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离子交换树脂再生的方法有哪些?

  离子交换树脂的再生方法有哪些?

  离子交换树脂的再生是为了恢复其失效后的离子交换能力。常用的再生方法有下游再生和逆流再生。
  (1)下游再生
  通过交换层的原水流向与再生溶液的方向相同。因此,当再生液通过交换层时,首先接触的是交换层的上部完全无效,含有被上层交换层取代的离子。它影响了交换层下部的可保留性(离子交换剂层再生离子量与总交换容量的比值),从而降低了处理水质,增加了再生剂用量。下游再生离子交换装置简单可靠,但受原水水质成分的影响较大,再生能力不能得到充分利用。再生后下部的再生程度低。为了提高出水水质和工作交换能力,有必要增加再生器的消耗。
  (Ii)逆流再生
  原水从换热器上部进入与再生相反的方向,逆流再生过程中交换层
  1中的离子分布(也称为对流再生)。离子交换树脂由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。与下游再生相比,逆流再生的优点是
  。离子交换树脂可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类(或再分出中强酸和中强碱性类)。逆流再生可以提高再生器的利用率,降低再生器消耗30%~50%,改善出水水质。将清洁废水的耗水量降低30%,减少再生废液的排放和浓度,再生废液的酸碱浓度小于1%。
  用500 mg/L再生原水可保持出水水质。对再生剂进行了再生,并使用了换热器的工作层。同时,原水首先与换热器上部接触,降低了反离子效应,提高了换热器的工作能力。
  介绍了逆流再生装置
  的结构特点,如使用强酸性阳离子树脂、强碱性阴离子树脂,从H型树脂到Na型再生设备。当H树脂转化为Cl型时,树脂的体积逐渐缩小,交换剂层的孔隙率逐渐减小,树脂的体积在树脂失效时减小了80 1 0 0mm。在逆流再生过程中,再生液从底部进入,因此保持换热器层的稳定和密实,因此需要增加压实层和顶压力措施。压实层的作用是保留悬浮杂质,使顶压通过压实层的空气或水能够均匀分布在床上,保持床在逆流再生时不上升或流动。顶压措施包括气顶压力(在底部再生液体和净化顶部压缩空气)、水顶压力(底部再生液体和上小流量入口水)和无顶压力(在底部低速进入再生液)。压实层高度一般在中排水管以上150~200 mm。压实层可以防止换热器层的上升或流动,并拦截进水中的杂质。密实层材料用于使用白球等,目前使用的离子交换树脂与之相同。它广泛用于无顶压工作(再生流体低速进入),200 mm通常用于改善没有顶压逆流再生的压实层。
  将逆流再生
  应用于强树脂和弱树脂的复合应用系统中,可以通过ILK再生或逆流再生来实现强树脂的再生。离子交换树脂由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。由于弱树脂易再生,再生水平对弱树脂的工作交换容量影响不大。
  (3)再生工艺参数
  1。再生器的类型
  (1)常用的再生器。

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