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Marthon A(混床)阴离子树脂

Marthon A(混床)阴离子树脂

2018-11-01 02:04:24admin 217

参考价格:

既有凝胶树脂优异化学特性又有大孔树脂耐渗透压冲击的陶氏DOWEXTMMONOSPHERETM高强度均粒离子交换树脂

陶氏离子交换树脂

                 

 陶氏DOWEX TMMONOSPHERETM高强度均粒离子交换树脂特点

  既有凝胶树脂优异化学特性又有大孔树脂耐渗透压冲击的陶氏DOWEXTMMONOSPHERETM高强度均粒离子交换树脂。  

   作为离子交换树脂,就其操作或者使用而言,首先遇到的就是树脂本身的强度问题。例如在单床中运行的树脂,必须经得起经常性的反复再生和失效;混床系统树脂,还会遇到树脂体外分离所产生的机械力;而凝结水运行的树脂,更要经受高流速、高水温及树脂输送和转型时的磨损。因此选用树脂时的首要问题是考虑树脂本身的强度问题。  

   不论水处理系统还是其它任何系统,树脂的性能评价均以连续地出水量大、水质高为目标。大致有两种观点:一种认为,凝胶树脂具有明显的初始成本较低、较好的化学性能及较低的运行费用;另一种认为,大孔树脂具有优异的耐渗透压冲击性,因而大孔树脂具有较凝胶树脂更长的寿命,这就抵消了树脂本身的成本。两种观点的争论尽管有着各自的理由和依据,但他们都忽略了选择合适的陶氏MONOSPHERE高强度均粒凝胶型离子交换树脂将使上述争论归于统一,这种陶氏系列树脂将改变人们对离子交换树脂的传统观点。  

一种改进型凝胶树脂 

   为了获得大孔树脂的理想高强度性能,必须大幅度提高大孔树脂的运行交换容量、再生效率、交换速度,降低制造成本。而对凝胶树脂则相反,只有一个不足,这就是在极端工况下,树脂的耐渗透压冲击性有待提高。而陶氏高强度均粒MONOSPHERE阴阳树脂,使凝胶树脂获得很大的强度性能的提高,获得了凝结水精处理运行工况下所需的强度和稳定性。

树脂物理强度很高

   树脂再生时,首先遇到的就是由于离子浓度的迅速变化而使树脂颗粒膨胀与收缩。如果树脂本身没有足够的物理强度,膨胀和收缩的结果将导致树脂的强度下降,随着再生次数的增加,性能较差的树脂先出现裂纹,然后破碎。大孔树脂的耐渗透压冲击性要比凝胶树脂优异得多,这是由于大孔树脂本身存在大孔,从而增加了树脂的初始面积,使整个颗粒膨胀率更为均匀,因此,大孔树脂就能“顶住”由于膨胀与收缩所产生的应力。高强度均球树脂显示出和大孔树脂同样的优异耐渗透压冲击性。

   试验时使用了三种树脂:陶氏MONOSPHERE高强度均粒树脂、大孔树脂和传统凝胶树脂。如用CHATILLON法和JABSCO法两种方法测定它们的强度,则陶氏MONOSPHERE高强度树脂的强度明显地超过了大孔树脂。               

   一种方法就是测定树脂的压碎强度,这是一种测定树脂压碎时所承受的平均力。陶氏MONOSPHERE高强度均粒树脂具有比大孔树脂高得多的均匀压碎强度值。另一种方法就是测定树脂的磨损后的圆球百分率,这种测量方法就是将新树脂压入一种仪器内,仪器产生一种与凝结水精处理运行中一样的摩擦力。试验后,圆球的百分数被认为是磨损后圆球百分率,用这种方法测出陶氏MONOSPHERE高强度均粒凝胶树脂的圆球百分率也明显地超过了大孔树脂。

比大孔树脂的交换容量高出10~20%。   

   陶氏MONOSPHERE高强度均粒凝胶阳树脂和阴树脂比相应的大孔树脂,其交换容量提高了10~20%,陶氏MONOSPHERE高强度凝胶树脂和传统的凝胶树脂的运行交换容量相比没有什么差别,这样,我们得出两个结论:

1.如果将大孔树脂换成陶氏MONOSPHERE高强度凝胶树脂,那么就可以得到与凝胶树脂一样的使用性能和使用成本以及大孔树脂一样的耐渗透冲击性;

2.如果现在使用的就是凝胶树脂,那么更换成陶氏MONOSPHERE高强度凝胶树脂后,除了提供类似的化学性能外,还提供了较好的耐渗透压冲击性。

特别的粒度均匀性

陶氏DOWEX MONOSPHERE高强度均粒凝胶树脂具有另一种特征,即树脂颗粒粒度特别均匀。在下面的章节里介绍水处理系统由于采用这种树脂,使系统性能大大的改进,因此也将进一步发现这种树脂的特性及运行特点。

陶氏MONOSPHERE高强度均粒树脂显著地提高系统运行中四个步骤的特性由于陶氏公司的高强度均粒凝胶树脂具有非常均匀的粒度,比传统粒径分布的树脂,具有利用率高的特点。传统树脂的粒度范围较宽,最大粒径与最小粒径之比为3:1,而陶氏MONOSPHERE高强度均粒树脂中的最大粒径与最小粒径之比只有1.35:1。

 

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