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混床技術可以將原水中的礦物鹽進行去除,因為交換樹脂中分為氫型陽離子交換樹脂和氫氧型陰離子交換樹脂,然后混合裝填于同一交換裝置中,對流體中的離…
混床技術可以將原水中的礦物鹽進行去除,因為交換樹脂中分為氫型陽離子交換樹脂和氫氧型陰離子交換樹脂,然后混合裝填于同一交換裝置中,對流體中的離子進行交換、脫除,因而能夠進行不錯的過濾效果,而且樹脂還能夠進行再生工作,那么為了最大化保證我們的利益,提升再生度無疑是首要目的,那么我們該怎么做才能提升
純化水設備的混床樹脂再生度呢?下面就來一起看看吧。
1、中間抽出法 該方法一般在T塔系統中,我們將分層之后的陰陽樹脂交界面內處于容易混淆的樹脂全部抽出來,不再參與再生活動,這樣做就能夠減少混脂率,從而降低交叉污染的幾率,也能夠提升再生率。
2、濃堿分離法 從樹脂類型來看,強酸陽離子的樹脂相對密度達到1.24~1.26,而陰離子樹脂的相對密度則是1.07~1.10,所以我們建議選取15%左右濃度的氫氧化鈉作浮選劑,因為它的密度可以達到1.17克每立方厘米,剛剛好在陰陽樹脂的密度之間,所以結果就是陰樹脂會上浮而陽樹脂會下沉,從而達到增強使陰陽樹脂分離的效果。
3、二次分離法 二次分離法是比較常見的,一般當混床失效之后樹脂就在陽再生塔內進行反洗分層,接著再將陰樹脂和混脂送入陰再生塔進行再生,此時混入陰樹脂的陽樹脂的再生會變成RNa,這個與ROH樹脂密度是差異比較大的,所以還需要再進行一次分離,這時候的分離效果就會很好。第二次分離一般在陰再生塔進行,結束后再把分離后的陰樹脂送回陽再生塔進行混合,分離后殘存在陰再生塔底部的少量陽樹脂待下一次樹脂再生時,送入陽再生塔,參加下一次再生操作。