第四章 离子交换水处理
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离子交换技术在水处理中的应用
简介
离子交换技术是一种常用的水处理方法,通过利用树脂等材料对水中离子进行吸附和交换,以达到去除杂质、软化水质等目的。
本文将介绍离子交换技术在水处理中的应用。
离子交换技术的原理
离子交换技术是一种通过树脂或其他吸附材料将水中的离子和分子有选择性地去除并替换的方法。
其原理是利用树脂上活性位点与水中离子发生化学反应,使水中的离子被树脂吸附并被其他离子替代的过程。
离子交换可以分为阴离子交换和阳离子交换两种方式。
水处理中的离子交换应用
水软化
离子交换技术在水处理中最常见的应用之一是水软化。
硬水是指含有大量钙、镁离子的水,经过离子交换处理后,可将硬水中的钙、镁等离子与树脂上的钠、氢等离子进行交换,从而软化水质,减少水垢的生成。
去除有害离子
离子交换技术还可以应用于去除水中的有害离子,如重金属离子、氟化物离子等。
通过选择性吸附和交换,可以有效地将有害离子从水
中去除,保证饮用水和工业用水的安全性。
水处理废水
离子交换技术也被广泛应用于水处理废水过程中。
通过离子交换
过程,可以有效去除废水中的金属离子、有机物等杂质,提高废水处
理效率,降低对环境的污染。
制备高纯水
在电子、光伏等领域,需要用到超纯水。
离子交换技术可以去除
水中的离子和微生物等,制备出高纯度的水,满足特定工艺对水质的
要求。
结语
离子交换技术在水处理中发挥着重要作用,不仅可以改善饮用水
质量,还可以保护环境、节约资源。
随着科学技术的不断进步,离子
交换技术在水处理领域的应用前景将更加广阔。
第四讲新树脂的处理方法及混床出水水质不达标一.离子交换(DI)流程:原水----原水泵-----石英砂-----活性碳------阳床----阴床------混床阳离子交换设备:简称阳床,主要去除水中的杂质阳离子,出水成酸性,与阴离子交换设备串连使用。
阴离子交换设备:简称阴床,主要去除水中的杂质阴离子,出水成碱性,与阳离子交换设备串连使用。
复床:阳床与阴床串接起来即成复床。
混合离子交换器:简称混床,主要去除水中的溶解性盐类杂质。
它是把阳阴树脂放在同一个离子交换柱中,使阳阴树脂交换出来的H+、OH-能及时反应生成水,从而消除逆反应,使反应能彻底进行,提高出水水质。
二.新树脂的处理方法新树脂为什么要进行处理:新树脂因含有少量低聚化合物和未参加聚合反应的物质,除了这些有机物外,还往往含有铁,铜,铝等无机物.因此,当树脂与水中的酸碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中影响水质.具体处理方法:1.用食盐水处理用10%的食盐水溶液,约等于被处理树脂的倍,浸泡20h以上,然后放尽盐水,用清水漂净,使排出水不带色,如有杂质及细碎树脂粉末也应漂洗干净.2.用稀盐酸处理用浓度为2%-5%的盐酸溶液,约等于被处理树脂体积的2倍, 浸泡4h以上,然后放尽酸液,用清水洗至中性.3.用稀NaOH溶液处理用4%的NaOH溶液,约等于被处理树脂体积的2倍, 浸泡4h, 然后放尽碱液,用清水洗至中性.如果采用3m\h流速方式,效果回更好,处理后树脂的稳定性会显著提高.三.混床常见故障:影响离子交换反应的因素 1. 运行流速:阳阴床的运行流速在20-30m/h,混床运行流速在40-60m/h; 2 树脂情况:主要决定于粒度、密度差、含水率、溶胀性以及机械强度等; 3 进水水质:其好坏直接影响树脂的周期制水量; 4 再生情况:树脂再生的好坏决定了它的周期制水量以及出水水质。
用排除法进行故障诊断可以缩短离子交换器设备故障的排除时间,缩小故障排除的工作范围,在诊断过程中一般应先检查阴离子交换器出水的水质,在确定阳阴离子交换器无故障后再检查混合离子交换器有无.一般情况下,当除盐设备发生故障时,会首先表现为离子交换器周期制水量逐渐降低,然后才发生出水水质的恶化。
第四章-离子交换处理教学内容第四章-离子交换处理离子交换处理第一节离子交换基本知识一、磺化煤:是一种半合成的离子交换剂。
它利用煤本身的空间结构作为高分子骨架,用浓硫酸处理(磺化)引入活性基团而制成。
二、离子交换树脂:是一类带有活性基团的网状结构高分子化合物。
可以人为地将其分子结构分为两部分;一部分称为离子交换树脂的骨架,是高分子化合物的聚合体,具有庞大的空间结构,支撑着整个化合物;另一部分是带有可交换离子的活性基团,化合在高分子骨架上,提供可交换的离子。
三、离子交换树脂的分类1、按活性基团的性质分类,可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
2、按离子交换树脂的孔型分类,可分为凝胶型树脂;大孔型树脂。
3、按单体种类分类,可分为苯乙烯系、丙烯酸系等。
四、离子交换树脂的命名方法五、离子交换树脂的性能(一)、物理性能:1、颜色2、形状3、粒度4、密度5、含水率6、溶胀性7、耐磨性8、溶解性9、耐热性10、导电性(二)、化学性能:1、酸碱性2、离子交换反应的可逆性3、中和水解4、离子交换树脂的选择性5、交换容量全交换容量:表示一定量的离子交换树脂中所有活性基团的总量。
即将树脂中所有活性基团全部再生成某种可交换的离子,然后测定其全部交换下来的量。
工作交换容量:是在交换柱中模拟水处理实际运行条件下测得的交换剂的交换容量。
平衡交换容量:将离子交换树脂完全再生后,与一定组成的水溶液作用到平衡状态的交换容量。
六、离子交换原理第二节水的离子交换处理一、强酸性阳树脂的交换特性;二、弱酸性阳树脂的交换特性:三、NA型树脂离子的交换软化四、H—Na离子交换转化除碱五、强碱性阴树脂的工艺性能:(一)再生(二)交换六、弱碱性阴树脂的工艺性能第三节固定床离子交换原理及设备一、水中阳离子吸有Ca2+时和Na型交换树脂交换二、水中含有Ca2+、Mg2+和Na+时与H型交换剂的交换三、固定床离子交换装置(一)顺流再生固定床离子交换装置1、交换器的结构2、交换器的运行:1、反洗2、再生3、正洗4、交换反洗的目的:1、松动交换剂层;2、清除交换剂上层中的悬浮物、树脂碎粒和气泡。
水的离子交换处理第一节离子交换除盐原理、水的离子交换除盐就是顺序用H型阳离子交换树脂将水中各种阳离子交换成H+,用OH型阴离子交换树脂将水中各种阴离子交换成OH-,进入水中的H+和OH-离子组成水分子H2O;或者让水经过阳阴混合离子交换树脂层,水中阳、阴离子几乎同时被H+和OH-离子所取代。
这样,当水经过离子交换处理后,就可除尽水中各种的无机盐类。
该工艺中发生的H离子交换反应和OH离子交换反应以及树脂再生过程中发生的反应如下:(1)氢离子交换反应式:(HCO3) (HCO3)2RH + Ca(Mg,Na2) Cl2 → R2Ca(Mg,Na2) + H2Cl2SO4 SO4再生反应式为:2HCl Cl2R2Ca(Mg,Na2) + → 2RH + Ca(Mg,Na2)H2SO4 SO4(2)氢氧根离子交换反应式为:SO4 SO4Cl2 Cl22ROH + H2 CO3 → R2(HCO3)2 + 2H2OSiO3 (HsiO3)2再生反应式:SO4 SO4Cl2 Cl2R2 (HCO3)2 + 2NaOH → 2ROH + Na2CO32-(HSiO3)2 SiO3进入离子交换器的水中一般都含有大量的碳酸氢盐。
它是天然水中碱度的主要组成部分。
当水经H离子交换后,碳酸氢盐转化成了碳酸,连同水中原来含有的碳酸,可用除碳器一起除去。
这样可以减轻阴离子交换器的负担降低消耗。
水中碳酸的平衡关系如下式所示:H++ HCO3- ≒H2CO3 ≒CO2 +H2O水中H+浓度越大,平衡越易向右移动。
当水的pH值低于4.3时,水中的碳酸几乎全部以游离的CO2形式存在。
水中游离的CO2可以看作是溶解在水中的气体,它在水中的溶解度符合亨利定律,只要降低水面上CO2的分压就可除去CO2。
除碳器就是利用这个原理除去CO2的。
第二节树脂层中的离子交换过程一、阳床工作特性阳床的作用是除去水中H+离子以外的所有阳离子。
当其运行出水钠离子浓度升高时,树脂失效,须进行再生。