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盐酸处理树脂再生方法

发布时间:2021-03-22 03:56:24

A. 为什么树脂再生只能用硝酸不能用硫酸或盐酸

个人认为:

盐酸:树脂再生一定要用分析纯的盐酸,普通的盐酸含铁、锰离子及高含内量的有机碳(TOC),容均可以导致树脂毒化,且为不可逆;所以需要频繁更换,成本就高,而实际上使用盐酸还是很常见的

不能用硫酸,是因为硫酸会跟树脂里面的钙离子反应产生沉淀,因为硫酸钙是微溶物,会降低再生流速。

B. 软化树脂的再生方式

树脂再生是离子交换水处理中很重要的一环。影响再生效果的因素很多,如再生方式,再生剂的种类、纯度、用量,再生液的浓度、流速、温度等。要取得好的再生效果,必须进行调整试验,确定最优的再生条件。
1、再生方式
软化树脂再生方式按再生液流向与运行时水流方向分为顺流、对流和分流三种。
顺流再生是指再生液流向与运行时水流方向一致的再生方式,通常是自上而下流动。
对流再生指再生液流向与运行时水流方向是相对的。习惯上将运行时水流向下流动,再生液向上流动的水处理工艺称逆流再生工艺。将运行时水向上流,床层浮动;再生时再生液向下流的水处理工艺称浮动床工艺。对流再生可使出水端树脂层再生度最高,出水水质好。
分流再生是指再生液自交换器的上端和下端同时进入,由树脂层中间的排水装置排出,运行时水自上而下流过床层。这种交换器上部床层采用顺流再生工艺,下部床层采用对流再生工艺。
2、再生剂的品种与纯度
一般认为盐酸的再生效果优于硫酸,硫酸再生成本低于盐酸。再生剂的纯度高,杂质含量少,树脂的再生程度就高,特别是对阴树脂影响更大。
3、再生剂用量
再生剂用量是影响再生的重要因素,其概念是单位体积树脂所用的再生剂的量,单位为kg/m3(树脂)或g/L(树脂)。另外常用的一个指标是再生剂比耗,它是指投入的再生剂的量与所获得树脂的工作交换容量的比值。还有一种表示法即再生剂耗量,是预计取得单位工作交换容量所需纯再生剂量,单位g/mol。
软化树脂从理论上讲1mol的再生剂应使交换树脂恢复1mol的交换容量,但实际上再生反应最多只能进行到离子交换化学反应的平衡状态,只用理论量的再生剂再生树脂,并不能完全恢复其交容量,所以用量必须超过理论量。
提高再生剂的用量,可以提高树脂的再生程度,但再生剂比耗增加到一定程度之后,再生程度的提高则不明显。再生剂用量与离子交换树脂的性质有关,一般强型树脂所需再生剂用量高于弱型树脂。不同的再生方式,再生剂用量也有所不同,一般顺流再生的再生剂用量要高于逆流再生的。
软化树脂再生方式采用顺流时,由于再生液首先接触到的是上部完全失效的树脂,所以这一部分树脂得到了很好的再生。当再生液再往下流与交换器底部树脂接触时,再生液中已经积累了大量被置换出来的离子,严重影响了交换树脂的再生程度,使这部分树脂没有得到充分的再生,影响了出水水质。如果要提高这部分树脂的再生程度,就要增加再生剂的用量。
软化树脂再生方式采用逆流时,由于交换器底部树脂总是和新鲜的再生剂相接触,所以可以达到很高的再生程度,运行时水最后和这部分再生程度高的树脂接触,保证了出水水质。采用逆流再生时,交换器上部树脂再生程度差,虽然它首先与进水接触,但由于水中从树脂交换下来离子含量少,所以还是可以进行离子交换的,这部分树脂的交换容量仍可以得到充分的发挥。因此这种再生方式比较优越,使用得也比较广泛。
4、软化树脂再生液的浓度
再生液的浓度与再生方式有关,一般顺流再生的再生液浓度应高于逆流再生的。通常HCl以3%~5%为宜,NaOH以2%~4%为宜。
5、软化树脂再生液的温度与流速
提高再生液的温度能提高树脂的再生程度,但再生温度不能超过树脂允许的最高使用温度,一般强酸性阳树脂用盐酸再生时不需加热。强碱性Ⅰ型阴树脂的再生液温度为35~50℃。强碱性Ⅱ型阴树脂适宜的再生液温度为35±3℃。
再生液流速影响着再生液与树脂的接触时间,一般以4~8m/h为宜。逆流再生的再生液流速应保证不使树脂乱层。再生液的温度很低时,不宜提高流速。

C. 怎样用盐酸和氢氧化钠更好地再生树脂

你要再生的是阴阳离子混床,还是阴、阳床。不同的树脂再生要的药剂是不同的,再生就是离子交换的过程,可以把再生的时间跳的长一点,就是离子交换的时间长些,药剂的浓度高点,但是不要过量。

D. 过滤过盐酸的树脂用完怎么处理

这个树脂是那种离子交换树脂?如果是离子交换树脂,是可以再生后重新使用。如果不可再生,不可回用,那就清洗干净后看有没有人回收。如果没人回收,那就当垃圾扔掉吧。

E. 盐酸与硫酸再生树脂有什么区别

研究以周期制水量、工作交换容量和酸耗作为衡量指标时,分别用盐酸和硫酸再生D113树脂的最佳工艺条件和2种酸再生效果的比较,结果表明,用硫酸再生D113弱酸树脂比HCl再生有更好技术经济指标

F. 树脂用盐酸再生 ph值低怎么办

你是用什么浓度的浓盐酸来配制呢
要配制ph=3.0,就是说溶液中氢离子浓度为版0.001mol/l。
以配置1l稀盐酸,原料为权38%浓盐酸为例:
需要hcl物质的量就是0.001mol,再乘以hcl摩尔质量,0.001mol×36.5mol/g=0.0365g
需要38%的浓盐酸质量就是0.0365g÷38%≈0.09605g
对应的所需浓盐酸的体积,就是质量除以38%浓盐酸密度,0.09605g÷1.2g/ml≈0.08ml
需要再加入稀释的水为:1000ml-0.08ml=999.92ml
计算中的数据38%浓盐酸,换成你所用的盐酸的浓度就是了。谢谢!

G. 离子交换树脂如何再生

离子交换树脂再生方法:

一、阳离子交换树脂再生

1.配酸,比重≥3,同时将阳床内水全部放空;

2.打开进酸阀、上排阀,其他阀门全部关闭,打开酸泵;

3.待进酸液面超过树脂以上500px后,开启下排,下排流量和进酸流量相同,此时流量控制在600-1000L/h,进酸时间不低于40分钟。

4.阳床清洗进酸完毕后可直接进行清洗,先开启砂过滤,精密过滤,精密过滤处于上排上进状态。放掉阳床进酸管道、上进管道内的残酸,方法是开启上进下进,下排开启进酸阀,此时将精密过滤出水阀打开、关闭上排阀,将进酸管道内的残酸冲洗到酸槽后关闭进酸阀;关闭阳床下进阀,开始进行清洗,清洗时打开阳床上排阀,阳床内的水须始终漫过树脂,注意不要使树脂失水;清洗到下排阀出水PH值为7左右(接近中性)为止。


二、阴离子交换树脂再生

1.配碱,比重≥5,将阴床内水放空;

2.打开进碱阀、上排阀,其他阀门全部关闭,然后开启碱泵;

3.待碱液液面超过树脂500px后,开启下排,下排流量与进碱流量一致,此时流量控制在600-1000L/h,进碱时间不得少于60min,进碱完毕后放空阴床内碱液。

4.阴床清洗时需打开中间水箱泵、风机,防止碱液倒流至中间水箱槽,然后将进碱管道内残碱冲洗到碱槽内及即可以开始阴床清洗;同阳床清洗一样,清洗到下排排出水PH值约为7(中性),测试电导率小于5即可。

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H. 阳离子交换树脂再生用盐酸的浓度

再生剂的种类应根据树脂的离子类型来选用,并适当地选择价格较低版的酸、碱或盐。

1、大孔吸附树脂权简单再生的方法是用不同浓度的溶剂按极性从大到小剃度洗脱,再用2~3BV的稀酸、稀碱溶液浸泡洗脱,水洗至PH值中性即可使用。

2、钠型强酸性阳树脂可用10%NaCl 溶液再生,用药量为其交换容量的2倍 (用NaCl量为117g/ l 树脂);氢型强酸性树脂用强酸再生,用硫酸时要防止被树脂吸附的钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物。为此,宜先通入1~2%的稀硫酸再生。

3、氯型强碱性树脂,主要以NaCl 溶液来再生,但加入少量碱有助于将树脂吸附的色素和有机物溶解洗出,故通常使用含10%NaCl + 0.2%NaOH 的碱盐液再生,常规用量为每升树脂用150~200g NaCl ,及3~4g NaOH。OH型强碱阴树脂则用4%NaOH溶液再生。

4、一些脱色树脂 (特别是弱碱性树脂) 宜在微酸性下工作。此时可通入稀盐酸,使树脂 pH值下降至6左右,再用水正洗,反洗各一次。

I. 我有一批树脂原先用硫酸再生现在用盐酸再生,这样行吗

首先,树脂再生一定要用分析纯的盐酸,普通的盐酸含铁、锰离子及高含量的内有机碳(TOC),均可以导致树容脂毒化,且为不可逆;
其次,对您所谓的硫酸性软水不是很了解,是否可以认为单级阳树脂床的产水?一般而言二级RO出水即可作为混床再生水,RO出水含NaCl等部分强电解质,但造价较低,使用DIW或UPW作为再生水太浪费了;
最后,树脂再生一定要根据自身的工艺条件进行调试,一般酸浓度在3-5%,碱浓度4%,有不明白的可以跟我交流一下。

J. 盐酸再生阳树脂优点

按使用工况不同,阳树脂再生剂一般分为以下几种:

1、钠床,也即软内化水钠床

再生剂容为NaCl溶液,浓度为5-8%,再生液用量为树脂装填体积量的3-4倍,再生液接触时间大于30分钟。

2、氢床

再生剂为硫酸或盐酸,浓度为3-4%,再生液用了为树脂装填体积量的3-4倍,再生液接触时间大于30分钟。

a、采用硫酸是因为成本低廉,或者系统内对Cl离子非常敏感,需要控制,尽量回避。硫酸再生阳树脂一般采用两步再生法,因为阳树脂在交换处理了原水中的阳离子(钙镁钾钠等),如果进硫酸再生液浓度过高,会导致在树脂层以及树脂网孔内部形成硫酸钙、硫酸镁等沉淀物,所以采用先进1%左右的稀硫酸溶液快速再生通过,达到降低阳树脂上的阳离子残留浓度后,再通入4%的硫酸溶液正常再生。

b、采用盐酸再生可以避免硫酸再生的隐患,所以水处理氢床阳树脂,大多采用工业盐酸作为再生剂。但是盐酸作为毒品的一款主原料,所以使用部门需要办理国家法规规定的相关使用备案手续。在采购盐酸溶液时,需要注意盐酸溶液中铁离子含量是否超标。

下表是工业盐酸质量标准指标:

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