混合离子交换树脂中的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法

    公开(公告)号:CN119894603A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202480003946.5

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 混合离子交换树脂的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法通过由分离塔、阳离子交换树脂再生塔、浓碱比重分离塔(阴离子交换树脂高度分离塔)、以及对阴离子交换树脂和NaOH溶液(阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的中间比重的溶液)进行混合的混合槽构成的结构来进行。在分离工序中取出的阴离子交换树脂中混入了少量的阳离子交换树脂。因此,将该阴离子交换树脂投入到混合槽中,去除水分后,注入NaOH溶液并浸渍。该NaOH溶液设定为阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的中间比重。并且,将阴离子交换树脂与NaOH溶液一起输送至浓碱比重分离塔。如果是这种阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法,能够利用浓碱比重分离法将阴离子交换树脂与阳离子交换树脂进行分离直至极低的精度。

    混合离子交换树脂中的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法

    公开(公告)号:CN119855649A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202380064526.3

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 作为利用浓碱比重分离塔(3)将混入到阴离子交换树脂中的阳离子交换树脂进行分离的第一NaOH水溶液,回收使用在阴离子交换树脂再生塔(4)中使用后的第二NaOH水溶液,由此,能够削减NaOH水溶液的使用量并且高精度地进行阴离子交换树脂的再生。如果是这种混合离子交换树脂中的阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的分离再生方法,能够削减利用浓碱比重分离法将混合离子交换树脂的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂进行分离时的NaOH溶液的使用量。

    混合离子交换树脂的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法

    公开(公告)号:CN119855650A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202380065492.X

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明的混合离子交换树脂的阴离子交换树脂和阳离子交换树脂的分离再生方法由分离塔、阳离子交换树脂再生塔以及浓碱比重分离塔这三个塔构成。在分离塔中的分离工序中,对阴离子交换树脂和阳离子交换树脂进行分离。将分离出的阴离子交换树脂输送至浓碱比重分离塔,利用阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的中间比重的高浓度的NaOH水溶液将混入的阳离子交换树脂分离并去除,并且进行再生处理。另外,将分离塔中的分离工序中分离出的阳离子交换树脂输送至阳离子交换塔,注入HCl溶液从而对阳离子交换树脂进行再生。如果是这种混合离子交换树脂的阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的分离再生方法,则能够在不增加初始成本的情况下利用浓碱比重分离法精度良好地进行阴离子交换树脂与阳离子交换树脂的分离。

    超纯水制造系统的微粒管理方法

    公开(公告)号:CN111108069A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201880060242.6

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 子系统(1)具有:用于储存一次纯水(W)的子罐(2)、在该子罐(2)中储存的一次纯水(W)的供给线(3)的根端部设置的泵(4)、在该泵(4)的后段设置的热交换器(5)、低压紫外线(UV)照射氧化装置(6)、非再生型混床式离子交换装置(7)和作为微粒去除膜装置的超滤膜(UF膜)分离装置(8)。另外,连接有能分别切换至UF膜分离装置(8)的出口侧和非再生型混床式离子交换装置(7)的出口侧对微粒个数进行测量的机构即微粒计(PC)(9)。根据所述超纯水制造系统的微粒管理方法,能够将超纯水中的微粒个数维持在已被减少化后的状态下。

Patent Agency Ranking