离子树脂交换废酸回收系统原理介绍 矮床酸阻滞树脂

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创新设计的离子树脂交换废酸回收系统


离子交换技术中的独特现象——酸阻滞树脂,展现出一种神奇的能力:它可以吸附强酸,同时排斥金属盐,使得这些酸能轻易从树脂颗粒上冲洗下来。这一发现早在六十年代初期便已揭示,但由于传统IX设备的局限,当时未能大规模商业化应用。


突破与革新


如今,多伦多大学的科研团队正在引领这一领域的革新。他们开发了一种全新的离子交换工艺,其特点显著:细网树脂粒提供更大的表面积,提升反应动力学;采用矮床设计,降低压力降并减小设备尺寸;固定床树脂设计则减少混合和稀释,优化再生步骤。逆流进水方式进一步强化了化学效率。


历史里程碑


1975年,首个酸阻滞工艺项目启动,成功安装于1977年,该系统是首个应用酸阻滞技术的实例,它在铝阳极系统硫酸溶液净化中发挥了关键作用。


科海思工艺详解


废酸处理过程中,首先通过隔油池去除固体颗粒,随后进入过滤器,进一步净化。接着,废酸进入离子交换树脂吸收罐,金属离子被树脂吸附。游离酸通过纯水脱附,再生酸则回用于生产过程,优化酸洗效果。


系统优势与树脂类型


离子树脂交换废酸回收系统不仅连续去除金属离子,保持酸洗槽酸浓度,提升效率,还具有全自动控制,减少工作量和酸用量。此外,它显著降低了碱性废水处理的成本和废物产生,日常运营成本低廉,环保且经济。


回收树脂精选



  • Tulsimer® A-853E: 强碱型阴离子交换树脂,坚固耐用,适用于强酸和弱酸的去除,广泛的pH和温度适应性,以及卓越的再生性能。

  • Tulsimer® A-654: 大孔弱碱性树脂,物理架构独特,动力学优秀,特别适合羧酸纯化和回收等关键工艺,再生和抗有机污染能力强。

  • Tulsimer® A-107CL: 专为全氟辛酸去除设计,具有优异的物理化学稳定性,粒径可控,对有机酸有强大去除力,且再生便捷,抵抗污染持久稳定。


总结


离子树脂废酸回收系统凭借其创新设计与高效能,正在为环保与工业生产之间架起一座桥梁,为酸洗工艺带来革命性的改变。这些精心研发的树脂不仅提升了废酸处理的效率,还为可持续发展提供了强有力的支持。




锅炉软化水设备配件过滤介质
结合,形成纯水,从而实现了脱盐过程。在锅炉软化水处理中,这些树脂配件能够显著去除水中的碱度和硬度,特别是对碳酸氢盐、碳酸盐和其他碱性盐类有出色的去除效果。它们适用于处理含盐量较高的水,以及大水量的软化和脱碱处理,甚至还能中和废酸废碱,提高水质,确保锅炉系统的稳定运行。

酸性阳离子树脂能吸附盐吗
交换之后,不产生强酸。弱酸性树脂在失效之后容易进行再生,酸的耗量也低,通常约为理论值的1.1倍左右,因此比较经济,排废酸造成污染也比较小。弱酸性阳离子交换树脂,应用于原水中碱度比较高的除盐系统,从而减轻强酸性树脂的负担。(2)弱碱性阴离子交换树脂 此类树脂只能吸附强酸根离子,...

如何除掉稀废酸溶液中的钙、镁离子?
在酸性条件下通二氧化碳气体根本不能使钙镁离子沉淀,加碱性物质会不会使酸液酸度降低?你的要求有什么?如果不能提出适用的范围,告诉你的所有方法都不会起作用的。这“稀废酸溶液”是怎样进入“钙、镁离子”的?是酸洗么?需要循环使用么?去除的程度要达到怎样?是什么样的体系,就是说有什么酸在...

EDI与传统混合离子交换技术相比有哪些特点?
并且其出水电阻率较混床出水还要高,可达10-18.2MΩ.CM,满足国家电子级水I级标准。属于环保型技术,离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,大大降低了劳动强度。更重要的是无废酸、废碱液排放,属于非化学式的水处理系统,它无需酸、碱的贮存、处理及无废水的排放。

数字计量泵可以应用于哪些行业?
4.水处理:清洗离子交换树脂,纯净水生产设备,海水淡化设备。5.污染控制:将污水处理化学品添加到储液罐中,计量泵是一种用于收集和运输废液和吸收废气的装置。6.化学工业:碳酸钠化学工业,氟化物,化肥生产,气体吸收塔反应液循环,炼油,废酸回收和再生系统,化工厂与运输车辆之间的强酸运输。7.用于...

混床有哪些运行注意事项?
例如,超过中排位置20~50mm,这样再生的废酸液从中排流出时,就不会污染到上部阴离子交换树脂。“缓冲水”的运行情况。为了防止再生剂对树脂的污染,在再生时,要从混床的顶部或底部通入一定量的水,以防碱液下流(托碱水)或酸液上流(托酸水)而污染树脂,所以在再生时要注意“缓冲水”的运行情况。

超纯水机的纯化柱能用多少时间
超纯水机上的纯化柱使用的时间,这问题不好回答!主要看你买的超纯水器的质量是否合格,如果你买到质量差的超纯水机,耗材使用更换频率是非常高的,质量差的超纯水机上的纯化柱一般在3-6个月就得更换一次,如果是买到好的超纯水器,纯化柱是1-2年更换一次。推建一下:成都优越科技有限公司生产的超...

日本千代田工艺技术
合成工艺 双酚A由两分子苯酚和一分子丙酮缩合而成,该反应的催化剂为酸性催化剂,工业上应用的催化剂有硫酸、氯化氢和离子交换树脂。这些不同类型的催化剂在工业上的应用构成了双酚A技术发展的不同阶段。硫酸法 传统双酚A生产方法采用硫酸为催化剂,苯酚与丙酮进行缩合。但硫酸法选择性差,生成的杂质有40多...

在超纯水这块:EDI和混床有什么区别吗?
当然不同,EDI深度脱盐装置是一种专用于高纯水制备的深度去离子装置,其具有无需酸碱自动加电再生,具有出水水质稳定,操作简便,运行稳定等显著优点,EDI运行会产生浓水和极水。而混床一般是不再生的,也没有废水排出,一般用于制取高纯水的末端。

磁力驱动泵可以应用的领域都有哪些?
1、化学行业:碳酸钠化工业、化学肥料、油脂提炼(硫酸);废酸类的回收及化工厂和运输车辆间的强酸类输送。2、药剂行业:半导体用的发光化学物、医药、水处理化学剂的生产。3、电镀业:循环过滤各类电镀药液。4、电路板的蚀刻工艺、半导体生产过程中输送纯度较高化学液。5、金属工业:氧化铝膜处理设备、...

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镇远县15552469927: 谁告诉我离子交换树脂的工作原理 -
荡哈结核: 就是树脂上的可解离基团与溶液中的离子发生交换,溶液中的离子与树脂上电性相反的基团发生亲和,保留在树脂上,而树脂中的解离出的离子释放到溶液.交换达到一定程度后,再使用高浓度或者高洗涤强度的溶液将亲和到树脂上的离子再次交换出来(这个洗脱溶液量相对于开始的待处理溶液量就很少了),这时,溶液中的成分得到了浓缩和纯化(离子成分被选择性富集了).看百科吧.讲得很清楚.

镇远县15552469927: 离子交换树脂的原理 -
荡哈结核: 离子交换树脂是由空间网状结构骨架(即母体)与附属在骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物.活性基团遇水电离,分成二部分:(1)固定部分,仍与骨架牢固结合,不能自由移动,构成固定离子;(2)活动部分,能在一定空...

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荡哈结核: 离子交换系统是通过阴阳离子树脂对水中的阴阳离子进行置换的处理工艺,离子交换设备中的阴阳离子交换树脂按照不同的比例进行搭配,组成离子交换阳床系统、离子交换阴床系统和离子混床系统三种.混床系统是在反渗透处理工艺后用来制...

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荡哈结核: 用水的离子交换来说,通俗的讲:离子交换树脂是吸咐水中的阴,阳离子物质,当离子交换树脂吸附水中阴,阳离子物质饱和后,此时就需对离子交换树脂进行再生,再生完成后,此刻离子交换树脂就恢复交换能力了….华粼水质

镇远县15552469927: 离子交换树脂再生原理,电厂化学中的知识,简单描述就行,谢谢各位好人啦. -
荡哈结核:[答案] 电厂中用到离子交换树脂主要是去除锅炉水中的杂质离子吧.阳离子交换树脂吸附水中的主要的Ca2+和Mg2+离子,H+被置换下来.树脂再生需要加入强酸,使H+置换下交换树脂上的Ca2+和Mg2+离子.阴离子交换树脂吸附水中的主要的C...

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荡哈结核: 工作原理就是离子的交换. 运行时:阳树脂(H-R)+(M+)-->:(M-R)+(H+) 阴树脂(OH-R)+(X-)-->:(X-R)+(OH-) 其中M+为金属离子,X-为阴离子. 再生过程为其逆过程. 离子交换器的失效控制 离子交换除盐水处理最简单的流程为 ...

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