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천진시 정해현 대풍진 대풍퇴촌
천진시 진달정통환경보호과학기술유한공사
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순수 수지 혼상 양수지
혼상 광택 수지 저장 및 사용 설명
1.사용 전 주의사항:1.1 수지는 개봉 후 장시간 공기에 노출되면 이산화탄소를 흡수하여 제품의 성능과 사용에 영향을 준다.따라서 일단 가방을 뜯으면 가능한 한 빨리 사용해야 한다.사용하지 않는 부분은 조심스럽게 밀봉하여 빛을 피하는 그늘에 보관해야 하며 환경온도는 5~30 ℃ 가 적당하다.
1.2. 운송, 저장 및 장전 과정에서 어떠한 무기 또는 유기물질의 접촉도 수지를 오염시켜 출수 수질을 낮춘다.운행 상황에 영향을 주다.따라서 장전, 조작에 사용되는 모든 설비와 물이 수지를 오염시키지 않도록 보장해야 한다.수지와 접촉하는 모든 물은 반드시 순수한 물을 사용해야 하며, 수지에 접촉하는 모든 설비나 기구는 사용 전에 순수한 물로 세척해야 한다.(순수한 물의 기준은 RO막출수와 같거나 낮다.)
1.3 만약에 수지를 교환하기 위해 설비에 있는 낡은 수지는 반드시 * 수지 용기에서 옮겨야 한다. 수지 용기 내부는 불순물이 없이 깨끗하다.
2. 장전 절차:
2.1 수지 충전량: 수지 탱크의 유효 용적의 70% 정도이고 수지층의 높이는 700mm보다 크거나 같아야 한다.
2.2 수지 탱크에 수지를 채운 후 천천히 물을 넣고 수면 높이가 수지보다 높은 고속 300mm 이상이면 10시간 이상 정지하여 수지층의 공기를 내보내는 데 유리하다) 그러나 설비 크기가 작으면 수지를 펄프 혼합 방식으로 채울 예정이다.
2.3 수지를 수지통에 담으면 수지를 원포장주머니에서 직접 넣거나 원포장용기에 약간의 물을 넣어 풀모양으로 수지용기에 담을수 있다.
장전 과정 중 다음 사항에 주의하십시오.
2.3.1 어떤 기계 펌프로 수지를 옮기는 것을 금지한다. 많은 종류의 펌프는 수지에 손상을 입히거나 일부 오염을 초래할 수 있다.
2.3.2 수지 장전 과정에서 두 봉지 이상의 수지를 동시에 열지 않는다.수지가 공기에 접촉하는 시간을 줄이기 위해 외래의 불순물이 수지를 오염시킬 가능성도 낮춘다.
2.3.3 장전 과정에서 충전재 위치가 증가함에 따라 수지 차원 이상의 물도 점차적으로 증가하는데 수위 높이가 수지 차원보다 50mm 이상 높으면 여분의 물을 빼거나 배출하여 수지가 물에서 천천히 침강하여 층이 생기지 않도록 해야 한다.그러나 동시에 액위를 건조시키는 상황이 나타나지 않도록 해야 하는데 이는 공기가 수지층에 가스전이 형성되여 출수에 영향을 미치게 된다.
수지를 제대로 채운 후, 순수한 물을 주입하여 탱크 안을 가득 채웠다.후면 캡을 캡슐화하고 파이프라인을 연결합니다.
2.4 수지 장전이 완료되면 * 물에 4시간 적게 담가야 한다.가능하다면 물에 담가 밤을 보내기 쉽다.
2.5. 후에 각 부품과 파이프라인의 연결이 틀림없음을 검사한 후에 밸브를 열어 물을 채취할 수 있다.새로 충전한 수지는 운송 초기에 씻는 과정이 있는데, 이 단계의 출수 저항률은 점차 높아질 것이다.현상 시간은 현장 상황에 따라 수십 분에서 몇 시간 정도 지속될 수 있습니다.
3 제수 운행 매개 변수:
3.1 입수 수질 요구: RO 막출수, 전도도는 10US/cm 미만이어야 하며, 20US/cm를 초과해서는 안 된다.
3.2 제수 유속: 10BV-20BV(수지 부피의 10배에서 20배/h).
3.3 전원을 켜고 운행한후 세척시간은 약 수십분에서 몇시간으로 저항률이 점차 상승하였다.
3.4 수지는 2-3차례의 정지를 거쳐 가동을 시작한후 좋은 출수효과를 거두었다.
4. 다운타임, 전원 켜기 단계:
4.1 입수밸브 닫기
4.2 출수밸브를 닫고 수지 탱크 안의 물이 유실되지 않도록 유지하여 수지 내부에 물이 빠지지 않도록 한다.
4.3 재사용 시 출수밸브를 천천히 켭니다.
4.4 입수밸브를 열면 밸브의 개폐도는 출수밸브와 대체로 같다.
4.5 정상적인 출수가 운행되면 출수밸브와 입수밸브를 점차 열어 정상적인 출수 유속에 도달한다.
5 고려 사항:
5.1 본 시스템은 수지 탱크를 청소하는 것부터 수지 및 운행 용수를 장전하는 것까지 모두 RO막으로 물을 내보내야 하며 전도율은 10us/cm 이하이다.(낮을수록 좋다. 출수 수질을 높이고 제수량을 늘릴 수 있다.)다른 수질이 나쁜 물을 절대 사용해서는 안 된다. 그렇지 않으면, 가벼우면 출수 수질이 표준에 도달하지 못하고, 제수량이 떨어지며, 무거우면 수지 격전 * 효력을 잃게 된다.제수 능력을 상실하다.
5.2 수지 상층부는 일정한 수위를 유지해야 하며, 물에 들어가면 수지의 용출을 일으키지 않는 것을 원칙으로 한다.수지층의 정지 상태를 유지하다.
5.3 사용 중 수지층에 물이 부족하여 수지층이 공기로 들어가는 것을 삼가야 한다.
5.4 사용과정에서 수지층 밑부분으로부터 공기나 물이 들어가는것을 금지하여 수지층을 형성하고 제수효과 및 제수주기에 영향을 준다.심하면 제수 능력을 잃는다.



순수 수지 혼상 양수지
회사가 생산한 제품은 이온교환수지, 순환수처리약제, 보일러보조제, 반침투막약제, 대기오염퇴치보조제, 오수처리약제 등 6대 계열 수십종의 정밀화학품으로 철강공업, 석유화학공업, 화전공업, 제지공업, 마이크로전자공업, 의약공업, 날염공업 및 삼폐관리 등 분야에 널리 사용된다
수지 분층이 출수에 미치는 영향과 요소 /
혼상수지의 층층이 좋지 않으면 & ldquo^fen^ 교차오염 & rdquo^fen^ 이 발생하는데 이 오염은 혼상수지의 수질에 다음과 같은 두가지 방면의 영향을 준다.
1. 층층이 좋지 않은 것이 혼상 출수 pH 수치가 낮은 주요 원인이다.수지의 층이 좋지 않기 때문에, 수지는 재생산의 오염을 받을 수 있다.즉, ROH+HCl&mdash^fen^RCl+H20입니다.혼합 침대가 씻기거나 작동하고 있을 때, 물 속의 pH 수치가 끊임없이 상승하기 때문에 (4~7까지) 이러한 pH 범위 내에서 산에 오염된 수지는 수해를 일으킨다: RCl + H20 & mdash ^fen ^ ROH + HCl.수해산물 HCl의 영향으로 혼상 세척 시간이 너무 길거나 출수 pH 수치가 낮은 경우가 발생한다.
혼상수지
2. 층층이 좋지 않은 것은 혼상에서 물이 나와 소금 함유량이 높은 주요 원인이다.층층이 좋지 않기 때문에, 양수지는 재생 알칼리의 오염을 받을 수 있다.즉, RH+NaOH&mdash^fen^RNa+H20입니다.이렇게 하면 혼상이 씻기고 있거나 운행할 때 양수지의 Na + 가 점차 치환되여 물속으로 들어간다.이렇게 하면 한편으로는 침대의 세척 시간이 길어지고, 또 혼합 침대가 운행할 때 물이 나와 소금 함유량이 높아진다.
혼상수지
혼상수지의 층별 효과와 다음 요소
1. 수지의 습진 밀도가 낮다.생산실천은 다음과 같이 표시했다. 혼상수지가 비교적 좋은 분층효과가 있도록 보장하려면 양, 음수지간의 습진밀도차는 15%~20% 이상이여야 한다.수지의 습진밀도차가 상술한 수치보다 작으면 양, 음수지의 분층효과가 좋지 않다.
2. 수지의 입도.수지의 입도가 고르지 않아도 분층에 영향을 줄 수 있다.층별 효과를 보장하기 위하여 양, 음수지의 입도는 균일해야 하며, 일반적으로 그 입도는 0.3 & mdash ^fen^0.5mm로 모두 90% (즉 90% 의 수지 입도 변화 범위는 ± ^fen^100말 이내) 보다 크게 선별해야 한다.
3. 수지의 실효 정도.수지는 서로 다른 이온을 흡입한 후 밀도가 다르고 침강 속도도 다르다.양수지에 대해 말하자면, 서로 다른 이온형의 밀도 배열은 pH가 혼상이 종점까지 운행할 때, 만약 밑바닥에서 아직 효력을 상실하지 않은 수지가 비교적 많다면, 상술한 배열에서 알 수 있다: 효력을 상실하지 않은 양수지 (H형) 와 이미 효력을 상실한 음수지 (S04형) 의 밀도 차이가 비교적 작기 때문에 층을 나누는 것이 비교적 어렵다.이때 종종 여러 번 반세척해야 * 계층화할 수 있습니다.
혼상수지
4. &ldquo^fen^ 뭉쳐 &rdquo^fen^ 현상.H형과 OH형 수지는 서로 접착되는 현상(속칭 &ldquo^fen^ 뭉쳐 &rdquo^fen^)이 있어 층화를 어렵게 한다.실제 생산에서는 ③, ④의 어려움을 극복하기 위해 층을 나누기 전에 침대에 일부 알칼리를 쳐서 음수지를 다시 OH형으로 생성하여 양수지를 Na형으로 전환시켜 두 수지의 밀도차가 커지게 하여 그 층을 빠르게 할 수 있다.
5. 반세척 조작이 적당하지 않고 반세척 유속이 너무 작거나 시간이 너무 짧다.
많은 건축 자재 중에서 우리가 익숙한 자재를 전문적인 이름으로 표현하는 경우가 많기 때문에 우리는 이에 대해 비교적 낯설다.