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  • 化学除盐单元和系统
    • 2021-11-01

      化学除盐系统是根据原水水质和出水要求,经过技术经济比较来选择的。一个化学除盐系统通常由一些单元组成,如常见的一级化学除盐系统就是由三个单元组成:阳离子交换单元、脱碳(脱除二氧化碳)单元和阴离子交换单元。   每个离子交换化学除盐单元可以有一个或几个离子交换设备组

  • 水质指标
    • 2021-10-11

    水质指标就是用于描述水质状况的各种技术指标。在不同的生产行业中,由于水的用途不一样,对水质的要求也不同,描述水质的指标也不尽相同。 某些技术指标的意义如下: (1) 含盐量和溶解固体物 含盐量表示水中溶解盐类的总和,它可通过水质全分析后将阳、阴离子全部相加而得。 溶解固体物则除了包括全部阳、阴离子外,还应加上非离子态的二氧化硅,铁铝氧化物和有机物的含量。 (2)硬度 硬度是指天然水中多价阳离子的总浓度,对天然水来说主要是钙、镁离子,故水的硬度也就表示水中钙镁离子之和。 a) 碳酸盐硬度。碳酸盐硬度是指水中钙、镁的碳酸氢盐、碳酸盐之和。但由于天然水中碳酸根的含量非常少,所以一般将碳酸盐硬度看作钙、镁的碳酸氢盐。碳酸盐硬度又被称作暂时硬度,这是由于水长时间煮沸后,水中重碳酸钙和重碳酸镁会分解产生碳酸钙和氢氧化镁沉淀。 b) 非碳酸盐硬度。水的总硬度和碳酸盐硬度之差是非碳酸盐硬度,它们是钙、镁的...

  • 化学除盐原理
    • 2021-09-30

    化学除盐是指水中所含的各种离子与离子交换树脂进行离子交换反应而被除去的过程,也称离子交换除盐水处理。当水中的各种阳离子与阳离子交换树脂反应后,水中就只含从阳树脂上交换下来的氢离子;而水中的各种阴离子与阴离子交换树脂反应后,水中也就只含从阴树脂上交换下来的氢氧根离子。氢离子和氢氧根离子能互相结合而生成水,则实现了水的化学除盐。显然,所用的阳离子交换树脂一定是氢型的,所用的阴离子交换树脂一定是氢氧型的。这就是化学除盐的基本原理。 当水中各种离子都被交换成氢离子和氢氧根离子,则实现了水的深度化学除盐。如果水中还残留某种或某几种阳离子或阴离子时,则实现的是水的部分化学除盐。 为了实现深度化学除盐,必须采用具有强酸性阳树脂和强碱性阴树脂的系统。若只要实现部分化学除盐,则可以采用各种阳树脂和阴树脂组合的系统,包括弱酸性阳树脂和弱碱性阴树脂构成的系统,以及仅采用含有弱酸基团和弱碱基团的两性树脂单元设备。...

  • 水的化学除盐
    • 2021-07-16

    在火力发电厂、石油和化学工业、微电子工业、核工业、食品和医药工业等行业,都需要接近于蒸馏水质量的水。随着工业技术的迅速发展,不但水的用量在迅猛增长,而且对水质的要求也在不断提高。    迄今为止,离子交换法除盐仍然是最主要、最先进和最经济的水处理技术。无论是软化水

  • 电子工业用超纯水的制备
    • 2021-06-08

        在电子工业中,从各种电子元器件的清洗到一系列工艺溶液的配制,都需要高质量的纯水,特别是半导体器件和大规模集成电路的生产,几乎每道工序都要用超纯水清洗。超纯水在电子工业中的重要作用日益突出,已成为影响电子元件产品质量及生产成本的重要因素之一。抛光树脂(混床树脂)就是制备超纯水的必备离子交换树脂。     当集成电路产品的集成度达到1M时,要求纯水的电阻率达到18 MΩ·cm以上,当集成电路产品的集成度达到16M时,要求纯水的电阻率达到18.2 MΩ·cm以上,已达到超纯水的理论值。     电子工业用超纯水的制备均采用多级反渗透和二级混床处理,同时还有紫外线杀菌和超滤等技术。反渗透技术最大的特点是对水中的离子的去除率很高,能将水中的离子处理至较低的程度,但它不能将其完全去除。而此时,离子交换树脂将起到一个不可替代的重要作用。...

  • 离子交换树脂铁中毒处理
    • 2021-04-12

    离子交换树脂具有化学稳定性好,机械强度高, 交换能力大等优点,因而在电站锅炉、工业锅炉用水处理及除盐水、纯净水的生产中,得到了广泛应用。但树脂在使用过程中,由于受到有害杂质(如铁化物、有机物等)的污染,就会发生树脂“中毒”事故。如果不及时采取合理措施使其复苏,就有可能造成树脂失效,甚至报废。树脂“中毒”以铁“中毒”现象较为常见。下面,笔者结合多年的生产实践,谈谈对这种树脂铁“中毒”事故的处理方法及预防措施。   离子交换树脂表面被铁化物覆盖或树脂内部的交换孔道被铁杂质等堵塞,使树脂的工作交换容量和再生交换容量明显降低,但树脂结构无变化,这种现象叫树脂的铁“中毒”。   1 污染原因分析   造成树脂铁“中毒”的原因主要有4方面:①水源是含铁量高的地下水或被铁污染的地表水;②进水管道或交换器内部被腐蚀产生了铁化物;③再生剂中含有铁杂...

  • 中国离子交换树脂之父——何炳林
    • 2021-02-23

       高分子化学家、教育家,中国离子交换树脂工业的开创者,被誉为“中国离子交换树脂之父”,曾任南开大学化学系系主任、南开大学高分子化学研究所所长。1918年8月24日生于广东番禺。1938年考入西南联合大学化学系,毕业后留校任教。1947年赴美国印第安纳州立大学研究生院学习,1952年获博士学位。同年3月进入美国纳尔哥化学公司担任高级研究员。1955-1956年,冲破美国政府阻挠,回国至南开大学任教。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。先后担任南开大学教授,南开大学化学系主任,南开大学高分子研究所所长,第三、五届全国人大代表,兼任青岛大学校长等。2007年7月4日逝世。    何炳林从美国回来时带回了国内还不能生产的5公斤二乙烯苯和10公斤苯乙烯。利用这些原料开始了离子交换树脂的合成、性能测定和工业上的应用研究。由于工作勤奋,仅短短两年的时间...

  • 离子交换树脂的物理结构
    • 2021-02-08

       离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。   凝胶型树脂的高分子骨架在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。   大孔型树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量永久性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。大孔结构不仅为离子交换提供了...

  • 大孔吸附树脂工艺原理及在分离中的应用
    • 2021-02-08

       分离技术是化学和化工过程中一个非常重要的单元操作,对于那些分子量比较大的天然化合物,由于不能用经典的方法使之分离,大孔吸附树脂先后在环保、食品、化工、医疗、制药以及其他领域得到了广泛的应用。   三一大孔树脂吸附分离法是提取中药有效成分有效、具竞争力的分离方法。因为工艺设备简单、药材利用率高、生产成本低,而且技术适应面广、产品质量高。大孔吸附树脂又称聚合物吸附剂,它是一类以吸附为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。在化学结构上属于三维网状骨架,有些不带或带有不同极性的功能基。带有强极性功能基的吸附树脂很难与离子交换数值严格区分。因此这类树脂有时也叫离子交换树脂。吸附树脂和大孔离子交换树脂是大孔(MR)结构聚合物发展的结果。   60年代美国率先开始生产了以苯乙烯和二乙烯苯为母体的大孔树脂,这种树脂与普通的凝胶树脂...

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