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天津市静海県大豊鎮
天津市津達正通環境保護科学技術有限公司
天津市静海県大豊鎮
カチオン交換樹脂ボイラ軟水器樹脂専門的な生産:陰陽イオン交換樹脂大孔吸着樹脂軟化水樹脂混合床MB樹脂18メガヨーロッパ超純水研磨樹脂線切断徐走糸樹脂下水脱色樹脂めっき廃水ニッケル除去クロム樹脂除鉄、銅除去、リン除去、ホウ素除去、重金属除去樹脂、酸回収樹脂、キレート樹脂食品級樹脂アルミナ樹脂金吸収樹脂銀引き上げ樹脂強酸強アルカリ弱酸弱アルカリの4種類の数十種類の型番は:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D 001、D 201、D 113、D 101、H 103、D 403、D 408など
一、樹脂の輸送と貯蔵:
イオン交換樹脂には一定量の水分が含まれており、輸送及び貯蔵の過程でできるだけこの水分を保持しなければならない。保存中に樹脂が脱水した場合は、樹脂が急激に膨張して破砕しないように、濃食塩水(8〜10%)に1〜2時間浸漬してから徐々に希釈し、直接水に放ってはならない。樹脂は貯蔵または輸送中、5〜40℃の温度環境に保持し、過冷却または過熱を避け、品質に影響を与えるべきである。冬季に保温設備がない場合は、樹脂を食塩水に貯蔵することができ、食塩水の温度は気温に応じて決めることができる。
二、新樹脂の前処理:
新樹脂は溶媒、重合反応に参加していない物質、少量の低ポリマーを含有することが多く、鉄、アルミニウム、銅などの重金属イオンを吸着する可能性もある。樹脂が水、酸、アルカリまたは他の溶液と接触すると、上記可溶性不純物が溶液中に転入し、使用初期に出水水質が汚染される。したがって、新しい樹脂は出荷前に前処理を行う必要があります。



カチオン交換樹脂ボイラ軟水器樹脂軟化水樹脂はどのように硬水を軟水水に変えるかが人間の生存、生活、生産活動の*の資源として重要であることは明らかであるが、工業汚染の増加も水中不純物の除去を特に重要にしている。ジンダ軟化樹脂フィルターは、水処理プロセスにおける軟化水の一部として、軽視できない役割を果たしている。今日はナトリウム型イオン交換法による樹脂軟化原水の仕組みについてお話しします。
ジンダ軟化水樹脂を軟水機内の内蔵樹脂タンクに入れ、水が通過する際に水中のカルシウムマグネシウムイオンを置換する、いわゆる「イオン交換軟化法」。原水水質と出水水質の要求が異なるため、イオン交換法の交換剤には陽イオン、陰イオン及び2種類のイオンの組み合わせがある。
ジンダ軟化水樹脂軟化装置はイオン交換原理を採用し、水中のカルシウム、マグネシウムなどのスケールイオンを除去し、通常コントローラ、樹脂タンク、塩タンクからなる一体化設備である。そのコントローラは自動洗浄コントローラ、手動洗浄コントローラを選択することができます。自動制御器は自動的に軟水、逆洗、再生、正洗及び塩業箱の自動補水のすべての作業の循環過程を完成することができる。樹脂缶は、ガラス鋼缶、炭素鋼缶、またはステンレス鋼缶を選択することができる。塩タンクは主に樹脂細胞と後の再生に塩を装備している。
1、ジンダ軟化水樹脂を取り外す時は一定の技術と順序が必要で、必ず順序に従って、まず出入り管路、汚染管、塩吸引管を取り外して、それからコントロールバルブヘッドを取り外しなければならない。
2、中心管を抽出する、このステップは重要な過程であるが、缶体の直径が500 mmより大きい場合は中心管を取り出す必要はない、中心管も汚染されないからである。
3、サイフォンの原理を利用して樹脂を抽出する、これは非常に科学的な方法であり、非常に提唱に値する。
4、次に中心管を取り付け、(取り外すと)中心管の上にプラスチックの布で塞ぐ。これは樹脂が中心管に流れ込むのを防ぎ、目詰まりを引き起こす現象を防ぐためである。
5、樹脂を注入し、コントロールバルブヘッドを取り付け、樹脂を固定する。
6、制御弁を逆洗浄位置に調整し(順流再生)少量の給水と水速を維持し、この方法で樹脂タンクガスを排出する。
7、水漏れの有無を見て、すべてが適切に配置されていれば、樹脂は交換が完了してもよい。
軟水処理におけるジンタボイラ軟化水樹脂の役割とは?前編:ジンタボイラ軟化水樹脂の典型的な理化性能とは
本実用新案が提供する陰陽イオン交換システムは、直列に設置された陽イオン交換装置と陰イオン交換装置を含み、陽イオン交換装置はいくつかの並列に設置された陽イオン交換タンクから構成され、陰イオン交換装置はいくつかの並列に設置された陰イオン交換タンクから構成され、陽イオン交換タンクには陽イオン樹脂が充填され、陰イオン交換タンクには陰イオン樹脂が充填されている、使用時、陽イオン交換装置のうちの少なくとも1つの陽イオン交換タンクと陰イオン交換装置のうちの少なくとも1つの陰イオン交換タンクは作動状態にあり、他の陽イオン交換タンクと他の陰イオン交換タンクは予備状態にあり、作動状態にある陰イオン交換タンクと陽イオン交換タンクが飽和した後に再生し、予備状態にある少なくとも1つの陽イオン交換タンクと少なくとも1つの陰イオン交換タンクは作動状態に入る。従来技術における陰陽イオン交換システムの作業効率が低く、コストが高いなどの欠陥を解決した。