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住所
天津市静海県大豊鎮大豊堆村
18.25メガオーム研磨樹脂混合物陰陽イオン交換樹脂

、D 101、H 103、D 403、D 408などが挙げられる。(図1参照)。(図3参照)。(図3参照)。(図3参照)。(図3参照)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。)。(図4)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)
当社製研磨樹脂は、18メガ和15兆の一箱5パッケージ
超純水樹脂の製造販売を専門とし、主にちょくせつちゅうにゅう水、超純水システムの後置精混床、すなわち核子級混床に使用され、良質で低価格を保証する。研磨樹脂は水が入ると5μs/cm、出水水質抵抗≧
注:研磨樹脂は陰陽イオン樹脂を混合したもので、私たちは工場出荷時に比例して混合して、取引先は直接装填して使用することができて、再生する必要はなくて、使用するのは便利で、迅速で、効果は良いです!
研磨混層樹脂は再生型高転移率陽陰混合樹脂であり、陽樹脂はH型、陰樹脂はお型、この時陽、陰樹脂は正負電荷の作用力によって抱団し、無数の段の複床を形成し、水流は混合床樹脂を通過した後、無数の段の交換濾過を経て、高純度の水質に値する。ようじゅしHイオンと水中のカルシウム+、Mg2+、Na+等陽イオンによる置換反応、陰樹脂のああ-水中の硫酸根、塩素根などの陰イオンと置換反応を起こし、陽樹脂が置換されたHアニオンと置換されたああ-イオン結合形成一酸化二水素。しかし、使用時間が長くなるにつれて、樹脂の交換能力は徐々に低下する(すなわち、H和ああ-徐々に対応するイオンに交換され)、陽陰樹脂間の静電気も弱められ、最終樹脂が失効した後に層化する。
また、層化の原因としては、樹脂実装前にタンク内に水を入れすぎて混合樹脂の層化を招いた、例えば、混合樹脂の使用過層では、使用停止による水流の反跳(反跳は混合樹脂の反跳と類似)による混合樹脂の層状化など多くの原因が層状化を引き起こす。
樹脂を混合して層を分けた後、無数の段の複床は存在せず、比重の軽い陰樹脂は上層にあり、比重の大きい陽樹脂は沈下する。この時、イオン交換の非同期により、混合床樹脂の出水が不合格になり、周期的な制水量も大きな影響を受ける。
現在、国内の高純水ユーザーはこの製品の応用についてよく知らないため、高価な輸入研磨混床樹脂を盲目的に追従することが普遍的に存在しているが、国内の一部の小樹脂生産企業は、*を獲得するために、不合格な低価格の製品で市場の悪性低価格競争に参加し、一部のユーザーの国産研磨樹脂に対する不認可を招いており、交流を通じて、多くのエンドユーザーに製品の理化性能と応用方法を理解させたいと考えている。
研磨樹脂製品の使用及び注意事項
1.つや出し樹脂(高度に精製され、転換されたH型陽樹脂とお型陰樹脂を予備混合したものであり、装填と操作が適切であれば、初期周期において抵抗率が
2.樹脂は開封後長時間空気にさらされると二酸化炭素を吸収するため、開封にはできるだけ早く使用する必要があります。使用しない部分は慎重に密封し、遮光日陰に保管し、周囲温度は5
3.輸送、貯蔵、装填の過程で、無機物質や有機物の接触は樹脂を汚染し、水の水質を低下させる;運転状況に影響を与える。そのため、装填、操作のためのすべての設備と水が樹脂を汚染しないことを保証しなければならない。樹脂と接触する水はすべて高純水を使用しなければならない(本文で扱う水はすべて'高純水'
4.樹脂交換の場合、設備の中にある古い樹脂は樹脂容器から取り除かなければならず、樹脂容器の内部は不純物がないように清掃されている。
研磨樹脂は一般的に超純水処理システムの末端に用いられ、システムの出水水質維持用水基準を保証する。18メガヨーロッパ以上、および対目次、二酸化ケイ素いずれも一定の制御能力を持っている。





18.25メガオーム研磨樹脂混合物陰陽イオン交換樹脂
同社の製品は全国各地に販売され、米国、ロシア、日本、東南アジア、ヨーロッパ、アジアなどに輸出されている。そして品質管理システムの認証を通じて、会社の製品は中国ファインケミカル業界協会の推薦製品となった。
しかし、普段の生活の中でこれらのものを見ると、こんなに身近に感じます。樹脂の再生方法手順と操作ポイント/
一、階層:
層は、飽和して失効した(または再生されていない)混合イオン交換樹脂を、再生のために混合した状態で分離する。通常は逆洗の方法を採用している。層を形成する前に、下から上へ、一定の流速で、ベッド内の樹脂体積の1 ~ 2倍の5%NaOHを通して、逆洗を行うことができる。逆洗流速は約4 ~ 10 m/h、時間は約20分である。
二、配酸塩基:
ミキサ樹脂
三、同期転換:
同期変換は飽和失効したM+型陽イオン交換樹脂及びR-型陰イオン交換樹脂を同時にH+型陽イオン交換樹脂及びOH-型陰イオン交換樹脂に変換し、イオン交換機能を回復させる。同期変換時、混合床内上半部のR−型アニオン交換樹脂に3&mdash ^ fen ^ 4倍体積5%濃度のNaOHを通し、混合床内下半部のM+型カチオン交換樹脂に3&mdash ^ fen ^ 4倍体積5%濃度のHClを通した。同期移行時間は約60分。要点は:中排出弁を調節し、中排出水の流量を制御し、液体位を常に上視鏡の中部&mdash ^ fen ^が陰イオン交換樹脂表面上で約5 cmに維持しなければならない。
四、同期置換洗浄:
同期転換が完了し、逆浸透淡水を用いて上、下の同期から混合床に低速注水を続け、置換洗浄陰、陽イオン交換樹脂を行い、化学反応時間を延長し、化学再生剤の使用量を節約する。同期置換洗浄時間は約20分。
五、同期洗浄:
置換洗浄が完了し、同期洗浄に移行し、余分な再生剤を洗い流す。逆浸透淡水を用いて、混合床にそれぞれ上下同期に注水を続け、洗浄陰、陽イオン交換樹脂を行った。中排管までの出水導電率は混合床からの入水より小さく、中排管からの出水PHは中性に近い。同期洗浄時間は約20分。
六、気泡混合:
同期洗浄が完了し、気泡混合に移行した。気泡混合時には、混合床下部から窒素ガス又は無油圧縮空気を通し、混合床内の陰、陽イオン交換樹脂を攪拌し、混合させる。気泡混合時間は約15分。
七、注水:
エアポンプの混合が完了し、急速に水を入れます^ fen ^同時に排気弁の排気を開けて、排気弁の水が出るまで。排水は1分で排気弁を閉じる。
八、リンス:
注水が終わり、リンスに移る。リンス状態は動作状態と似ているが、リンス時、混合床の出水抵抗率が定格値未満の場合は排出しなければならない。リンス時間は約30分。
九、仕事:
リンスが完了したら、ミキサは仕事や予備に移ります。