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【會員新聞】科海思分享:大孔樹脂與凝膠型樹脂雙擎驅動水處理效能升級——優勢對比與應用解析
核心提示:科海思:大孔樹脂與凝膠型樹脂雙擎驅動水處理效能升級——優勢對比與應用解析

      在環保科技領域,離子交換樹脂的應用日益廣泛,尤其是大孔樹脂和凝膠型樹脂以其優異性能和獨特優勢成為了水處理領域的焦點。

      這兩種樹脂不僅在處理效果上有著顯著的優勢,更在環保、節能等方面展現出了巨大的潛力,成為眾多廢水處理解決方案的重要組成部分,為企業實現環保達標與資源最大化利用提供了強大支持。

大孔型樹脂— 廢水處理中的高效凈化解決方案

      大孔樹脂是一種具有大孔結構的高分子吸附樹脂,其顯著特征在于其大孔網狀結構與較高的比表面積。

      憑借其卓越的穩定性、再生能力以及耐污染、機械強度和抗氧化性,在廢水處理方面展現出了巨大的優勢。

      優勢一:穩定耐用,經濟實用

      大孔樹脂穩定性很好,不僅能夠再生重復利用,有效降低運營成本,而且其吸附效果顯著,解析后的解析物仍可回收利用,實現資源的更大程度利用。

      優勢二:工藝靈活,適應性強

      大孔樹脂工藝流程簡潔,操作便捷,適用于各類廢水處理場景,對外界條件變化具有較強的適應性,尤其在天然產物分離與提取方面表現卓越。此外,其設備投資低、能耗小、成型無需輔助材料,且能在高達80℃的溫度下穩定運行,充分體現了其實用性和經濟性。

      優勢三:耐污染,性能優越

      大孔樹脂的骨架結構賦予其出色的耐污染性、機械強度和抗氧化性,使其在復雜廢水處理環境中展現出更高的耐用性。

      以Tulsimer?CH-93鹽水除鈣鎂螯合樹脂為例,其采用氨甲膦酸基團連接到聚苯乙烯共聚物的耐用大孔結構,具有優良的吸附和脫附性能,耐高鹽,即使在高鹽環境下也能保持出色的吸附性能。


      Tulsimer?CH-93樹脂廣泛應用于氯堿工業的鹽水洗滌溶液脫鈣、電鍍、金屬酸洗、濕法冶金、電池制造的鉛去除、電子工業等領域。

      在某半導體廢水末端除重金屬鎳的項目中,處理水量為8m3/h,入水鎳含量為0.5mg/l,科海思通過沉淀配合CH-93樹脂深度吸附,采用串聯運行方式,精準吸附重金屬鎳離子,最終使出水鎳含量降至0.1mg/l。

凝膠型樹脂—精細化處理領域的凈化關鍵

      凝膠型樹脂是由純單體混合物經縮合或聚合形成的,外觀透明、內部呈均相凝膠結構的離子交換樹脂。此類樹脂通常采用懸浮共縮聚或共聚合工藝合成球狀基體,再經過化學反應活化處理,引入離子交換基團。

      優勢一:強度高,耐高溫

      凝膠型樹脂具備出色的機械強度和耐熱性能,能在高達120℃的條件下穩定運行,為嚴苛的工業廢水處理環境提供有力保障。

      優勢二:合成簡便

      膠型樹脂的合成工藝相對簡單

      優勢三:孔隙獨特

      凝膠型樹脂內部僅含有化學結構孔,孔徑均勻分布在1~2nm之間。雖然在干燥狀態下這些“孔”看似不存在,但在水溶液中能迅速形成穩定的孔隙結構。

      以Tulsimer ?CH-87氟離子專用凝膠型樹脂為例,這是一種含有氟化物選擇性官能團的交聯聚苯乙烯共聚物架構樹脂。其處理精度極高,能使廢水氟化物含量降至1ppm以下。


      Tulsimer ?CH-87在眾多場景中得到廣泛應用,如礦井水除氟化物、深井水深度處理除氟化物、光伏行業含氟廢水處理、氟化工廢水除氟、工業廢水除氟、金屬冶煉行業除氟、電鍍行業除氟、含氟礦物開采廢水深度除氟、金屬冶煉廢水深度除氟、有機合成化工廢水深度除氟、電子工業含氟廢水深度除氟等。

      在某稀土企業有機胺溶液脫硫項目中,貧胺富胺交替過程中會產生氟化物累積,影響脫硫效果,處理水量為10m3/h,入水氟含量為1000mg/l,出水要求控制在100mg/l以內。科海思采用CH-87除氟樹脂進行單級運行,成功將出水氟含量降至20mg/l以下。

科海思:以技術創新賦能綠色未來

      科海思作為一家綜合性環保企業,始終堅持“環保治理價值化”的理念,以技術創新為核心驅動力,深耕廢水處理各細分領域,特別是在重金屬離子去除方面,擁有深厚的行業積淀和廣泛的市場影響力。

      不管是大孔樹脂的精準應用,還是凝膠型樹脂在廢水處理中的獨特應用,科海思都能憑借自身技術優勢,幫助企業實現環保達標的同時,更大化提升資源化效益,助力環保產業構建良好生態環境。





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