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大孔树脂吸附技术,高强度脱色炭树脂

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炭基树脂的交换容量是常规吸附树脂的三倍有余,而且强度高不易破损。另一显著特点就是易再生。当被吸附的有机物含有酸性基时,通常用蒸汽、热水或液碱就能除去。

由于废水的波动性和装置运行的连续性,确保处理效果稳定,工业吸附方案需设3台吸附塔两串一脱,即两台串联进行吸附,一台轮换进行脱附。每次前塔进行脱附,脱附好的塔串联在吸附后级,脱附前通过管路阀门切换实现三塔不同的运行状态,使每个塔在脱附、前塔、后塔三道工序间依次循环。各吸附塔在不同的运行时段按箭头顺序轮换角色。

企业要求处理后废水中苯胺含量低于20mg/L,硝基苯含量低于200mg/L,实验处理效果表明采用吸附处理,废水中的苯胺去除率稳定在99%以上,硝基苯去除率稳定在91%以上。在达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标,后续废水可直接采用生化处理,或其它方式处理,的降低了后续处理的麻烦与成本。

a.去除废水中的苯胺及硝基苯,同时能够降低废水中的COD含量,去除率高,严格控制处理后废水中苯胺和硝基苯的浓度。
b.大大降低了企业的废水处理费用。
c.对企业现场产生的废水采样样品进行实验,以理论科技为基础,实验为依据来设计吸附工艺,废水和工艺之间的匹配度。
d.设备占地节省、结构紧凑,土建和设备投资少;脱附剂经蒸馏后多次使用、药剂利用率高,运行费用低。
e.可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,安装方便。
f.工艺、成熟,无二次污染,有强大的技术支持。

目前,采用较多的去除有机物的方法主要有:强化混凝、颗粒活性炭过滤和膜过滤。而颗粒活性炭吸附是较为普遍的一种方法,但其吸附有机物存在明显的不足。,活性炭吸附有机物可逆性差,不能重复使用,从而需频繁更换,而活性炭价格较高,这样会造成使用成本增高。其次,活性炭对水中的有机物的去除率不理想,在大部分的运行时间里,活性炭去除率只有 30% 左右,而且由于有机物分子量大小的不同,会由于活性炭种类的不同,内部孔径分布不同,导致活性炭在使用过程中迅速失效。针对活性炭存在的这些问题,我司研制生产出可代替活性炭的于有机物清扫剂的 SL500C 树脂。

炭树脂有较高的有机物去除率。,其可保护后面的阴离子交换树脂。在纯水制造中,阴离子交换树脂极易受到水中有机物的污染,污染后的阴离子交换树脂色泽变深,交换能力下降,出水电导率上升,供水的水质恶化。阴离子交换树脂的这种有机物污染,往往是不可逆的,因而,使阴离子交换树脂使用周期缩短,更换频繁,造成的经济损失。另外,带入纯水中的有机物质,会给用水设备带来危害,如锅炉用水,当有机物进入锅炉后,在高温下会分解成各种低分子有机酸,使炉水的pH下降,设备腐蚀严重。所以,从运行情况来讲,炭树脂代替活性炭是好的。

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