一、本方法适用于用离子交换法处理镀铬废水时阴、阳离子交换树脂受污染时的活化
二、阴离子交换树脂,可采用体外活化。活化液用量为树脂体积的1-2倍。活化液用浓度为2.0-2.5MOL/L硫酸与亚硫酸氢钠配制,亚硫酸氢钠含量对凝胶型强碱阴树脂为45G/L,对大孔型弱碱阴树脂为28G/L,活化时,树脂在活化液中浸泡一夜
三、阳离子交换树脂,可在体内活化活化.液用量为树脂体积的2倍.活化液用浓度为3.0MOL/L的盐酸配制,以1.2-4.0M/H的流速通过树脂层,再采用体积为树脂体积的1-2倍、浓度为2.0-2.5MOL/L的硫酸浸泡3H以上
离子交换树脂的工作原理及优缺点分析将离子性官能基结合在树脂(有机高分子)上的材料,称之为 “离子交换树脂”。 树脂表面带有磺酸 (sulfonic acid) 者,称为阳离子交换树脂,而带有四级氨离子的,则为阴离子交换树脂。由於离子交换树脂可以有效去除水中阴阳离子,所以经常使用於纯水、超纯水的制造程序中。(见下图)离子交换树脂上的官能基虽可去除原水 (Feed water) 中的离子,但随著使用一段时间之後,因官能基的饱和而导致去离子效率的降低,引发水质劣化的缺点。此外,离子交换树脂本身也是有机物质,使用中会受到氧化分解、机械性破裂、担体流出而造成有机物质的溶出。此外,带有电荷的有机物质也会受到离子交换树脂的吸附,使离子交换树脂很容易受到有机物质的污染 (Fouling)。而有些微生物由於菌体表面带著负电,也会被阳离子交换树脂所吸附,树脂表面因而成为微生物的繁殖场地,造成纯水的污染。在此同时,微生物所产生的代谢产物也会成为有机物质的污染来源。这些都是使用离子交换树脂时,引发水质劣化而不可不注意的地方。通常失去离子去除能力(饱和)的离子交换树脂,虽然可以经由酸碱药剂的作用来再生,达到重复使用的目的,但若因为有机物质的吸附(污染)而造成效率不好时,树脂的去除性能就会降低。此外,依再生用化学药剂的品质不同也会有离子交换树脂本身被污染的风险。因此,超纯水系统所使用的离子交换树脂几乎是不能进行再生处理的。
再生方法:
首先打开吸碱阀、进碱阀以及正洗排水阀,使用碱液从树脂的上部倒入,使树脂失去效果,为分层做好准备,时间大概为5分钟左右。
然后打开反洗进水阀和反洗排水阀,使用反渗透膜的产水来反洗树脂,将沉浮于树脂上面的悬浊物清除,对混床树脂进行分层,反洗时间大概为10分钟左右。
反洗分层之后,打开排气阀,使树脂分开后静止下来,静置时间大概为10分钟左右。在静置之后,打开正洗排水阀和排气阀,进行排水。
然后再打开进水阀、反洗进水阀以及中排阀,用水对树脂进行清洗,将残留在树脂上的再生剂清洗干净,清洗时间大概为20分钟左右,为了防止树脂混合时的水太多,在清洗之后要进行排水,将水位排至树脂层面上15—20CM, 时间为 2 分钟。
最后对树脂进行清洗,时间由产水的电阻率决定,当产水电阻率达到10MΩCM就可以正常产水了。
第一步操作:
安装:树脂层的高度至少在70公分以上,先倒入大约30%树脂体积量的水在塔槽中,将树脂倒入塔槽中,让树脂自然沉降,确认树脂层中有无气泡。
第二步操作:
逆袭:从塔槽底部通水,让树脂层延伸至140%~170%,大约10-20分钟,其目的主要是洗出破碎树脂以及杂质。
第三步操作:
再生药液吸入:
A:强碱阴离子交换树脂
120g NAOH(100%)/每公升树脂,稀释成3-4%。按1000升的比例换算为120KG NAOH(100%)/1000公升树脂,稀释成3-4%
B:弱酸阳离子交换树脂
100g HCL(100%)/每公升树脂,稀释成5-8%按350升树脂比例换算为35kg HCL(100%)/350公升树脂,稀释成5-8%
第四步操作:
再生药液的流量
阴塔:2300公升/小时X120分钟
阳塔:750公升/小时X80分钟
第五步操作:水洗流量
阴塔:5500公升/小时X(10-20分钟)
阳塔:2000公升/小时X(10-20分钟)
洗去残留药剂,一般以酸再生之阳树脂洗至PH>2,碱液再生之阴树脂洗至PH<10;
离子交换树脂的工作原理及优缺点分析将离子性官能基结合在树脂(有机高分子)上的材料,称之为 “离子交换树脂”。 树脂表面带有磺酸 (sulfonic acid) 者,称为阳离子交换树脂,而带有四级氨离子的,则为阴离子交换树脂。由於离子交换树脂可以有效去除水中阴阳离子,所以经常使用於纯水、超纯水的制造程序中。(见下图)离子交换树脂上的官能基虽可去除原水 (Feed water) 中的离子,但随著使用一段时间之後,因官能基的饱和而导致去离子效率的降低,引发水质劣化的缺点。此外,离子交换树脂本身也是有机物质,使用中会受到氧化分解、机械性破裂、担体流出而造成有机物质的溶出。此外,带有电荷的有机物质也会受到离子交换树脂的吸附,使离子交换树脂很容易受到有机物质的污染 (Fouling)。而有些微生物由於菌体表面带著负电,也会被阳离子交换树脂所吸附,树脂表面因而成为微生物的繁殖场地,造成纯水的污染。在此同时,微生物所产生的代谢产物也会成为有机物质的污染来源。这些都是使用离子交换树脂时,引发水质劣化而不可不注意的地方。通常失去离子去除能力(饱和)的离子交换树脂,虽然可以经由酸碱药剂的作用来再生,达到重复使用的目的,但若因为有机物质的吸附(污染)而造成效率不好时,树脂的去除性能就会降低。此外,依再生用化学药剂的品质不同也会有离子交换树脂本身被污染的风险。因此,超纯水系统所使用的离子交换树脂几乎是不能进行再生处理的。