Jacobi AP2 離子交換樹脂依包裝容積或重量計量供應,粒徑分布已為現代逆流再生系統最佳化。實際填充量需依進水陰離子負荷、有機物濃度、目標出水水質與設計流量試算,並預留反洗膨脹空間。包裝規格、最小訂購單位與交期請洽瑞順企業確認。
製品情報
Jacobi AP2 イオン交換樹脂 | マクロポーラス型2強塩基性陰イオン交換樹脂 • 有機汚染物質に耐性
地表水脱塩用アニオンベッド、高有機物負荷工業用水、向流再生システム Jacobi AP2 イオン交換樹脂 | マクロポーラス型2強塩基性陰イオン交換樹脂 • 有機汚染物質に耐性
マクロ多孔質構造は、高い物理的安定性と優れた有機汚染耐性を示す。
Jacobi AP2(原廠型號 Resinex™ AP-2)是高純度、優質級的大孔型強鹼性陰離子交換樹脂,官能基屬 Type 2(第二型),基材為交聯聚苯乙烯二乙烯苯。大孔結構使其具備高度的物理穩定性與抗有機物污染能力,因此適合地表水處理等具有高有機負荷的工業應用。粒徑分布經過選定,適用於各種現代逆流再生系統。
地表水の淡水化と、ベッドリネン類の両方が非常に高価です。
河川水や貯水池の水を原水として使用する海水淡水化システムでは、陰イオンベッドは通常、システム全体の中で最初に故障する部分であり、最も高価な部分でもあります。これには2つの理由があります。
まず、有機物の問題があります。地表水には、フミン酸やコハク酸などの大きな有機分子が含まれており、これらは負に帯電しているため、陰イオン交換樹脂に吸着されます。ゲルタイプの樹脂には真の細孔がなく、イオンはポリマーネットワークの隙間を通って拡散します。これらの大きな分子は内部に入り込むことはできますが、外部へは出ることができず、通常の再生条件下では脱着できません。その結果、交換サイトが徐々に満たされ、排水の導電率が徐々に上昇し、シリカが早期に浸透し、再生剤をいくら追加しても改善効果が限定的になります。
第二に、アルカリ消費の問題があります。強塩基性陰イオン交換樹脂の再生効率は化学量論比よりもはるかに低く、実際には理論値の2~3倍のアルカリが必要となることがよくあります。水量が多く、再生頻度が高い場合、この試薬コストに加えて、その後の廃水処理にかかる費用が、樹脂自体の償却コストを上回ることがよくあります。
これら2つの要因は同時に対処できる。すなわち、マクロ多孔質構造は有機物を処理し、タイプ2の官能基はアルカリ消費量を向上させる。
タイプ1とタイプ2の違いは何ですか?また、どちらを選ぶべきでしょうか?
強塩基性陰イオン交換樹脂の官能基はすべて第四級アンモニウム基であるが、合成に使用されるアミンの種類によって2種類に分類される。これは、樹脂の種類を選択する際に最も重要でありながら、最も見落とされがちな判断基準である。
タイプ1はアルカリ性が高く、シリカなどの弱酸性ラジカルに対する親和性が高いため、シリカ除去能力と熱安定性に優れています。ただし、再生効率が低く、より多くのアルカリが必要となり、すすぎ時間も長くなります。
タイプ2はアルカリ度がやや低く、イオン交換容量が高いため、再生時のアルカリ利用効率がタイプ1に比べて著しく向上し、すすぎも速くなります。ただし、シリコン除去能力と耐熱性はタイプ1にやや劣ります。
判断の実際的な方法は簡単です。プロセスに二酸化ケイ素の厳しい仕様がある場合、または流入温度が高い場合は、タイプ1を選択します。主な目的が運転コストの削減であり、ケイ素の要件がそれほど厳しくない場合は、タイプ2を選択します。AP2は後者のカテゴリに属します。
マクロ多孔質構造がもう一方の重要な役割を担っています。製造工程において、マクロ多孔質樹脂にポロゲンを導入することで、恒久的で相互接続されたチャネルが形成されます。これにより、フミン酸などの大きな分子が効率的に出入りできるようになり、再生時にも効率的な溶出が可能になります。また、このチャネル構造は樹脂の膨張・収縮時の応力分散にも寄与し、ゲル状樹脂に比べて優れた物理的弾力性を実現します。これが、AP2が高有機負荷条件下でも長期にわたって性能を維持できる理由です。
Jacobi AP2の製品特長
高純度、プレミアムグレードのマクロポーラス強塩基性陰イオン交換樹脂
+ タイプ2の官能基は、タイプ1と比較して優れた交換容量と再生効率を提供します。
+ 高い物理的安定性を有する架橋ポリスチレンジビニルフェニル材料
+ マクロ多孔質構造で、有機汚染に強く、吸着した有機物は再生時に溶出できる。
+ 地表水処理など、有機物負荷の高い産業用途に適しています。
+ 粒子径分布は、SchwebebettやUPCOREなどの最新の向流再生システムに適したように選定されています。
適用可能な分野
+ 地表水源向けの脱塩システム:河川水や貯水池水など、有機物含有量の高い原水用の閉塞床。
+ 有機物負荷の高い工業用水:再生水、工程戻り水
+ 向流再生式海水淡水化装置:このタイプのシステム向けに最適化された粒度分布
+ ボイラー給水処理:導電率を下げ、ボイラー内の堆積物を減少させる。
+ 再生用アルカリ消費量の削減を主な目的とした脱塩システム