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廢舊離子交換樹脂

發布時間:2020/04/20
廢舊離子交換樹脂

  離子交換樹脂系列產品具有交換容量高、交換速度快、機械強度好等眾多特點,在在堿性、中性,甚至酸性介質中都顯示離子交換的功能,所以廣泛應用于水處理、食品工業、制藥行業、合成化學和石油化學工業、環境保護,以及濕法冶金和其他行業,這源于其5大化學性能。
  一、離子交換反應的可逆性能:
  離子交換反應是可逆的,例如當含有硬度的水通過H型離子交換劑時其反應如下表示:2RH+Ca2+R2Ca+2H+當反應進行到失效時,為了恢復離子交換劑的交換能力,可以利用離子交換反應的可逆性,用硫酸或鹽酸溶液通過此失效的離子交換劑,以恢復其交換能力。如下式化學平衡的移動,當水中Ca2+和H型離子交換劑多時,反應正向進行,反之則逆向進行。2RH+Ca2+R2Ca+2H+正反應為運行,逆反應為再生,離子交換的可逆性,是離子交換樹脂劑可以反復使用的重要性質。
  二、酸堿性能性能:
  強酸型陽離子交換樹脂和弱堿型陰離子交換樹脂的性能與電解質酸堿相同,在水中有電離出H+和OH-的能力,因此根據此能力的大小可以有強弱之分。強酸型離子交換樹脂在水中電離出H+的能力較大,所以它是很容易和水中其它各種離子進行交換反應,而弱堿H型離子交換樹脂在水中電離出H+的能力較小,故當水中有一定量的H+時,顯示不出來交換反應,強堿性和弱堿性陰離子交換劑的情況與此相似。
  三、中和與水解:
  離子交換樹脂的中和與水解的性能和通常的電解質一樣,強酸型離子交換劑和堿液會進行中和反應,如強酸性H離子和強堿性NaOH相遇,則中和反應進行得更完全,如下式;RSO3H+NaOHRSO3Na+H2O它的水解反應也和通常電解質的水解反應一樣,當水解產物有弱酸或弱堿時,水解能力較大,如下式表示。RCOONa+H2ORCOOH+NOHRNH3CL+H2ORNH3OH+HCL所以,具有弱堿性基團的離子交換樹脂的鹽性,易于水解。
  四、樹脂的選擇性能:
  離子交換樹脂吸附各種離子的能力不一樣,有些離子易被交換劑吸附,但吸附后要把它交換下來較困難,而另一些離子很難被吸附,但被置換下來卻比較容易,這種性能稱為離子交換的選擇性,這種選擇性影響到離子交換劑的交換和再生(或稱為還原)過程。離子交換樹脂的選擇性能主要決定于被吸附的離子結構,它有兩個規律;一個是離子帶的電荷越大,越易被交換劑吸附,例如二價離子比一價離子易吸附,另一個是對于帶有相同電荷量的離子,則原子序數大(即分子量大)的元素,形成離子的水合半徑小,較易被吸附。對于陽離子交換樹脂來說,它對各種常見離子的選擇性次序為;Fe3+>AI3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>Li+這個次序只適合在含鹽量不是很高的水溶液中,如在濃溶液中,離子間的干擾較大,且水合半徑的大小順序和上述的次序有些差別,此時各離子間選擇性差別較小。離子交換樹脂的選擇性除了和吸附離子的本質有關外,有時還與離子交換劑的活性基團有關系,特別是強酸型陽離子交換樹脂和弱堿型陰離子交換樹脂,如帶磺酸根(-SO3-)的強酸性離子交換劑,對H+的吸附能力并不很強,在選擇性次序中H+居于Li+和Na+之間,即其選擇性次序為:Fe3+>AI3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>Li+所以在實際應用中,用酸再生弱酸性陽離子交換劑,要比再生強酸性陽離子交換樹脂容易得多。強堿性陰離子交換樹脂選擇性次序為:
  SO42->NO3->CI->OH->F->HCO3->HSiO3-弱堿性陰離子交換樹脂的選擇性次序為OH->SO42->NO3->CI->F->HCO3->HSiO3-所以用堿再生弱堿性陰離子交換樹脂要比再生強堿性陰離子交換樹脂容易。
  五、交換性能:
  交換性能即離子交換樹脂的交換容量,交換容量是表示一種離子交換樹脂中可交換離子量的多少,交換容量有兩種表示法;一種是重量表示法,即單位重量離子交換劑的吸附能力,通常用毫克當量/克(mg-N/g)表示,另一種是體積表示法,即單位體積離子交換劑的吸附能力,通常用克當量/米3(g-N/m3)表示。離子交換是遵循當量定律的,等當量的交換和再生,不同的離子交換劑交換能力不同。由于離子交換劑的形態不同,其體積和重量也不相同,在表示交換容量時,為了統一起見,一般陽離子交換劑以H型為準,陰離子交換樹脂以Cl型為準。
  在實際運行中,要使交換劑充分再生,所需再生劑的量很多,是不經濟的,因為再生愈徹底、完全,再生劑的用量必須大大增加,因此在實際運行中采用的再生劑量,要做到既能使交換劑得到較好的再生,而又不消耗較多的再生劑,所以要選取優化的再生劑量,在這方面,技術人員會給您提供一個科學的方案。

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