吸附混床D201MB陰離子交換樹脂在含酚廢水處理中的應用研究
產品名稱: | D201MB大孔型強堿性陰離子交換樹脂 | |
產品簡介: | D201MB是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結凈化,還用于廢水處理和重金屬回收。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13660-2008 | |
外觀 : | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 : | 50-60 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥3.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.65-0.75 | |
濕真密度 g/ml : | 1.06-1.10 | |
范圍粒度 : | (0.315 | |
下限粒度 : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數 : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 : | ≥95 | |
使用時參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | Cl:100 OH:40 | |
轉型膨脹率(Clˉ→OHˉ) | ≤10-14 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥400 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰離子交換樹脂
樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時吸附混床D201MB陰離子交換樹脂在含酚廢水處理中的應用研究
DOWEX大孔吸附樹脂在進行離子交換的時,由于樹脂吸附性質與本身的化學和物理性質有關,同時物理吸附和化學吸附會同時進行著,吸附樹脂又稱聚合物吸附劑,它是一類以吸附為特點,對有機物具有濃縮分離作用的高分子聚合物。
按照樹脂的表面性質,吸附樹脂一般分為非性吸附樹脂、中性樹脂和性樹脂三類:非性吸附樹脂是由偶矩很小的單體聚合物制得的不帶任何功能基的吸附樹脂,典型的例子是苯乙烯一二乙烯苯體系的吸附樹脂;中性吸附樹脂指含酯基的吸附樹脂,如丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯與雙甲基丙烯酸酯等交聯的一類共聚物;性吸附樹脂是指含酰胺基、腈基、酚羥基等含氮、氧、硫性功能基的吸附樹脂。
新型大孔吸附樹脂處理含酚廢水:采用異丙苯氧化法生產苯酚,其高濃度含酚污水雖經異丙苯萃取,但萃取后的出水含酚量仍高,出水直接排人污水處理場進行生化處理,這不但給污水場的運行造成困難,而且使大量物料流失。NKA一2型大孔吸附樹脂對酚的吸附容量大、選擇性好、抗干擾能力強、脫附容易,能有效地除去污水中的主要污染物——酚,而且還可使污水預處理設施與現有生產系統相結合,從而達到治理污染與綜合利用的目的。
美國DOWEX樹脂在廢水處理中的應用研究發現,非孔交換樹脂性樹脂主要是它的物理結構(比表面、孔徑、空隙率等)起作用;性樹脂和大孔交換樹脂既具有一定的比表面積和細孔,又具有各種性或不同功能基團,化學吸附則相應起著為重要的作用??捎迷诠咧庸?、中西藥提取制備、工業廢水處理、飲用水處理、海水淡化工程、離子膜燒堿、濕法冶金和化工分離,等等。
目前,吸附樹脂在工業廢水處理,飲用水處理領域得到了廣泛的應用,具有可深度凈化、處理效率高、對有機物有濃縮分離的優點,在競爭激烈市場上占有十分重要的地位。