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    18兆歐拋光樹脂 純水機樹脂重生 拋光樹脂的更換流程

    產(chǎn)品型號: SNT-18
    品  牌: 森納特拋光樹脂
    • ≧1 m3
      ¥25.00
    所 在 地: 河北廊坊
    更新日期: 2023-02-01
    詳細信息
    18兆歐拋光樹脂 純水機樹脂重生 拋光樹脂的更換流程-*生產(chǎn):陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

    目前國內(nèi)高、超純水用戶對此產(chǎn)品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內(nèi)部分小樹脂生產(chǎn)企業(yè),為了獲得市場份額,以不合格的低價的產(chǎn)品參與市場惡性低價競爭,也導致了部分用戶對國產(chǎn)拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產(chǎn)品的理化性能和應用方法。

    什么是拋光樹脂?
    人們常說的拋光樹脂一般用于超純水處理系統(tǒng)末端,來保證系統(tǒng)出水水質(zhì)能夠維持用水標準。一般出水水質(zhì)都能達到18兆歐以上,以及對TOC、SIO2都有一定的控制能力。拋光樹脂出廠的離子型態(tài)都是H、OH型,裝填后即可使用無需再生。

    拋光樹脂用途:適合用于再以RO、EDI為前置處理設備的超純水系統(tǒng)中作為終端精致混床制取超純水。廣泛應用于電子行業(yè)半導體生產(chǎn),實驗室制取超純水,激光切割,醫(yī)療系統(tǒng),慢走絲線切割,機械設備循環(huán)內(nèi)冷水,部分光學材料和電子產(chǎn)品生產(chǎn)用水,太陽能生產(chǎn)線用水(不包含多晶硅生產(chǎn))等行業(yè)應用!

                                                     拋光樹脂注意事項
      1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可制備出電阻率大于18.0MΩ.cm和TOC小于10ppb的超純水。
      2.樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環(huán)境溫度以5-40℃為宜。
      3.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質(zhì)的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質(zhì);影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大于等于10MΩ.cm,同時TOC盡可能低于30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經(jīng)過高純水清洗。
      4.如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須完全從樹脂容器中移去,樹脂容器內(nèi)部清潔無雜質(zhì)。

    混床拋光樹脂儲存及使用說明

    1.使用前須知:1.1樹脂開封后長時間暴露在空氣中會吸收二氧化碳,從而影響產(chǎn)品的性能及使用。因此一旦拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放于避光陰涼處,環(huán)境溫度以5-30℃為宜。
    1.2.在運輸、儲存和裝填過程中,任何無機或有機物質(zhì)的接觸都會使樹脂受到污染,從而降低出水水質(zhì);影響運行工況。因此必須保證所有用于裝填、操作的設備和水不會污染樹脂。所有與樹脂接觸的水都必須使用純水,所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經(jīng)過純水清洗。(純水標準等同于或低于RO膜出水.)
    1.3如為換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須完全從樹脂容器中移去,樹脂容器內(nèi)部清潔無雜質(zhì)。

    2.裝填程序:
    2.1 樹脂裝填量:樹脂罐有效容積的的70%左右,樹脂層高度應大于或等于700mm。
    2.2向樹脂罐中裝填樹脂后緩慢加水,水面高度高于樹脂高速300mm以上后,靜止浸泡10小時以上,以利于派出樹脂層中的空氣)但如果設備尺寸較小而擬采用樹脂以漿水混合的方式填裝也可。
    2.3將樹脂裝入樹脂罐,可以直接將樹脂從原包裝袋中加入或在原包裝容器中加入一些水成漿狀裝入樹脂容器。
    裝填過程中注意以下事項:
    2.3.1禁止用任何機械泵轉移樹脂,許多類型的泵都會對樹脂造成損害或帶來一些污染。
    2.3.2樹脂裝填過程中,不要同時打開兩袋以上的樹脂。以減少樹脂接觸空氣的時間,也使外來雜質(zhì)污染樹脂的可能性降低。
    2.3.3裝填過程中隨著裝填料位的增加,樹脂層面以上的水也會逐漸增加,如果水位高度高于樹脂層面50mm以上,必須將多余的水抽出或排掉,以避免樹脂在水中緩慢沉降而出現(xiàn)分層。但同時也需避免出現(xiàn)液位放干的情況,這會使空氣在樹脂層中形成氣栓而影響出水。
    樹脂裝填到位后,注入純水使罐內(nèi)充滿。后封裝上蓋,并將管線連接到位。
    2.4樹脂裝填完成后,應完全浸泡在水中少4小時。如果可能的話,好浸泡過夜。
    2.5.后檢查各部件及管線連接無誤后,即可開啟閥門采水。新裝填的樹脂在投運初期有一個沖洗過程,此階段出水電阻率將逐步升高。視現(xiàn)場情況的不同,沖洗時間可能持續(xù)幾十分鐘到幾個小時。

    3制水運行參數(shù) :
    3.1進水水質(zhì)要求:RO膜出水,電導率應低于10US/cm,不宜超過20 US/cm。
    3.2 制水流速:10BV-20BV(樹脂體積的10倍到20倍/小時)。
    3.3 開機運行后,沖洗時間約幾十分鐘到幾個小時,電阻率逐步上升。
    3.4 樹脂經(jīng)2-3次停機開機運行后,達到佳出水效果。

    4.停機,開機步驟:
    4.1 關閉進水閥
    4.2 關閉出水閥,保持樹脂罐內(nèi)水不流失,使樹脂內(nèi)部不失水。
    4.3 再次使用時,先緩慢開啟出水閥。
    4.4 開啟進水閥,閥門開度同出水閥大致相同,
    4.5當正常出水運行后,逐步開啟出水閥和進水閥,達到正常出水流速。

    5 注意事項:
    5.1 本系統(tǒng)從清理樹脂罐到裝填樹脂及運行用水,均應采用RO膜出水,電導率低于10us/cm。(越低越好,可以提高出水水質(zhì)及增加制水量).切忌采用其他水質(zhì)差的水,否則,輕則造成出水水質(zhì)不達標,制水量下降,重則造成樹脂擊傳徹底失效.喪失制水能力。
    5.2 樹脂上層應保持一定水位,以進水不激起樹脂涌動為原則.保持樹脂層的靜止狀態(tài)。
    5.3 使用中切忌樹脂層缺水,造成樹脂層進入空氣。
    5.4 使用過程中,禁止從樹脂層底部進空氣或進水,造成樹脂分層,影響制水效果及制水周期。嚴重時則失去制水能力。


    18兆歐拋光樹脂 純水機樹脂重生 拋光樹脂的更換流程
      陰陽離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。一般情況下,常規(guī)的鈉離子交換樹脂帶有大量的鈉離子。當水中的鈣鎂離子含量高時,陰陽離子交換樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。硬水就變?yōu)檐浰,這是軟化水設備的工作過程。
      陰陽離子交換樹脂注意事項:
      好將食鹽水加溫至25~30℃,這樣分離速度快,當水處理樹脂不上浮分離時,證明食鹽濃度低,必須再加入適量的NaCL,測量濃度達到要求后樹脂便分離。用以上方法時,可先在床內(nèi)低流量反洗,自然靜止后壓出底部少量陰陽離子交換樹脂進行分離,不必整床樹脂全部分離。原因是在床內(nèi),上部很少有陽樹脂,陽樹脂基本都在下部,這樣做可減少工作量。床內(nèi)樹脂全部卸出后,床底還會存有少量樹脂,可混同上部細石英砂一塊卸出,再去除砂中的樹脂,裝入石英砂或直接更換上部的細石英砂。
      陰陽離子交換樹脂的保護:
      由于陰陽離子交換樹脂在運行中,對進水的水質(zhì)有著一定的要求,如:水中的有機物、重金屬、余氯等,會影響陰陽離子交換樹脂的使用性能,甚至造成樹脂的直接壞死;因此在使用陰陽離子交換樹脂系統(tǒng)時,應對進水進行相應的預處理。常見有:砂濾→碳濾→離子交換系統(tǒng)。
      為了提升陰陽離子交換樹脂的使用性能,提高終端出水的水質(zhì),得到更高純度的水,因此在使用離子交換系統(tǒng)時,在有預處理(砂、碳)的前提下,又對水進行高一層的保護(如反滲透、復合床等)終經(jīng)過深度處理的離子交換系統(tǒng),而得到高純度的水。    








    18兆歐拋光樹脂 純水機樹脂重生 拋光樹脂的更換流程
    本發(fā)明描述了制備大孔陰離子交換樹脂的方法。所述大孔陰離子交換樹脂是顆粒(如珠粒)形式,所述的顆粒包含親水性的交聯(lián)的(甲基)丙烯酸型聚合物材料。另外,本發(fā)明描述了使用所述大孔陰離子交換樹脂純化帶負電荷的材料的方法、制備包含所述大孔陰離子交換樹脂的色譜柱的方法、制備包含所述大孔陰離子交換樹脂的過濾器元件的方法、以及制備包含所述大孔陰離子交換樹脂的多孔復合材料的方法
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