濃度,此時從樹脂上解吸下來的Ca2+濃度低,不會形成Na沉淀。
  2、由于弱陽離子交換樹脂是用強陽離子交換樹脂的再生廢液進行再生的。因此,在進酸的同時,弱陽離子交換器必須進稀釋水(JF9201濾后水),進水量以液位不超過交換器進酸口為宜。另外注意觀察弱陽離子交換器排出的再生廢液顏,如呈白渾濁物,即使調節進酸濃度。
津達樹脂
  3、進酸完后,弱陽離子交換器必須立即進JF9201濾后水置換清洗,強陽離子交換器必須立即進精制水置換清洗。
  4、冬季由于再生液溫度低,更易出現鈣污染。因此在再生前,弱陽離子交換器必須擦洗反洗,弱陽離子交換器必須與強陽離子交換器之間再生廢液的管道必須反沖,做到防患于未然。
  此過程在家用軟水機內需要2-3個小時,通常稱為軟水機反沖洗再生。會根據軟水機型號不同而需要一定量的樹脂再生劑(Na)。
津達樹脂的原理與樹脂活化 上一篇:津達樹脂的原理與再生

大孔離子交換樹脂的復活處理方式  大孔離子交換樹脂是一類不含交換基團且有大孔結構的高分子吸附樹脂,具有良好的大孔網狀結構和較大的比表面積,可以通過物理吸附從水溶液中有選擇地吸附有機物,是20世紀60年代發展起來的新型有機高聚物吸附劑,已在環保、食品、醫藥等領域得到了廣泛的應用。
  津達大孔離子交換樹脂的復活處理方式
  1、鐵污染:樹脂被鐵污染后,顏變深甚至發黑,可以用二倍樹脂體積10%的鹽酸,以約0.6m/h流速通過樹脂層,然后用同樣流速40℃的清水清洗,后用過量的NaOH再生(陽樹脂)。
  2、硅污染:被樹脂吸附的硅酸,在低PH的條件下,容易聚合為高聚物沉淀于樹脂中,可用40—50℃,6%—8%NaOH溶液浸泡,再用清水洗,為避免硅污染,應適當提高再生劑的濃度和溫度。
  3、有機物污染:陰樹脂很容易被水中的有機物污染,使樹脂變發黑,水的電導上升,PH值下降,功效降低,這樣可用10倍樹脂體積,溫度為40℃的8%的NaCl和4%的NaOH混合液,以0.6m/h的流速通過樹脂層,或采用浸泡24h,可獲得較好的復蘇效果。
  津達大孔離子交換樹脂的孔徑與比表面積都比較大,在樹脂內部具有三維空間立體孔結構,具有物理化學穩定性高、比表面積大、吸附容量大、選擇性好、吸附速度快、解吸條件溫和、再生處理方便、使用周期長、宜于構成閉路循環、節省費用等諸多優點。
津達軟化水樹脂概念及置換原理剖析 上一篇:津達水處理樹脂常見的破損原因分析
 



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