当前位置: 首页 > news >正文

高盐废水除钙镁的技术解析

      

       高盐废水指含有机物和至少总溶解固体(totaldissolvedsolids,tds)的质量分数大于3.5%的废水,具有水量大,无机盐离子k+、na+、ca2+、mg2+、cl-、so42-等含量高,水质水量变化大,成分复杂,难生化降解等特点,是非常具有代表性的一类工业废水。近年来,为实现高盐废水的中的盐以单质盐的形式回用并进行资源化利用,许多企业采用结合了纳滤分盐工艺与蒸发浓缩-冷却结晶结合的多级分盐工艺将高盐废水中的盐和水进行分离,冷凝水回用于工业生产中去,结晶出的盐集中处理。在这一处理过程中,结垢性离子经过膜浓缩或蒸发浓缩就会析出并附着在膜或列管壁上,形成硬垢难以脱落,轻则降低膜和蒸发的产水效率,重则堵塞膜、管路或装置,因此,预处理时降低废水中含有的大量的结垢型离子非常重要。

      目前,高盐废水的处理方法有热法、膜法、离子交换法、水合物法、溶剂萃取法和冷冻法等几十种。其中,热法和膜法是目前大规模应用的主要技术。

       采用大孔弱酸性阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很,所以就避免了随温度的升而成水垢生成的情况。这种方法是目前zui常用的标准方式。主要优点是:效果稳定准确,成熟。可以将硬度降至0。采用这种方式的软化水设备般也叫做“离子交换器”(由于采用的多为钠离子交换树脂,所以也多称为“钠离子交换器”)、软水机、软水器。

CH-93螯合树脂系统在高盐废水处理中发挥的作用是什么?

       在高盐水进入膜系统或者蒸发器之前都会存在钙镁离子偏高的问题,导致膜系统产水率下降,蒸发器换热系统结构影响使用效果,可以采用Tulsimer螯合树脂CH-93去除硬度,Tulsimer® CH-93 树脂对钙镁离子具有极强的选择性,可以保证出水水质钙镁离子浓度小于0.02mg/l,对零排的实现具有极大的应用意义。

一、技术详情

    Tulsimer®CH-93盐水除钙镁螯合树脂是包含氨甲膦酸基连接到聚苯乙烯共聚物的一种极耐用的大孔树脂。

  Tulsimer®CH-93是用于从含有一价阳离子的废水处理中选择性的除去二价金属阳离子。使二价金属阳离子以及由其他二价阳离子可以像钙一样容易地从一价阳离子中分离出来。

  Tulsimer®CH-93是用于在氯碱工业中盐水洗涤溶液脱钙。这种树脂的其它应用,如:电镀和金属酸洗,湿法冶金,电池制造的铅去除,电子工业等。

 

二、重要参数 

型式/Type大孔弱酸性阳离子交换树脂
主体结构/Matrixstructure大孔交联聚苯乙烯
官能基/Functionalgroup氨甲基膦
物理型式/Physicalform含水球状
离子型式/Ionicform
粒径分布/ScreensizeU.S.S(wet)16–50
粒径大小/Particlesize (95%minm)0.3to1.2mm
总交换容量/Totalexchangecapacity(minm)2.0meq/ml(H+)
膨胀/SwellingH+ toNa+约 35%
湿度/Moisturecontent约 55%±3%
PH 范围/pHrange0–14
溶解性/Solubility不溶于所有常见溶剂
反洗密度/Backwashsettleddensity720–760g/l

三、技术优势

1、处理精度高,可以将废水中重金属离子去除到0.2ppm。

2、吸附量大,最大交换容量可以达到2.0 meq/ml(H+)。

3、使用寿命长,树脂寿命可以达到3-5年。

4、耐高盐,可以在高盐条件下有良好的吸附效果。

5、属于螯合树脂,具有螯合树脂的特点,吸附和脱附效果好。

四、使用场景

1.CH-93盐水除钙镁螯合树脂是包含氨甲膦酸基连接到聚苯乙烯共聚物的一种极耐用的大孔树脂

2.是用于从含有一价阳离子的废水处理中选择性的除去二价金属阳离子

3.使二价金属阳离子以及由其他二价阳离子可以像钙一样容易地从一价阳离子中分离出来

4.硫酸锂、氯化锂、碳酸锂溶液体系深度去除钙镁离子均能做到0.02ppm以下

 

相关文章:

高盐废水除钙镁的技术解析

高盐废水指含有机物和至少总溶解固体(totaldissolvedsolids,tds)的质量分数大于3.5%的废水,具有水量大,无机盐离子k、na、ca2、mg2、cl-、so42-等含量高,水质水量变化大,成分复杂,难生化降解等特…...

回文日期门牌制作

题目: 题目描述 如果将这个日期按 “yyyymmdd” 的格式写成一个 8 位数是 20200202,恰好是一个回文数。我们称这样的日期是回文日期。20200202 并不仅仅是一个回文日期,还是一个 ABABBABA 型的回文日期。 给定一个 8 位数的日期,请…...

基于半车悬架的轴距预瞄与轴间预瞄仿真对比

目录 前言 1. 半车悬架模型 2.轴距预瞄(单点预瞄)和轴间预瞄(两点预瞄)原理与仿真分析 2.1轴距预瞄(单点预瞄) 2.1.1预瞄原理 2.2.轴间预瞄(两点预瞄) 2.2.1预瞄原理 2.3仿真分析 3.总结 前言 对于悬架而言,四个车轮实际的输入信息是受到前后延时以及左右相…...

Linux开发 安装JDK8、p4

前面的笔记: Linux 学习笔记1 安装linux详细教程_linux系统 setting_O丶ne丨柒夜的博客-CSDN博客 Linux 学习笔记2 常用命令_O丶ne丨柒夜的博客-CSDN博客 Linux 学习笔记3 权限管理 定时任务 网络配置_O丶ne丨柒夜的博客-CSDN博客 安装配置 安装配置JDK8 Java …...

基于 x86 SoC 的车辆智能驾驶舱和ADAS设计(一)

随着汽车成为软件定义的自动化领域的中心,英特尔致力于提供从汽车到云的可扩展安 全解决方案来加快从高级驾驶员辅助系统(ADAS)到全自动汽车为自动驾驶提供技术支持。 2016 年 3 月,英特尔斥资 153 亿美元收购了以色列高级辅助驾驶系统企业 Mobileye。20…...

类模板函数模板

准备看个项目找实习&#xff0c;边看边学&#xff0c;一看到处都是template 和typename&#xff0c;好几年前学的C都忘记光了&#xff0c;在这里先做个笔记复习一下。template <class T> T abs(T x) {if(x < 0) return -x;return x; } int main() {int x 1;cout <…...

Leetcode DAY 56: 两个字符串的删除操作 and 编辑距离

583. 两个字符串的删除操作 1 、 dp[i][j] 表示 让以word1[i - 1]为结尾的字符串 和 以word2[i - 2]为结尾的字符串 相等需要删除的最少次数 1、dp[i][j] 的 递推需要考虑两种情况&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;word1[i - 1] word2[j - 1] 相当于不考虑word1[i]和…...

系统检测维护工具Wsycheck使用(18)

实验目的 &#xff08;1&#xff09;学习Wsycheck的基本功能&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;掌握Wsycheck的基本使用方法&#xff1b; 预备知识 windows操作系统的基本知识如&#xff1a;进程、网络、服务和文件等的了解。 Wsycheck是一款强大的系统检测维护工具,进程和…...

111 ok

全部 答对 答错 单选题 1.在与团队一起召开开工会议之后&#xff0c;项目经理分配工作活动&#xff0c;由于与其职能经理分配的任务发生冲突&#xff0c;一位团队成员拒绝开始工作&#xff0c;项目经理首先应该做什么&#xff1f; A请项目发起人帮助与职能经理进行谈判 B签发…...

Python API教程:API入门

什么是API&#xff1f; 一个API&#xff0c;或被称为应用程序接口&#xff0c;是一个服务器为你提供一个接收或发送数据的代码。API通常用来接收数据。 本文就集中焦点在此话题中。 当我们想从一个API中接收数据&#xff0c;我们需要开始请求。请求可以包含整个Web。例如&am…...

SpringMVC学习笔记

文章目录一、SpringMVC简介1、MVC与三层架构1.1 M1.2 V1.3 C1.4 MVC模式的工作流程1.5 三层架构2、什么是SpringMVC3、SpringMVC的特点二、搭建项目框架1、web项目结构2、创建maven工程&#xff0c;配置pom.xmla>添加web模块b> pom.xml中设置打包方式&#xff1a;warc>…...

Linux学习记录01

文章目录1. Linux基础知识2. Linux常用命令2.1 基础知识2.2 ls命令2.3 cd pwd命令2.4 mkdir2.5 touch、cat、more2.6 cp、mv、rm2.7 通配符、root模式2.8 whicih、find命令2.9 grep、mc、| 管道符2.10 echo、反引号、tail、重定向符2.11 vi、vm文本编辑器1. Linux基础知识 Lin…...

VScode 插件【配置】

写这篇博客的原因&#xff1a; vscode 很久以前的插件&#xff0c;忘记是干什么的了记录 vscode 好用的插件 插件介绍&#xff08;正文开始&#xff09; Auto Rename tag 开始/关闭标签内容 同步 Chinese (Simplified) VScode 中文化 CSS Peek 通过 html 代码查找到引用的样式…...

基于 Rainbond 的 Pipeline(流水线)插件

背景 Rainbond 本身具有基于源码构建组件的能力&#xff0c;可以将多种编程语言的代码编译成 Docker 镜像&#xff0c;但是在持续集成的过程中&#xff0c;往往会需要对提交的代码进行静态检查、构建打包以及单元测试。之前由于 Rainbond 并没有 Pipeline 这种可编排的机制&am…...

ASGARD:单细胞导向的药物发现

异质性&#xff0c;或更具体地说&#xff0c;病变组织中的不同的细胞群&#xff0c;是许多复杂疾病治疗失败的主要原因&#xff08;如癌症、阿尔茨海默症、中风和COVID-19等&#xff09;&#xff0c;也是精准医疗成功的主要障碍。近年来&#xff0c;单细胞技术&#xff0c;特别…...

js-DOM03-事件

事件&#xff08;Event&#xff09; - 事件对象 - 当响应函数被调用时&#xff0c;浏览器每次都会将一个事件对象作为实参传递进响应函数中&#xff0c; 这个事件对象中封装了当前事件的相关信息&#xff0c;比如&#xff1a;鼠标的坐标&#xff0c;键盘的按键…...

天梯赛题目练习L1-007--L1-009

1、L1-007 念数字 题目详情 - L1-007 念数字 (pintia.cn) 分数 10 输入一个整数&#xff0c;输出每个数字对应的拼音。当整数为负数时&#xff0c;先输出fu字。十个数字对应的拼音如下&#xff1a; 0: ling 1: yi 2: er 3: san 4: si 5: wu 6: liu 7: qi 8: ba 9: jiu输入格…...

来吧!接受Kotlin 协程--线程池的7个灵魂拷问

前言 之前有分析过协程里的线程池的原理&#xff1a;Kotlin 协程之线程池探索之旅(与Java线程池PK)&#xff0c;当时偏重于整体原理&#xff0c;对于细节之处并没有过多的着墨&#xff0c;后来在实际的使用过程中遇到了些问题&#xff0c;也引发了一些思考&#xff0c;故记录之…...

Dynamic Movement Primitives (DMP) 学习

Dynamic Movement Primitives (DMP) 学习 【知乎】Dynamic Movement Primitives介绍及Python实现与UR5机械臂仿真 1. DMP的建模过程 链接&#xff1a;Dynamic Movement Primitives介绍及Python实现与UR5机械臂仿真 - 知乎 (zhihu.com) 沙漏大佬&#xff01;&#xff01;&am…...

2023王道考研数据结构笔记第五章——树

第五章 树 5.1 树的基本概念 树是n&#xff08;n≥0&#xff09;个结点的有限集合&#xff0c;n 0时&#xff0c;称为空树。 空树——结点数为0的树 非空树——①有且仅有一个根节点 ​ ②没有后继的结点称为“叶子结点”&#xff08;或终端结点&#xff09; ​ ③有后继的结…...

网络六边形受到攻击

大家读完觉得有帮助记得关注和点赞&#xff01;&#xff01;&#xff01; 抽象 现代智能交通系统 &#xff08;ITS&#xff09; 的一个关键要求是能够以安全、可靠和匿名的方式从互联车辆和移动设备收集地理参考数据。Nexagon 协议建立在 IETF 定位器/ID 分离协议 &#xff08;…...

Ubuntu系统下交叉编译openssl

一、参考资料 OpenSSL&&libcurl库的交叉编译 - hesetone - 博客园 二、准备工作 1. 编译环境 宿主机&#xff1a;Ubuntu 20.04.6 LTSHost&#xff1a;ARM32位交叉编译器&#xff1a;arm-linux-gnueabihf-gcc-11.1.0 2. 设置交叉编译工具链 在交叉编译之前&#x…...

突破不可导策略的训练难题:零阶优化与强化学习的深度嵌合

强化学习&#xff08;Reinforcement Learning, RL&#xff09;是工业领域智能控制的重要方法。它的基本原理是将最优控制问题建模为马尔可夫决策过程&#xff0c;然后使用强化学习的Actor-Critic机制&#xff08;中文译作“知行互动”机制&#xff09;&#xff0c;逐步迭代求解…...

3.3.1_1 检错编码(奇偶校验码)

从这节课开始&#xff0c;我们会探讨数据链路层的差错控制功能&#xff0c;差错控制功能的主要目标是要发现并且解决一个帧内部的位错误&#xff0c;我们需要使用特殊的编码技术去发现帧内部的位错误&#xff0c;当我们发现位错误之后&#xff0c;通常来说有两种解决方案。第一…...

Python实现prophet 理论及参数优化

文章目录 Prophet理论及模型参数介绍Python代码完整实现prophet 添加外部数据进行模型优化 之前初步学习prophet的时候&#xff0c;写过一篇简单实现&#xff0c;后期随着对该模型的深入研究&#xff0c;本次记录涉及到prophet 的公式以及参数调优&#xff0c;从公式可以更直观…...

第25节 Node.js 断言测试

Node.js的assert模块主要用于编写程序的单元测试时使用&#xff0c;通过断言可以提早发现和排查出错误。 稳定性: 5 - 锁定 这个模块可用于应用的单元测试&#xff0c;通过 require(assert) 可以使用这个模块。 assert.fail(actual, expected, message, operator) 使用参数…...

Psychopy音频的使用

Psychopy音频的使用 本文主要解决以下问题&#xff1a; 指定音频引擎与设备&#xff1b;播放音频文件 本文所使用的环境&#xff1a; Python3.10 numpy2.2.6 psychopy2025.1.1 psychtoolbox3.0.19.14 一、音频配置 Psychopy文档链接为Sound - for audio playback — Psy…...

Axios请求超时重发机制

Axios 超时重新请求实现方案 在 Axios 中实现超时重新请求可以通过以下几种方式&#xff1a; 1. 使用拦截器实现自动重试 import axios from axios;// 创建axios实例 const instance axios.create();// 设置超时时间 instance.defaults.timeout 5000;// 最大重试次数 cons…...

3-11单元格区域边界定位(End属性)学习笔记

返回一个Range 对象&#xff0c;只读。该对象代表包含源区域的区域上端下端左端右端的最后一个单元格。等同于按键 End 向上键(End(xlUp))、End向下键(End(xlDown))、End向左键(End(xlToLeft)End向右键(End(xlToRight)) 注意&#xff1a;它移动的位置必须是相连的有内容的单元格…...

Unsafe Fileupload篇补充-木马的详细教程与木马分享(中国蚁剑方式)

在之前的皮卡丘靶场第九期Unsafe Fileupload篇中我们学习了木马的原理并且学了一个简单的木马文件 本期内容是为了更好的为大家解释木马&#xff08;服务器方面的&#xff09;的原理&#xff0c;连接&#xff0c;以及各种木马及连接工具的分享 文件木马&#xff1a;https://w…...