材質 | jubenyixi |
---|---|
產地 | 印度 |
化學成份 | jubenyixi |
抗壓力 | 10kgf |
孔隙率 | 40% |
類型 | 離子交換 |
密度 | 0.8g/cm3 |
磨損率 | 1.5 |
適用對象 | 水 |
適用范圍 | 物理法離子交換 |
性能 | 螯合樹脂,處理精度高,吸附能力強 |
鹽酸可溶率 | 0.5% |
硬度 | 6 |
用途 | 重金屬去除 |
原產地 | 印度 |
執行質量標準 | 國標 |
吸附率 | 99% |
品牌 | 杜笙 |
質量認證 | ISO9001-2000 |
產品介紹;
科海思杜笙CH-90Na除鎳樹脂鎳回收樹脂北京科海思杜笙CH-90Na除鎳樹脂原裝進口
重金屬回收、電鍍廢水再生使用的基本思路是將電鍍廢水分流收集,分質處理,避免回用水金屬離子穿插污染。電鍍廢水中的銀離子、鎳離子等貴重金屬可采用離子交換法或膜分離斌行電鍍槽邊處理回收。電鍍廢水再生使用的處理方針是重金屬、有機物、無機物、顆粒狀物、病原微生物等。處術主要有過濾、離子交換、活性炭吸附、膜分離技術等。
處理出水水質執行《污水綜合排放標準》(GB8978-196級標準回用水量為500m3/d,回用水水質要為:pH6~9,CODe≤30mg/L,總銅≤0.3mg,總鎳≤D.3mg/L,電導率≤150us/cm。
傳統沉淀法不能滿足日益提的環保要求(如電鍍表三鎳含量要求0.1mg/l以下)。針對特定重金屬離子的特點,利用螯合樹脂的功能基團與重金屬離子形成絡合物的特性,實現重金屬離子的回收利用及深度去除。
產品參數:
型式: 弱酸型陽離子交換樹脂
結構: 巨孔狀交叉鍵結聚苯乙烯
官能基 : Iminodiacetic
物理型式: 含水球狀
離子型式: 鈉
粒徑分布: 16-50
粒徑大小: 0.3-1.2 mm
總交換容量: 2.0 meq/ml (H+)
膨脹系數 : H+ → Na+ 20%
含水份: 45-50%
pH 作范圍: 0-14
溶解率: 不溶解于任何溶劑
逆洗沉降密度: 0.72-0.79 g/ml
**大操作溫度 : 80 ℃
流速 : 10–30 BV/hr
逆洗膨脹空間: 50 to 70%
逆洗流速: 8-10 BV/hr
電鍍添加劑可分為絡合劑、光亮劑、表面活性劑、整平劑、應力消除劑、除雜劑和潤濕劑等,其中光亮劑和表面活性劑。
作用:
(1)擴寬電鍍液的pH、溫度和電流密度的使用范圍。
(2)對電鍍中析出的金屬粒子具有良好的分散性,有利于提高鍍件表面的平滑和光亮度。
(3)降低表(界)面張力有利于對鍍件的潤濕。
(4)促進在陰極表面產生的氫氣盡快離脫可防止鍍件產生凹痕和針孔。
(5)經過表面活性劑清洗的鍍件,其電鍍效果明顯改善。
電鍍生產添加劑
電鍍添加劑可分為絡合劑、光亮劑、表面活性劑、整平劑、應力消除劑、除雜劑和潤濕劑等,
同時,為了保證美觀與效果,往往需要化學鍍,在化學鍍鎳時,所使用的電鍍液中多存在絡合劑,如檸檬酸、蘋果酸、酒石酸、EDTA等,在沖洗電鍍零件時所產生的清洗廢水含有絡合劑以及鎳離子,因此這類電鍍廢水也被稱為絡合鎳廢水
電鍍行業廢水的污染特征
??電鍍行業廢水水質較復雜,廢水中含有鉻、鋅、銅、鎳、鎘等重金屬離子以及酸、堿、等具有很大毒性的雜物。該行業廢水具有以下特點:
??(1)成分復雜、污染物可分為無機污染物和有機污染物兩大類。
??(2)水質變化幅度大、各股生產廢水污染物種類多樣,CODcr變化系數大。
??(3)廢水毒性大、含有大量的重金屬離子,若不經處理直接排放會對周圍水體造成極大的污染。
目前,我國處理電鍍廢水常用的方法有化學法、生物法、物化法和電化學法等。
由于電鍍的種類繁多,電鍍廢水的成分常常也是同時含有多種污染物。上述所提及的有毒有害的物質如鎘、鉻、鎳、鉛、銅、鋅、堿、酸、懸浮物、含氮化合物、表面活性劑及磷酸鹽等,含有這些有毒有害物質的廢水進入水體**會危及水生動植物生長,影響水產養殖,造成大幅度減產甚至魚蝦絕跡;或是破壞農田土壤,毀壞莊稼,并通過食物鏈危害人類健康;或是進入飲用水源,在人體內積累,輕者引起慢性中毒,重者導致死亡。
傳統沉淀法不能滿足日益提高的環保要求(如電鍍表三鎳含量要求0.1mg/l以下)。針對特定重金屬離子的特點,利用螯合樹脂的特種功能基團與重金屬離子形成絡合物的特性,實現重金屬離子的回收利用及深度去除。
亞氨基二乙酸官能基團的螯合樹脂對除銅鎳鉛鋅鈷錳等具有特定的選擇性,尤其在鎳離子及絡合態鎳(檸檬酸、醋酸、蘋果酸、酒石酸、琥珀酸、羥基乙酸等,以及鋅鎳合金、鎳銨絡合物等)的處理方面有很強的結合作用和應用優勢,適合在酸性環境(pH值3左右)下直接對鎳吸附。
對于強絡合鎳,結合芬頓工藝可以是EDTA絡合鎳很輕松的做到電鍍廢水標三排放標準,即鎳含量要求0.1mg/L以下。對于部分高要求企業,芬頓工藝與離子交換樹脂工藝的結合,在電鍍廢水處理絡合鎳項目中可以做到0.01mg/L以下。
進入20 世紀70 年代,芬頓試劑在環境化學中找到了它的位置,具有去除難降解有機污染物的高能力的芬頓試劑,在印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。
樹脂優勢CH-90樹脂使用條件廣泛,可以用于高鹽水、PH值0-14的范圍內去除重金屬;
CH-90樹脂對于離子鎳以及弱酸型螯合劑產生的絡合鎳均具有良好的吸附效果;
CH-9樹脂在相同項目中樹脂使用量少(一般為國產樹脂的三分之一左右):
CH-90樹脂吸附飽和之后再生時間短(只需一小時左右);
CH-90樹脂處理精度高,樹脂吸附之后出水可以做到0.02ppm以下;
CH-90樹脂吸附飽和周期時間長(具體時間根據具體項目測得);
CH-90樹脂具有選擇吸附效果,選擇性吸附順序為:Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe+3 > Mn > Mg > Ca >> Na,?
CH-90樹脂使用壽命長,樹脂可以使用3-5年左右;
CH-90樹脂吸附量大,理論吸附值可以達每升樹脂吸附58g鎳;實際項目已經做到每升樹脂吸附45g鎳;
CH-90樹脂易于再生且再生徹底,再生清洗水約為3-5倍樹脂量。
離子交換法離子交換法主要是利用離子交換樹脂中的交換離子同電鍍廢水中的某些離子進行交換而將其除去,使廢水得到凈化的方法。
國內用離子交換技術處理電鍍廢水是從20世紀60年代開始進行試驗研究的,到70年代末,因為迫切需要解決環境污染問題,這一技術得到了很大發展,目前已成為處理電鍍廢水和回收某些金屬的有效手段之一,也是使某些鍍種的電鍍廢水達到閉路循環的一個重要環節。但是采用離子交換法的投資費用很高,系統設計和操作管理較為復雜,一般的中小型企業難以適應,往往由于維修、管理等不善而達不到預期的效果,因此,在推廣應用上受到了一定的限制。??
離子交換法中的交換劑是離子交換樹脂,柱子飽和后可用酸堿再生后反復使用。對含鉻、含鎳等電鍍廢水采用離子交換法處理較為普遍,在設計、運行和管理上已有較為成熟的經驗。經處理后水能達到排放標準,且出水水質較好,一般能循環使用。樹脂交換吸附飽和后的再生洗脫液經電鍍工藝成分調整和凈化后能回用于鍍槽,基本實現閉路循環。對于含氰廢水,可先將自由氰離子變成金屬離子的絡離子,然后使廢水通過陽離子和陰離子交換樹脂的混合柱,用無機酸使之再生,再生液用堿中和。另外,離子交換法也可用于處理含銅、含鋅、含金等廢水。
電度廢水除重金屬螯合樹脂CH-90案例
天津市
1、業主:天津三環樂喜新材料有限公司
水質情況:
水量:電鍍漂洗水沉淀池產水,25噸/小時,24小時連續運行
鎳含量:銅鎳總含量50mg/l
出水要求:0.1mg/l以下
樹脂用量:3m3,單罐樹脂用量:1500升,單級運行,一用一備
現場圖片:

聯系電話;18519512927 15901045391 地址;北京市豐臺區航豐路1號時代財富天地1002-1006室