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內冷水樹脂長期銷售

內冷水樹脂長期銷售

簡要描述:內冷水樹脂長期銷售
適用于發電機內冷水的離子交換處理及微堿性離子交換處理。該技術較補加凝結水水法及緩蝕劑處理法有明顯的技術優勢,通過提高內冷水的PH值,使空心導線處于相對鈍化狀態,降低了銅的腐蝕速率,同時離交混床還起到了旁路過濾的作用,截留系統中原有的氧化銅顆粒和其他腐蝕產物,減少了線棒堵塞的可能性。

產品型號:

所屬分類:定冷水樹脂

更新時間:2025-04-23

詳細說明:

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專業生產: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
發電機內冷水專用樹脂是我公司根據我國目前發電廠的小混床裝置,出水要求精心,精制研發生產的一種即用型專用樹脂,現場在電廠系統設備完善,除鹽水達到補水要求,即可達到電力標準。用于發電機內冷循環水的處理。適用于發電機內冷水的離子交換處理及微堿性離子交換處理。該技術較補加凝結水水法及緩蝕劑處理法有明顯的技術優勢,通過提高內冷水的PH值,使空心導線處于相對鈍化狀態,降低了銅的腐蝕速率,同時離交混床還起到了旁路過濾的作用,截留系統中原有的氧化銅顆粒和其他腐蝕產物,減少了線棒堵塞的可能性。經處理后的出水能同時滿足DL/T801-2010《大型發電機內冷卻水質及系統技術要求》中關于PH、電導率及含銅量的要求。用于發電機內冷循環水的處理,進水電導≤0.5μs/cm出水電導可達到≤0.15μs/cm。內冷水通過樹脂后電阻率在15MΩ以上,按要求裝填方法使用可達到18 MΩ。*發電機內冷水指標要求。適用于發電機內冷水的離子交換處理及微堿性離子交換處理。








內冷水樹脂長期銷售
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樹脂在進行離子交換反應產生的性能   交換能力氫型陽離子交換樹脂在水中可解離出氫離子(H+),當遇到金屬離子或其它陽離子,就發生互相交換作用,但交換后的樹脂,就不再是氫型樹脂了。例如,當水中的陽離子如鈣離子、鎂離子的濃度相當大時,磺酸型的陽離子交換樹脂中的氫離子,可和鈣、鎂離子進行交換,而形成鈣型或鎂型的陽離子交換樹脂。
  如下式: 2R-SO3H + Ca2+ → (R-SO3)2Ca + 2H+ (鈣型強酸性陽離子交換樹脂) 2R-SO3H + Mg2+ → (R-SO3)2Mg + 2H+(鎂型強酸性陽離子交換樹脂)氫型津達陽離子交換樹脂的交換能力與被交換的陽離子的價數有密切關系。在常溫下,低濃度水溶液中,交換能力隨離子價數增加而增加,即價數越高的陽離子被交換的傾向越大。
  此外,若價數相同,離子半徑越大的陽離子被交換的傾向也越大。如果以自來水中經常出現陽離子列為參考對象,則氫型陽離子交換樹脂的交換能力順序可表示如下:強酸性:Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+>H+ 弱酸性:H+>Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+ 由上述交換能力順序可知:強酸性與弱酸性陽離子交換樹脂的母體,對陽離子交換能力順序*相同,
  的差異是:兩者對H+的交換能力不同,強酸性對氫離子的親和力弱,弱酸性對氫離子的親和力強,這個特性可能會深深影響它們在水草缸的作用與功能。雖然氫型弱酸性陽離子交換樹脂對氫離子的親合力強,但氫離子(H+)與氫氧離子(OH-)結合成水(H2O)的親合力更強,所以在堿性水質中,弱酸性陽離子交換樹脂中的H+會快速被OH-所消耗,OH-主要來自KH硬度(HCO3-)的水解反應: HCO3- + H2O ←→ H2CO3 + OH- H+所遺留之「活性位置」再改由其它陽離子如Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+……等依序取代,一直持續到HCO3-*被為止(KH=0)。
  因此弱酸性津達陽離子交換樹脂的主要作用區間是在于pH=5 ~ 14的水質。由于HCO3-為暫時硬度的陰離子,因此當HCO3-*被后,它的「當量陽離子」,如如鈣、鎂等離子也同時*被取代,故能所有暫時硬度的「當量陽離子」。氫型強酸性陽離子交換樹脂對氫離子(H+)的親合力弱,使它在任何pH之下,它都具有交換能力,因此可以*除去GH硬度(暫時硬度及硬度)。
津達強酸型軟化樹脂在水處理中的應用 上一篇:軟化樹脂再生液濃度與再生效率的關系



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