污水處理樹脂分成陽離子樹脂和陽離子樹脂,陽離子樹脂細分化為鈉型和氫型,鈉型樹脂將水里的鈣鎂離子交換為鉀離子,使水變松。氫樹脂將水里的鈣鎂離子交換成氫氧根離子軟化水處理。陽離子樹脂帶有可更換的氫氧根離子,可更換水里的氫氧根離子,另外應用陽離子樹脂和氫陽離子樹脂能夠將水變為純凈水。
在污水處理領域中離子交換是水里正離子和離子交換樹脂上正離子的等正電荷克分子量的反映。化學性質離子交換樹脂的粒子規格和有關化學性質對其工作中和特性有非常大危害。樹脂粒子的規格離子交換樹脂一般 是珠狀的小粒子,其規格也很重要。樹脂粒子細的人,反應速率大,但細粒子對液態根據的摩擦阻力大,必須高的壓力,尤其是濃糖液的黏度高,這類危害更為顯著。因而,樹脂粒子的尺寸務必適度挑選。樹脂粒度在0.2毫米(約70目)下列,會顯著擴大液體根據的摩擦阻力,減少總流量和生產能力。樹脂顆粒物尺寸的精確測量一般 選用濕篩法,將樹脂在充足吸濕膨脹后開展篩選,總計在20、30、40、50……目篩上的存留量,90%的顆粒物可根據其相匹配的圓孔篩直徑,稱之為樹脂的合理顆粒物直徑。很多通用性樹脂商品的合理粒度在0.4~0.6毫米中間。樹脂顆粒物是不是勻稱用勻稱指數表明。在測量樹脂的合理粒度中,總計保存量為40%的粒子,相對的圓孔篩直徑與合理粒度的占比。樹脂(IR-120)的合理粒度為0.4~0.6毫米時,在20篩、30篩、40篩上留有粒子為18.3%、41.1%、31.3%時,勻稱指數為2.0。樹脂相對密度樹脂干躁時的相對密度稱之為真密度。濕樹脂各企業容積(顆粒物間隙連接)的凈重稱之為視密度。樹脂的相對密度兩者之間化學交聯度和互換官能團的特性相關。一般 ,化學交聯度提高的樹脂相對密度高,強酸性或強偏堿樹脂相對密度高過弱酸性或弱堿性,大板孔樹脂相對密度低。樹脂溶解度離子交換樹脂應是不可溶化學物質。可是,樹脂在生成全過程中混和的玻璃化溫度低的化學物質和樹脂溶解轉化成的化學物質工作中融解。化學交聯度低,含特異性官能團多的樹脂,融解趨向大。樹脂膨脹度離子交換樹脂帶有很多親水基團,與水觸碰即吸濕膨脹。樹脂中的正離子轉變時,陽離子樹脂從H正離子變為Na,陰樹脂從Cl變為OH,正離子直徑增大膨脹,樹脂容積增大。一般 ,化學交聯度低的樹脂膨脹度大。設計方案離子交換設備時,務必考慮到樹脂的膨脹度,以融入生產制造運作時樹脂中正離子變換造成的樹脂容積轉變。樹脂的使用性能樹脂粒子在應用時有遷移、磨擦、膨脹、收攏等轉變,長期性應用后有小量的損害和粉碎,樹脂務必具備較高的沖擊韌性和耐磨性能。一般 ,化學交聯度低的樹脂非常容易裂開,但樹脂的使用性能關鍵在于化學交聯構造的勻稱性以及抗壓強度。像孔眼樹脂一樣,有很高的化學交聯度的人,構造平穩,可以不斷再造。陽離子樹脂這類樹脂帶有許多強酸性官能團。比如磺酸基-SO3H,水溶液中非常容易瓦解h,因而呈強酸性。樹脂瓦解后,本身含有的負電荷官能團,比如SO3-,能夠吸咐融合水溶液中的別的陽離子。這二種反映使樹脂中的h和水溶液中的陽離交換。強酸性樹脂的離解工作能力強,在酸性和堿性溶液中能夠溶解和造成分離出來功效。樹脂應用一段時間后,務必開展再造解決。換句話說,應用有機化學藥品開展離子交換反向開展,使樹脂的官能官能團恢復正常次應用強正離子開展再造解決。
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