合成树脂离子交换树脂螯合树脂塔,弱碱阴离子交换树脂 免费发布离子交换树脂信息

螯合树脂塔,弱碱阴离子交换树脂

更新时间:2024-03-30 00:55:48 编号:bd1i7ec5ib452a
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  • 阴离子交换树脂弱碱强碱阴树脂,强碱阴离子交换树脂,弱碱阴离子交换树脂

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叶恒

18502683992

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关键词
超细离子交换树脂颗粒,芳香族大孔吸附树脂,贵金属提取树脂,磺酸树脂催化剂
面向地区
全国
产品用途
水处理
酸碱性
碱性离子交换树脂
离子型
阴离子交换树脂
溶解性
不溶于水
外观
浅黄色透明球状颗粒
颗粒尺寸
0.315-1.25mm

螯合树脂塔,弱碱阴离子交换树脂

硅溶胶的离子交换质量与下列因素有关,树脂再生的程度、平衡性质、树脂的高度、流入深度、离子大小等。把通过阳离子交换柱的硅溶胶稀深再通过弱碱性阴离子树脂交换柱,去除液体中的阴离子CL-,以达到更加稳定的状态。以交换柱流出来的稀硅深胶浓渡很低,需进行浓缩,为了防止浓缩时胶凝,浓缩前迅速加入稳定剂。稳定剂常用的为MOH(M为L,Na,K,Rb,Cs,NH4.NH2等)稳定剂的用量应该恰当,若小于SiO2摩尔数的1%则难于起到稳定作用;若超过5%则将降低制品的纯度。取5kg上述硅溶胶用10%NAOH溶液调PH值至78。取900g调整液注入减压器中进行减压浓缩。并以保持容器内液面恒定为原则,徐徐加入剩余的4100g调整液。浓缩温度保持78℃,后制得900g含SiO2 20%,Na20 0.33%,PH为9.6的硅溶胶,其平均粒径约16mum。离子交换树脂进行离子交换后,已失去交换能力。需用盐酸稀液洗涤,用HCL中的H+取代树脂上的Na+。而使离子交换树脂的活性基团氧化,使树脂再生,恢复交换能力。再生后和离子交换树指用蒸馏水冲洗至规定的PH值为止,备下次使用。

离子交换树脂在废酸(除铁)回收中的应用
一、试验目的:
采用离子交换树脂来除去废酸中的铁,将废酸中的铁含量降低到10ppm以下,达到废酸回收利用的目的。
二、试验材料:
吸附树脂:SLCT-1、SLCT-2
吸附柱:Φ600*3000碳钢衬胶材质,树脂层高度为1500mm,树脂装填量为1.7m3,2个交换柱;底层填料为石英砂材质,高度600-700mm。
试剂:15%盐酸溶液;4.0%氢氧化钠溶液; 0.05MEDTA;1+1氨水;1+1冰醋酸溶液;20%六次甲基四胺溶液;0.2%二甲酚橙指示剂;0.02M醋酸锌标准溶液;20%氟化钾溶液;20%磺基水扬酸溶液;三氧化二铁标准溶液。
其它材料:滴定管、试剂瓶、250ml三角烧瓶、100ml烧杯、250ml烧杯、1000ml烧杯、3000ml烧杯、100ml容量瓶、100ml量筒、1000ml量筒、755B紫外分光光度计、原子吸收仪等。
三、原液:
工艺中有一种溶液叫洗铁酸:盐酸浓度12-15%,三氧化二铁1.0g/L,每小时5立方洗铁酸,现在想把铁除掉小于0.01g/L。
四、试验方案
1、工艺方案:
主要采用二级离子交换树脂进行除铁。先通过除铁树脂SLCT-1进行级除铁,铁的去除率在90%以上;再通过二级除铁树脂SLCT-2进行第二级除铁,除去余下的铁。
控制标准为:采用比色法或原子吸收法进行检测。
2、工艺流程:
由于除铁,树脂处理倍量较,所以采用大交换柱;二级除铁,树脂处理倍量较大,所以采用小交换柱。流程图如下:

废盐酸除铁处理流程简图
3、 工艺运行方案:
3.1将树脂装入交换柱中,树脂层高低不低于1.2m;
3.2树脂预处理
先用树脂体积2倍的4%NaOH浸泡树脂4-8h,用纯水淋洗至中性。再用树脂体积2倍的4%HCl浸泡树脂4-8h,用纯水淋洗至中性。
3.3运行
将树脂完全转成CL型后方可运行,将需要处理的废酸液以≤5m/h的流速通过树脂床层,控制失效终点(如以Fe3+的浓度)或根据颜色判断。为使树脂床层内部废酸浓度达到平衡(如不平衡,就不能完全去除Fe3+等金属离子)一般是开始的3-6个床层废酸液先打回到原液中再次运行,3-6个床层以后出来的废酸液金属离子可达合格。
3.4再生
纯水再生:树脂失效后,需要再生,用流速5-10m/h的纯水淋洗树脂床层,直到出水澄清为止,再用纯水以2-5m/h的流速通过树脂床层,约2-4个床层后即可投入运行。
4、 说明:
树脂用量是每个树脂交换柱1.7m3;反洗频率初步估计为20~30BV,即一天反洗一次,反洗水量为2~4BV;树脂寿命或树脂消耗每年为≤5%补充率。

大孔吸附树脂在焦煤废水中去除COD的应用
SL501是一种于有机废水处理的大孔吸附树脂。SL501树脂是在特殊工艺条件下合成的大孔高分子有机聚合物,由于其特殊的孔径和网状结构的骨架,SL501树脂对有机废水中的有机物去除性能好,具有吸附容量高、去除率高、洗脱率高等优点。
在现有的工业环境下,水资源变得尤为宝贵,中水的回用成为工业生产的一个主要趋势。废水的回收处理都存在COD偏高、有机物难以处理等难题,争光SL501树脂性能的大孔吸附树脂,对有机废水中的有机物具有良好的吸附能力,吸附率可达80%以上,平均有机物去除率大于60%。由于其特殊的孔结构,还具有优良的洗脱性能,洗脱率高达90%以上。在废水处理过程中,SL501树脂对有机物吸附具有周期处理量高、有机物去除率高、洗脱性能好、周期重复性好等优点,非常适合焦煤废水等有机废水的回收处理。

二、理化性能指标
指标名称 指标
外观 白色球状颗粒
含水量 % 55~65
湿真密度 g/ml 1.03~1.10
湿视密度 g/ml 0.65~0.72
比表面积 m2/g 50~100
孔容 ml/g ≥0.65

三、使用参考指标

指标名称 参考值
适用pH范围 0~14
使用温度 ℃ ≤60
树脂层高 m 1.0~3.0
设计反洗空间 % 50~100
再生剂 2%NaOH+4%NaCl
再生剂用量 m3/m3-R 3.0~4.0
再生流速m/h 3~5
再生接触时间 min 40~60
再生温度 ℃ ≤40
置换流速 m/h 3~5
置换时间 min ≥30
置换水用量 BV 1.5~2.0
淋洗流速 m/h 15~20
淋洗时间 min 10~20
淋洗终点 pH7~9
运行流速 m/h 7~10
运行终点
(出水COD达进水COD的百分率) ≥50%

四、应用工艺流程

五、运行时有机物去除率变化曲线

六、树脂的保管
1. 未使用的树脂应保持外包装袋的完整,避免其破裂而使树脂直接暴露于空气中,并存
放于0~40℃的环境中。
2.使用中暂停运行的树脂应避免下述情况:
⑴脱水 设备内应充水,如将水排去,则设备须密闭以防树脂水分散去。
⑵冰冻 如遇零下温度,设备内充入盐水浸泡树脂。
⑶细菌滋长 微生物如藻类及细菌等能在长时间停用的离交设备内繁殖,造成树脂不可逆污染,预防的措施即是在树脂失效后反洗,除去运行中积聚的悬浮杂质和残余的被处理液,洗净后以盐水浸泡。

离子交换树脂对氰化物浸出液或矿浆中回收金的应用
SL408是一种在大孔结构的苯乙烯骨架上带有强、弱碱基团的阴离子交换树脂。该产品特殊的骨架结构,使之具有比其它弱碱阴树脂更耐磨的机械强度和抗酸碱渗透压强度等特性,树脂的磨损很小,年破损率在10%以下。SL408树脂因同时含有强弱碱两种功能基团及较大比表面积,使其在复杂的黄金浸出液体系中具有更快的交换速度和更高的吸附容量。
二、理化性能指标:
指标名称 指 标
外 观 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒
骨 架 苯乙烯系
出厂型式 游离胺型
含水量 % 50.0~60.0
质量全交换容量 mmol/g ≥ 4.80
强碱基团比例 % 20~30
体积全交换容量 mmol/ml ≥ 1.35
湿真密度 g/ml 1.05~1.12
湿视密度 g/ml 0.65~0.75
渗磨圆球率 % ≥ 90.0
范围粒度 % (0.80~1.40mm) ≥ 95.0
转型膨胀率(OH- →Cl-)% ≤ 20.0


三、工作原理:
我国黄金资源储量丰富,分布较广,黄金生产企业星罗棋布,覆盖面大,故黄金选冶技术。尽管硫脲是一种毒性较小的浸提剂和解吸剂,但因为成本原因,目前世界上新建的应用离子交换湿法提金工艺的金矿中,约有80%仍采用氰化物浸取,阴离子交换树脂吸附,用氰化物或硫脲溶液解吸。
从氰化物浸出液或矿浆中回收金,工业生产有较为成熟的三大工艺,即锌粉置换工艺、活性炭吸附工艺和离子交换树脂工艺。其中离子交换树脂工艺以其的物理和化学性能成为后来居上者,得到迅速发展。生产实践证明,离子交换树脂的吸附容量高、吸附速度快,树脂的机械强度高、磨损小,消耗量仅为25克/吨;吸附矿浆浓度比炭浆法高出5%~7%。
含氰尾矿浆流经树脂层时发生的反应如下:
R-SO4 + Au(CN)2- → R-Au(CN)+ SO42-
在树脂吸附饱和后,即当流出液中CN-超标时,对树脂进行酸洗,由于树脂上吸附有多种金属,洗脱液使用硫酸和硫脲的混合物,通过改变硫酸和硫脲的浓度来达到将吸附的金属氰化物分级洗脱下来,使用硫酸自下而上通过离子交换树脂床,即可使树脂上的重金属和氰化物被洗脱下来,金以阳离子形式存在于洗脱液中,再通过电极法将金洗脱液转化成黄金。用类似于酸化回收的装置回收法的装置回收HCN,然后大部分洗液进行再生并重复用于洗脱。回收的NaCN用于氰化工段,少量洗脱液经过中和沉淀出重金属离子后排出。

离子交换树脂在植物胶中除盐的应用
SL354是一类大孔型弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。该产品具有比其它弱碱阴树脂更大的孔径和比表面积,能吸附大量的高分子有机物,一般吸附率可达80~95%,且洗脱率在95%以上,与强酸阳树脂串联使用,对植物胶稀释液的除盐具有明显效果。
二、理化性能指标:
指标名称 指 标
外 观 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒
骨 架 苯乙烯-二乙烯苯
功能基团 叔胺基
出厂型式 游离胺型
含 水 量 % 48 ~ 58
质量全交换容量 mmol/g ≥ 4.80
体积全交换容量 mmol/ml ≥ 1.45
湿视密度 g/ml 1.03~1.06
湿真密度 g/ml 0.65~0.75
范围粒度 % (0.45~1.25mm)≥ 95.0
下限粒度 % (<0.45mm) ≤ 1.0
均一系数 ≤ 1.60
渗磨圆球率 % ≥ 90.0


三、使用时参考指标:
指标名称 参考值
树脂层高 m 1.5~3.0
设计反洗空间 % 80~100
再生剂 NaOH
再生剂浓度 % 4~5
再生剂用量 m3/m3-R 1.8~2.2
再生接触时间 min 50~70
置换时间 min 30~50
淋洗流速 m/h 10~15
运行温度 ℃ 30~60
适用pH范围 0~7

四、运行操作方案:
操作 溶液 流速(BV/h) 用量(BV)
顶糖 清水 2.0~4.0 2.0~3.0
反洗 清水 2.0~4.0 2.5~3.0
再生 4~5%NaOH溶液 1.5~2.0 2.0~3.0
置换 蒸馏水或纯水 1.0~2.0 1.5~2.0
淋洗 蒸馏水或纯水 10~15 4.0~6.0
串洗 蒸馏水 10~15 4.0~6.0
运行 料液 2.0~4.0 30~60
备注:反洗开始时,流速宜小,待树脂全部松动后,再逐步增加反洗流速,观察到树脂充分展开后,稳定反洗流速,直到反洗出水澄清。


五、阴床运行漏泄曲线图:

六、新树脂的预处理方法:
1. 将树脂装入交换器中,用清水反洗树脂,至出水澄清为至。
2. 通入两倍树脂体积的8~10% 的NaCl + 4% NaOH 混合溶液,将树脂置于碱性食盐溶液中浸泡约24小时,然后用清水淋洗至排出水无色无味即可。
3. 先通入两倍树脂体积的约4% HCl溶液,用后一倍体积的溶液浸泡树脂8~24小时,用清水洗到pH为3左右。再通入两倍树脂体积的约4% NaOH溶液,用后一倍体积的溶液浸泡树脂8~24小时,用清水洗到pH为10左右。

含酚废水主要来自石油化工厂、树脂厂、塑料厂、合成纤维厂、炼油厂和焦化厂等化工企业。它是水体的重要污染物之一,我国规定挥发酚的排放标准为0.5mg/L[1]。酚类化合物是一种原型质毒物,所有生物活性体均能产生毒性。人如果长期饮用被酚污染的水能引起慢性中毒,出现贫血、头昏、记忆力衰退以及各种神经系统的疾病,严重的会引起死亡。含酚废水不仅对人类健康带来严重威胁,也对动植物产生危害[2]。毫无疑问,含酚废水排入水体或用于灌溉均需经过治理处理,使之符合达到国家要求的排放标准。
处理含酚废水用较多的是活性炭吸附。本文研究了大孔吸附树脂处理含酚废水,大孔吸附树脂是内部呈交联网络结构的高分子珠状体,具有优良的孔结构和很大的比表面积,通过范德华引力可从水中吸附有机溶质[3],实现废水中有机物的富集和分离[4]。与其它方法相比,大孔树脂吸附法具有吸附效果好、脱附再生容易、性能稳定、适用范围宽、实用性好、可实现综合利用等特点,是处理含酚工业废水的有效方法。
2 试验部分
2.1仪器和试剂
2.1.1仪器:内径10mm玻璃吸附柱,721分光光度计,25mL磨口比色管
2.1.2试剂:A.R苯酚,A.R丙酮,4-氨基安替比林,铁氰化钾,浓氨水,氯化铵。
2.2实验过程
在吸附柱中加入10~11ml大孔吸附树脂,用10~20BV丙酮慢速淋洗树脂,淋洗液与水混合后无明显的油珠滴,则证明树脂已洗净,再用10~20BV的去离子水淋洗树脂,排尽气泡。以浓度为6500mg/L的苯酚水以流速为3.0~3.5ml/h的速度通过吸附柱,分段检测流出液苯酚的浓度。当接近吸附终点时,每次分析的流出液的体积应为5~2ml。当流出液苯酚浓度达到10mg/L时为吸附终点。树脂失效后,进行再生,用纯水以2BV/h的流速将残留苯酚洗出,清洗五个树脂床层后,用2倍树脂体积4%的氢氧化钠溶液进行洗脱,收集洗脱液。
2.3实验结果
不同周期吸附数据见表1,吸附曲线见图1;不同周期的吸附容量、洗脱量和解析率见表2。
表1 不同周期流出液中苯酚浓度(mg/ml)及树脂吸附酚量(g/L-R)
处理量(BV)
周期数 苯酚浓度 6 12 18 24 30 36
周期 0 0 0 0 0 0.05
第二周期 0 0 0 0 0 0.08
第三周期 0 0 0 0 0 0.12
第四周期 0 0 0 0 0 0.13
第五周期 0 0 0 0 0 0.13



图1 不同周期流出液中苯酚浓度(mg/ml)变化曲线

表2 不同周期树脂吸附容量、洗脱量和洗脱率

项目
周期数 树脂吸附酚量g/L-R 洗脱量
g/L-R 洗脱率
%
周期 97.5 97.0 99.5
第二周期 97.5 95.8 98.3
第三周期 95.7 94.6 98.9
第四周期 95.5 94.2 98.6
第五周期 95.5 94.5 99.0

2.4数据分析
从五个周期的试验数据来看,SL300树脂对苯酚吸附容量高达100g/L-R。五个周期的运行结果基本一样,说明SL300树脂的重复性好、洗脱率高。SL300作为一种大孔吸附树脂,具有特殊的孔结构和比表面积,非常适合吸附酚类物质。经洗脱后,此树脂可重使用。同时,该树脂抗污染能力强,具有很高的吸附能力、耐温性、稳定性和机械强度,非常适合实际生产。
2 应用实例
常州永泰兴化工公司采用烷氧基化法生产对硝基苯乙(甲)醚,经还原制得对氨基苯乙(甲)醚,在生产过程中由于有副反应存在,产生大量的含酚废水。国内外有大量的报导采用大孔吸附树脂处理含酚废水,大孔吸附树脂是一类不含离子交换基团,具有大孔结构的高分子吸附剂。理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,对有机物有浓缩、分离的作用,且不受无机盐类及强离子、低分子化合物的干扰。其吸附性能与活性炭相似,与范德华力或氢键有关。同时,网状结构和高比表面积,使得其具有筛选性能。了解到可采用大孔吸附树脂代替活性碳处理含酚废水,该公司经过大量应用对比试验,终选用SL300树脂处理该废水。
2.1 试验情况
该系统交换器装填5m3大孔吸附剂SL300,废水pH=5,运行流速5~7BV/h,温度90~100℃下吸附,经处理的废水中对酚浓度可从2500~5000mg/L下降到5mg/L以下,以10%氢氧化钠溶液为洗脱剂,解吸流速1~2BV/h,50℃解吸,对酚的回收率可达90%以上,回收产品的质量较好,可加以综合利用。
SL300树脂实际应用的废水中酚浓度为4500~5000mg/L,不同周期吸酚数据见表3,吸附曲线见图2;不同周期的吸附容量、洗脱量和洗脱率见表4。

表3 不同周期流出液中苯酚浓度(g/ml)及树脂吸附酚量(g/L-R)
处理量(BV)
周期数 苯酚浓度 6 12 18 24 30 36 42 48 54
周期 0 0 0 0 0 1.5 2.7 3.2 5.7
第二周期 0 0 0 0.1 0.5 1.2 2.3 3.4 6.2
第三周期 0 0 0 0.1 0.4 1.6 2.7 3.2 5.9
第四周期 0 0 0 0.1 0.4 1.5 2.9 3.8 6.7
第五周期 0 0 0 0.2 0.5 1.5 2.6 4.0 6.9



图2 不同周期流出液中苯酚浓度(g/L)变化曲线


表4 不同周期树脂吸附容量、洗脱量和洗脱率

项目
周期数 树脂吸附酚量g/L-R 洗脱量
g/L-R 洗脱率
%
周期 92.6 87.0 94.0
第二周期 93.1 89.2 95.8
第三周期 91.5 86.3 94.3
第四周期 90.6 85.6 94.5
第五周期 89.6 85.5 95.4
2.2 试验树脂性能评价
为了观察树脂应用于实际生产中性能变化,在两年的生产中我们对树脂取样进行分析检测,同时与新树脂的性能进行对比。试验结果见表5。
表5 SL300运行初期和运行两年性能对比
指标名称 新树脂 运行1年 运行2年
含水量 % 59.2 61.5 63.8
比表面积 m2/g 1753 1679 1652
磨后圆球率 % 98.6 93.6 90.6
粒度范围 (0.315~1.25mm) % 98.6 96.3 94.8
有效粒径 mm 0.56 0.53 0.50
均一系数 1.32 1.37 1.41
从上表看,SL300树脂在运行两年来,树脂的性能基本上没有发生大的变化,说明树脂在使用一年后树脂交换能力基本上还保持新树脂的能力。树脂有效粒径有所降低,这是因为树脂在使用一年后,由于受转型体积发生变化以及树脂在反洗冲洗过程中的影响,树脂难免会受到磨损,少量的树脂颗粒变细。树脂的磨后圆球率下降幅度仅为4.96%,树脂仍保持圆球状,说明SL300整体的强度并没有发生很大变化。SL300树脂使用两年后,其性能基本上没有发生变化,还完全可以用于实际生产。

3 结论
综合SL300树脂对含酚废水的吸附和洗脱试验以及树脂在现场使用两年后性能的变化,可以得出以下结论:
3.1采用大孔吸附树脂可以很好地处理含酚废水。树脂对酚的吸附选择性很高,吸附率通常大于99%,COD明显降低。废水经吸附后,一般都可达标,且不产生二次污染。用稀碱或有机溶剂脱附,洗脱率可达95%以上,且脱附高峰集中,无拖尾现象。
3.2吸附树脂有较高的耐氧化、耐酸碱、耐有机溶剂的性能,机械强度较好,可在150℃以下长期使用,在正常情况下,树脂年损耗率小于5%。
3.3此法可富集回收其中大部分酚类产品或原料,与其它方法相比,此法工艺简单,不需要特殊设备,技术容易掌握,可实现自动化。装置运转过程中热能、电能消耗较低,通常回收产品的价值可与处理装置的运转费用相当,有的尚有盈余。使用大孔吸附树脂既可以很好地处理含酚废水,保护环境,又能回收产品,变废为宝,具有很好的经济效益和社会效益。

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