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氫型變色樹脂陽離子交換樹脂供應商

  • 更新時間:  2025-07-01
  • 產品型號:  
  • 簡單描述
  • 氫型變色樹脂陽離子交換樹脂供應商
    1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、
    2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。
    3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。
    4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。
詳細介紹

氫型變色樹脂陽離子交換樹脂供應商 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等


 

           SNT-001BS變色樹脂使用方法

這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。

變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。

以利于現場的監測。

 

一、性能指標:SNT-001BS

外觀:墨綠色球狀顆粒

             粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95%

             交換容量:≥5.10mmol/gd

             含水量:  50~60%

             濕真密度:1.07~1.29g/ml

             濕視密度:0.79~0.87g/ml

二、操作條件 :  

使用溫度:100℃

             小床層深度:300mm

             運行流速:    1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)   

     三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。

多次收集多的樹脂可以一起再生。

 

再生方法:

1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

  

              

變色陽離子交換樹脂

 

變色樹脂使用范圍:

監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段。

由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。

 

 

               






氫型變色樹脂陽離子交換樹脂供應商

    
    陽離子交換樹脂在使用過程中,因為遭到有害雜質(如鐵化物、有機物等)的污染,就會發作樹脂“中毒”事端。發作鐵“中毒”的樹脂,從外觀上看,色彩由通明的黃色(陽樹脂)或乳白色(陰樹脂)顯著變深,嚴重者乃至呈黑色。
    形成樹脂鐵“中毒”的原因主要有4方面:①水源是含鐵量高的地下水或被鐵污染的地表水;②進水管道或交換器內部被腐蝕產生了鐵化物;③再生劑中含有鐵雜質;④水中含有大分子有機物。
  
本發明提供能夠進行離子吸附的離子交換體。其具備混合粘合顆粒(5)和陽離子交換樹脂顆粒(4)且形成為片狀的多孔的陽離子交換體(2)、和混合粘合顆粒(7)和陰離子交換樹脂顆粒(6)且形成為片狀的多孔陰離子交換體(3),陽離子交換體(2)和陰離子交換體(3)被相互粘接而形成界面,并且陰離子交換體(3)的容量構成為大于陽離子交換體(2)的容量,因此,形成多孔離子交換體(1)使離子的吸附能力增大,并且使陰離子交換體(3)的容量大于陽離子交換體(2)的容量,確保相對于離子的吸附能力的離子交換體的再生能力,能夠地進行離子的吸附和再生處理。

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