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抛光树脂的置换原理抛光树脂的置换原理专业生产销售超纯水树脂,重要用于DI水、超纯水系统的后置精混床,即核子级混床所用,保证优质低价。抛光树脂当进水在5μs/cm,出水水质电阻≥注:抛光树脂是阴阳离子树脂混合在一起的,我们出厂就以按比例混合好了,客户直接装填使用就可以,无需再生,使用起来便利,快捷,效果好!抛光混床树脂是再生型高转型率阳阴混合树脂,阳树脂为H型,阴树脂为OH型,此时阳、阴树脂因正负电荷的作用力而抱团在一起,形成极多级复床,水流通过混床树脂后经过极多级的交换过滤,值得高纯度的水质。阳树脂的H+离子与水中的Ca2+、Mg2+、Na+等阳离子发生置换反应,阴树脂的OH与水中硫酸根,氯根等阴离子发生置换反应,阳树脂置换出的H+与阴离子置换出的OH离子结合形成H2O。但随着使用时间的延长,树脂的交换本领会渐渐下降(也即H+和OH渐渐被相应离子所交换),阳阴树脂之间的静电也会减弱,终树脂失效后导致分层。另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天前,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲仿佛于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。混合树脂分层后,极多级的复床也即不存在,比重较轻的阴树脂会在上层,比重较大的阳树脂会往下沉,这个时候由于离子交换的不同步,会导致混床树脂出水不合格,周期制水量也受到较大影响。目前国内高、超纯水用户对此产品的应用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂贵的进口抛光混床树脂,而国内部分小树脂生产企业,为了获得,以不合格的低价的产品参加市场恶性低价竞争,也导致了部分用户对国产抛光树脂的不认可,希望通过交流,让广阔终端用户了解产品的理化性能和应用方法。抛光树脂产品使用及注意事项1.抛光树脂(是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂预混合而成,假如装填和操作得当,在初的周期中即可制备出电阻率大于抛光树脂的置换原理软化水树脂的置换原理一、树脂软化水原理软水树脂由软水机的内置树脂罐,在水通过时将水中的硬度离子进行置换。就是通常所说的“离子交换软化法”其原理如下:离子交换树脂水处理是指采纳离子交换剂,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规定的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式。在这种水处理方式中,只有阳离子参加交换反应的,称阳离子交换水处理;只有阴离子参加交换反应的,称阴离子交换水处理;既有阳离子又有阴离子参加交换反应的,称阳、阴离子交换水处理。软化水树脂由于原水的水质千差万别,而对出水水质的要求又多种多样,所以有很多种类型的离子交换及某组合的水处理方法,采纳这些水处理方法而使原水软化、除碱和除盐。离子交换剂中参加交换反应的离子是钠离子Na+时,此方法称为钠(Na)型离子交换法,此交换剂称为钠(Na)型阳离子交换剂,相像佛的,有氢(H)型离子交换法及氢(H)型阳离子交换剂等。软化水树脂二、树脂再生原理当软水树脂置换了水中肯定量的钙镁等的硬度离子后,将无法再软化水,此时就需要软水机进行树脂再生,也就是树脂钙污染后的还原再生法。1、用Na溶液再生强阳离子交换树脂时,宜实行分步再生法。开始以低浓度Na溶液再生,由于此时从树脂上解吸下来的Ca2+浓度高,但Na浓度较低,即使形成少量Ca2+Na沉淀也会被溶液冲走。然后渐渐提高Na浓度,此时从树脂上解吸下来的Ca2+浓度低,不会形成Na沉淀。软化水树脂2、由于弱阳离子交换树脂是用强阳离子交换树脂的再生废液进行再生的。因此,在进酸的同时,弱阳离子交换器必需进稀释水(JF9201滤后水),进水量以液位不超过交换器进酸口为宜。另外注意察看弱阳离子交换器排出的再生废液颜色,如呈白色浑浊物,即使调整进酸浓度。3、进酸完后,弱阳离子交换器必需立刻进JF9201滤后水置换清洗,强阳离子交换器必需立刻进精制水置换清洗。4、冬季由于再生液温度低,更易显现钙污染。因此在再生前,弱阳离子交换器必需擦洗反洗,弱阳离子交换器必需与强阳离

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