水污染控制技术(二版)4.3-离子交换课件.ppt
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- 水污染 控制 技术 4.3 离子交换 课件
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1、4.3 离子交换技术4.3.1 4.3.1 离子交换树脂离子交换树脂(ion exchange resin)(ion exchange resin)4.3.4.3.1.1 .1.1 离子交换树脂的结构离子交换树脂的结构(1 1)高分子骨架)高分子骨架 由交联的高分子聚合物组成,如交联由交联的高分子聚合物组成,如交联的聚苯乙烯、聚丙烯酸等。的聚苯乙烯、聚丙烯酸等。(2 2)离子交换基团)离子交换基团 连在高分子连在高分子骨架上带有骨架上带有可交换离子可交换离子的离子型官能团(的离子型官能团(- -SOSO3 3H H+ +是交换基团,其中是交换基团,其中H H+ +是可交是可交换离子)。换离子)
2、。(3 3)孔)孔 在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子之间的孔(毛细孔)子结构中的孔(凝胶孔)和高分子之间的孔(毛细孔) 根据交换树脂活性基团的酸碱性及其强弱,分为根据交换树脂活性基团的酸碱性及其强弱,分为交换树脂交换树脂阳离子交换树脂阳离子交换树脂阴离子交换树脂阴离子交换树脂氢型氢型钠型钠型氯型氯型氢氧型氢氧型盐型盐型(1)按交换基团的性质分类)按交换基团的性质分类交换树脂交换树脂阳离子交换树脂阳离子交换树脂阴离子交换树脂阴离子交换树脂强酸型阳离子交换树脂强酸型阳离子交换树脂 RSO3H弱酸型阳离子交换树脂弱酸型阳离
3、子交换树脂 RCOOH强碱型阴离子交换树脂强碱型阴离子交换树脂 RNOH弱碱型阴离子交换树脂弱碱型阴离子交换树脂RNHOHRNH2OHRNH3OH4.3.4.3.1.2 1.2 离子交换树脂的分类离子交换树脂的分类凝胶型凝胶型: :孔径孔径1 12nm2nm,只能交换直径很小的离子,易,只能交换直径很小的离子,易 受污染。交换能力强。受污染。交换能力强。大孔型大孔型: :孔径孔径2020100nm100nm,可交换直径较大的分子。交换能,可交换直径较大的分子。交换能力较弱,不易受污染。力较弱,不易受污染。(2 2)按离子交换树脂的孔型分类)按离子交换树脂的孔型分类均孔型均孔型: :不易受污染。
4、不易受污染。超凝胶均粒型超凝胶均粒型: :。分类代号分类代号交联度数值交联度数值联接符号联接符号顺序号顺序号骨架代号凝胶型离子交换树脂型号凝胶型离子交换树脂型号D骨架代号骨架代号顺序号顺序号骨架代号骨架代号分类代号分类代号大孔型符号大孔型符号大孔型离子交换树脂型号大孔型离子交换树脂型号分类代号分类代号代号代号分类名称分类名称代号代号分类名称分类名称1 0123强酸性弱酸性强碱性弱碱性456螯合性两性氧化还原性骨架代号骨架代号代号代号骨架名称骨架名称分类名称代号代号骨架名称骨架名称1230456苯乙烯系丙烯酸系酚醛系环氧系乙烯吡啶系氯乙烯系脲醛系 例如例如: : 0010017:7:凝胶型强酸性
5、苯乙烯系阳离子交换脂,交联度为凝胶型强酸性苯乙烯系阳离子交换脂,交联度为7%;7%; D111:D111:大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂。大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂。 目前,应用于工业锅炉水处理的离子交换树脂,绝大多数是目前,应用于工业锅炉水处理的离子交换树脂,绝大多数是 苯乙烯与二乙烯苯的共聚体,或丙烯酸与二乙烯苯的共聚体。苯乙烯与二乙烯苯的共聚体,或丙烯酸与二乙烯苯的共聚体。 1.1.离子交换树脂的组成离子交换树脂的组成(1)(1)单体单体 能聚合成高分子化合物的低分子有机物能聚合成高分子化合物的低分子有机物, ,是离子交是离子交换树脂的主要成分换树脂的主要成分, ,所以也称为
6、母体。所以也称为母体。例如例如: :CH2=COOHCH3苯乙烯苯乙烯甲基丙烯酸甲基丙烯酸HC=CH24.3.4.3.1.4 1.4 离子交换树脂的合成离子交换树脂的合成(2)(2)交联剂交联剂 能在线性结构分子能在线性结构分子缩聚时起架桥作用缩聚时起架桥作用, ,而使其分子而使其分子中的基团相互键合成不溶性的中的基团相互键合成不溶性的网状体结构的物质。网状体结构的物质。例如:例如:二乙烯苯二乙烯苯,其结构式为,其结构式为: :CH=CH2CH=CH2交联剂在离子交换树脂中的百分含量交联剂在离子交换树脂中的百分含量, ,称为交联度。即称为交联度。即: :%100)(gg树脂的量)树脂内交联剂含
7、量(交联度(3)交换基团交换基团 联接在单体上的具有活性离子的基团。可联接在单体上的具有活性离子的基团。可以由有离解能力的低分子以由有离解能力的低分子( (如硫酸如硫酸H H2 2SOSO4 4、有机胺、有机胺N(CHN(CH3 3) )3 3等等) )通过化学反应引接到树脂内通过化学反应引接到树脂内, ,也可以是带有也可以是带有离解基团的单体离解基团的单体( (如甲基丙烯酸如甲基丙烯酸) )。 2 2、制备离子交换树脂的方法:、制备离子交换树脂的方法:(1 1)先聚合单体有机物,然后在聚合物上接入活性基团。)先聚合单体有机物,然后在聚合物上接入活性基团。 磺酸型阳离子交换树脂磺酸型阳离子交换
8、树脂将白球氯甲基化和将白球氯甲基化和胺化,得到阴离子胺化,得到阴离子交换树脂。交换树脂。将白球用硫酸磺将白球用硫酸磺化,得到阴离子化,得到阴离子交换树脂。交换树脂。 该法制备的树脂质量均匀。如甲基丙烯酸和二乙烯苯共该法制备的树脂质量均匀。如甲基丙烯酸和二乙烯苯共聚而成羧酸型弱酸性阳树脂。聚而成羧酸型弱酸性阳树脂。3 3、离子交换树脂的、离子交换树脂的书写方法书写方法:骨架和固定离子用R 表示,酸性树脂 RH,碱性树脂 ROH;为区分强弱,需写出固定离子如: RSO3H,RCOOH;RNOH ,RNHOH,RNH2OH ,RNH3OH4.3.4.3.2.1 2.1 物理性能物理性能(l(l)颜色
9、)颜色 苯乙烯系均呈黄色,其他有赤褐色、黑色等。苯乙烯系均呈黄色,其他有赤褐色、黑色等。一般交联剂多的,原料中杂质多的,其制出的树脂颜色一般交联剂多的,原料中杂质多的,其制出的树脂颜色就深些。就深些。 凝胶型:透明或半透明;大孔型树脂:不透明状。凝胶型:透明或半透明;大孔型树脂:不透明状。(2)(2)形状形状 球形,圆球率球形,圆球率90%90%。 对水处理而言,树脂的圆球率愈高愈好,这样的树脂对水处理而言,树脂的圆球率愈高愈好,这样的树脂通水性好通水性好, ,即水流阻力小即水流阻力小, ,且球形树脂在一定容积内装载且球形树脂在一定容积内装载量最大。量最大。(3(3)粒度)粒度 有效粒径、均一
10、系数、粒径范围。有效粒径、均一系数、粒径范围。有效粒径(有效粒径(d d9090):):90%90%的树脂体积未能通过的筛孔孔径;的树脂体积未能通过的筛孔孔径;均一系数(均一系数(k k9090) : k k9090 = d = d4040/d/d9090 (1.41.41.61.6)粒径范围粒径范围 :0.315 :0.315 1.250mm1.250mm (4 4)密度:)密度:(a a)湿真密度)湿真密度 在水中充分溶胀后的真密度(不包括颗粒孔在水中充分溶胀后的真密度(不包括颗粒孔隙体积)。隙体积)。湿真密度湿真密度 = = 湿树脂质量湿树脂质量/ /湿树脂颗粒体积(湿树脂颗粒体积(g/
11、mLg/mL)其值一般为其值一般为1.041.041.30g/mL1.30g/mL。一般阳树脂一般阳树脂阴树脂,强型的阴树脂,强型的弱型的。对交换器反洗强度的弱型的。对交换器反洗强度的确定、混合床树脂的选择等具有重要意义。确定、混合床树脂的选择等具有重要意义。(b b)湿视密度)湿视密度 在水中溶胀后的堆积密度。在水中溶胀后的堆积密度。湿视密度湿视密度 = = 湿树脂质量湿树脂质量/ /湿树脂堆积体积(湿树脂堆积体积(g/mLg/mL)此值一般为此值一般为0.600.600.85g/mL0.85g/mL。在设计交换器时,用它来计算树。在设计交换器时,用它来计算树脂的用量。脂的用量。 (5)含水
12、率含水率 含水率含水率 = = 溶胀水重溶胀水重/ /(干树脂重(干树脂重+ +溶胀水重)溶胀水重)其值一般在其值一般在50%50%左右左右. .在贮存树脂时在贮存树脂时, ,冬季应注意防冻冬季应注意防冻. . (6 6)溶胀性)溶胀性 树脂的交联度越大,其溶胀率越大;树脂的交联度越大,其溶胀率越大; 活性基团越易离解,其溶胀率越大;活性基团越易离解,其溶胀率越大; 交换容量越大,其溶胀率越大;交换容量越大,其溶胀率越大; 溶液浓度,溶液中离子浓度越大,其溶胀率越小;溶液浓度,溶液中离子浓度越大,其溶胀率越小; 可交换离子价数越高,其溶胀率越小。可交换离子价数越高,其溶胀率越小。 溶胀率溶胀率
13、 = = 溶胀前后体积差溶胀前后体积差/ /溶胀前体积溶胀前体积 对同价离子,对强型树脂,其溶胀率大小顺序为:对同价离子,对强型树脂,其溶胀率大小顺序为: H H+ +NaNa+ + NHNH4 4+ + K K+ + Ag Ag + + OHOH- - HCOHCO3 3- - CO CO3 32-2- SOSO4 42-2- ClCl- -在树脂使用和转型时常伴随体积变化,即胀缩现象。在树脂使用和转型时常伴随体积变化,即胀缩现象。(7 7)机械强度)机械强度 树脂在使用中由于受到冲击、碰撞、摩擦树脂在使用中由于受到冲击、碰撞、摩擦以及胀缩作用,会发生破碎。以及胀缩作用,会发生破碎。 树脂的
14、机械强度应保证每年损耗量不超过树脂的机械强度应保证每年损耗量不超过3%3%7%7%。交联度。交联度越大,溶胀率越小,机械强度越高。越大,溶胀率越小,机械强度越高。(8 8)耐热性)耐热性 5 5 40401. 1. 交换反应的可逆性交换反应的可逆性例:例:交换反应为交换反应为: : 2RNa + Ca 2RNa + Ca2+2+ R R2 2Ca + 2NaCa + 2Na+ +再生反应为再生反应为: : R R2 2Ca + 2NaCa + 2Na+ + 2RNa + Ca 2RNa + Ca2+2+4.3.4.3.2.2 2.2 化学性能化学性能2RNa + Ca2+ R2Ca + 2Na
15、+R-SO3H,R-COOH2.2.酸碱性和中性盐的分解能力酸碱性和中性盐的分解能力 树脂类型树脂类型有效有效pH范围范围强酸性阳离强酸性阳离子交换树脂子交换树脂弱酸性阳离弱酸性阳离子交换树脂子交换树脂强碱性阴离强碱性阴离子交换树脂子交换树脂弱碱性阴离弱碱性阴离子交换树脂子交换树脂11451411207RNOH,RNHOH,RNH2OH ,RNH3OHRNOH + NaClRNCl + NaOHR-SO3H + NaClR-SO3Na + HClR-COOH + NaClR-COONa + HClRNH3OH+ NaClRNH3Cl + NaOH中性盐中性盐的分解的分解能力能力 3. 3.选择
16、性选择性 在常温和稀溶液中,选择性大小遵循下列规律:在常温和稀溶液中,选择性大小遵循下列规律: 离子价数越高,选择性越好。离子价数越高,选择性越好。 原子序数越大,选择性越好。原子序数越大,选择性越好。 强酸性强酸性 FeFe3+3+AlAl3+3+CaCa2+2+MgMg2+2+NaNa+ +H H+ + LiLi+ + 弱酸性弱酸性 H H+ +FeFe3+3+AlAl3+3+CaCa2+2+ MgMg2+2+NaNa+ +LiLi+ + 强碱性强碱性 SOSO4 42-2-NONO3 3- -ClCl- -OHOH- -F F- -HCOHCO3 3- -HSiOHSiO3 3- - 弱
17、碱性弱碱性 OHOH- -SOSO4 42- 2- NONO3 3- -ClCl- -F F- -HCOHCO3 3- - 弱碱性阴树脂弱碱性阴树脂对对HSiOHSiO3 3- -几乎不交换几乎不交换 4.4.交换容量交换容量 定量表示树脂的交换容量定量表示树脂的交换容量体积表示法体积表示法E EV V:mmol/mLmmol/mL湿树脂湿树脂重量表示法重量表示法E EW W:mmol/gmmol/g干树脂干树脂总交换容量:活性基团的总数。总交换容量:活性基团的总数。=184.211/184.21=5.43mmol/g5.43mmol/g(1-7%)=5.05mmol/g工业品Et 4.5.m
18、mol/g工作交换容量:树脂在给定的工作条件下实际所发挥的交工作交换容量:树脂在给定的工作条件下实际所发挥的交换能力。一般是总交换容量的换能力。一般是总交换容量的60%60%70%70%。5.5.化学稳定性化学稳定性 物理、化学、生物物理、化学、生物 一般情况下:阳树脂好于阴树脂、强酸性好于弱酸性、强一般情况下:阳树脂好于阴树脂、强酸性好于弱酸性、强碱碱型好于型好于型,型,H H和和HOHO型比盐型易氧化。型比盐型易氧化。6.6.耐辐射性耐辐射性 4.3.4.3.3.13.1离子交换柱工作时的离子交换过程离子交换柱工作时的离子交换过程4.3.3 4.3.3 离子交换过程离子交换过程1.RNa1
19、.RNa与水中与水中CaCa2+2+ 的交换的交换 2.RH2.RH与水中与水中CaCa2+2+、MgMg2+2+、NaNa+ + 的交换的交换4.3.4.1 树脂的保管树脂的保管1保持树脂的水分保持树脂的水分 保持包装密封和完整,保持包装密封和完整, 最好直接贮存在充满最好直接贮存在充满10 NaCI 溶液中并防腐完好溶液中并防腐完好的交换器内,避免树脂因反复风干、湿润,造成树脂的交换器内,避免树脂因反复风干、湿润,造成树脂反复收缩、膨胀而导致强度降低。反复收缩、膨胀而导致强度降低。4.3.4.3.4 4 离子交换树脂的应用常识离子交换树脂的应用常识 避免和避免和铁容器、强氧化剂、油类和有机
20、溶剂铁容器、强氧化剂、油类和有机溶剂接触,以接触,以 防止树脂被污染或被氧化降解防止树脂被污染或被氧化降解,而造成树脂劣化。而造成树脂劣化。3 3防止受热和受冻防止受热和受冻 5 520 20 低温条件下运输和保管树脂,可以将树脂放在相应浓低温条件下运输和保管树脂,可以将树脂放在相应浓度的食盐水中度的食盐水中( (食盐浓度与冰点的关系下表食盐浓度与冰点的关系下表) )。食盐溶液浓度食盐溶液浓度,%(wt)冰冻点冰冻点, 食盐溶液浓度食盐溶液浓度,%(wt)冰冻点冰冻点, -3.05-4.38-5.08-6.56-8.18-10.89-16.46-21.137581023.3201512新树脂清
21、水反洗至排水清澈2%NaOH浸泡48小时5%HCL浸泡48小时清洗至排水呈中性清洗至排水呈中性5%HCL浸泡48小时2%NaOH浸泡48小时清洗至排水呈中性清洗至排水呈中性备用备用阳树脂阴树脂4.3.4.3.4.2 4.2 新树脂使用前的预处理新树脂使用前的预处理4.3.5 4.3.5 水的离子交换处理水的离子交换处理4.3.5.14.3.5.1 离子交换离子交换处理方法概述处理方法概述4.3.5.4.3.5.1 1. .1 1离子交换离子交换反应反应失效态树脂可用失效态树脂可用NaCINaCI再生,反应为:再生,反应为:1.1.钠钠离子交换离子交换2.2.氢氢离子交换离子交换3.3.氢氧氢氧
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