去離子水設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中交換樹脂的目的是什么
1.離子交換樹脂的總交換容量。樹脂的總交換容量是樹脂性能的重要標(biāo)志,交換容量越大,同一樹脂體積吸附的離子越多,周期產(chǎn)水越多,相應(yīng)的酸堿消耗越低,總交換容量的測(cè)定也有利于樹脂的選擇。
2.離子交換樹脂的工作交換容量。工作交換容量是衡量樹脂交換容量的一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo),是指動(dòng)態(tài)運(yùn)行下的交換容量。工作交換容量與進(jìn)水離子濃度、終點(diǎn)控制、樹脂層高度、交換速度等因素有關(guān)。因此,工作交換容量的確定具有重要的實(shí)用價(jià)值。
價(jià)值。
3.離子交換樹脂的機(jī)械強(qiáng)度。樹脂在使用過(guò)程中的相互摩擦,以及樹脂的膨脹收縮和樹脂表面的壓力,都會(huì)導(dǎo)致樹脂的斷裂和粉碎,并測(cè)試氫樹脂的機(jī)械強(qiáng)度。關(guān)系樹脂的使用壽命。
4.離子交換器的密度檢測(cè)。用檢測(cè)樹脂的表觀密度來(lái)計(jì)算離子交換塔所需的濕樹脂量。濕表觀密度一般在0.6~0.85g/ml之間,樹脂的濕密度易測(cè)定其反沖洗強(qiáng)度,與混合床樹脂的脫層有很大關(guān)系。濕真密度一般為1.0
約4~1.30g/ml。
5.離子交換樹脂中的水分含量。由于樹脂網(wǎng)中存在一定量的水,這與樹脂的交聯(lián)度和孔隙度有關(guān),交聯(lián)度越小,孔隙率越大。因此,可以通過(guò)測(cè)量樹脂的含水率來(lái)計(jì)算樹脂的含水率,從而間接反映樹脂的交聯(lián)度大小。樹脂的總含水率約為50%。
6.離子交換樹脂的粒徑。樹脂的粒徑大小對(duì)樹脂交換容量、樹脂層內(nèi)水流分布的均勻性、流過(guò)樹脂層的壓降和交換反沖洗操作有很大的影響。樹脂的粒徑越小,樹脂的粒徑越小。
交換速度越大,水力損失越大,進(jìn)出口壓力差越大。因此,粒度與運(yùn)行操作有很大的關(guān)系。
7.離子交換樹脂的中性鹽分解能力。中性鹽在樹脂中的分解能力主要取決于樹脂中強(qiáng)酸或強(qiáng)堿基團(tuán)的組成。由于樹脂交換基團(tuán)的組成不同,在水中的離子交換強(qiáng)度和吸附強(qiáng)度也不同。此外,還利用中性鹽的分解來(lái)測(cè)定樹脂交換基團(tuán)的解離能力。如果分離能力強(qiáng),離子交換速度快,否則就會(huì)慢。中性鹽分解能力的測(cè)定對(duì)樹脂的選擇具有重要意義。
8.離子交換樹脂中灰分子和鐵的含量會(huì)在樹脂表面沉降,堵塞孔隙,不易流失,長(zhǎng)期積累會(huì)影響樹脂的交換容量和使用壽命。因此,有必要及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取措施。
9.離子交換樹脂的耗氧量。耗氧量主要反映了有機(jī)污染的程度。樹脂被有機(jī)物污染后,清潔用水量急劇增加,工作交換能力下降,出水水質(zhì)較差。測(cè)定了樹脂的耗氧量。為了判斷樹脂的污染程度,必須及時(shí)采取有效的措施。
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