Régénération de la résine échangeuse d'ions. Résine pour adoucir l'eau

Les résines échangeuses d'ions sont des composés insolubles de poids moléculaire élevé qui peuvent réagir lorsqu'ils interagissent avec des ions dans une solution. Ils ont une structure tridimensionnelle en gel ou macroporeuse. Ils sont aussi appelés échangeurs d'ions.

Variétés

Ces résines sont échangeuses de cations (divisées en fortement acides et faiblement acides), échangeuses d'anions (fortement basiques, faiblement basiques, avec une base intermédiaire et mixte) et bipolaires. Les composés fortement acides sont des cationites qui peuvent échanger des cations indépendamment de Mais les composés faiblement acides peuvent fonctionner à une valeur d'au moins sept. Les échangeurs d'anions fortement basiques ont tendance à échanger des anions dans des solutions à n'importe quelle valeur de pH. Celui-ci, à son tour, est dépourvu d'anionites faiblement basiques. Dans cette situation, le pH doit être de 1 à 6. Autrement dit, les résines peuvent échanger des ions dans l'eau, en absorber, et en retour donner ceux qui étaient auparavant stockés. Et puisque c'est H 2 O qui est une structure à plusieurs composants, alors vous devez le préparer correctement, choisissez une réaction chimique.

Propriétés

Les résines échangeuses d'ions sont des polyélectrolytes. Ils ne se dissolvent pas. Un ion à charges multiples est immobile car il a un poids moléculaire élevé. Il constitue la base de l'échangeur d'ions, est associé à de petits éléments mobiles de signe opposé et, à son tour, peut les échanger en solution.

Production

Si le polymère, qui n'a pas les propriétés d'un échangeur d'ions, est traité chimiquement, des changements se produiront - la régénération de la résine échangeuse d'ions. C'est un processus assez important. À l'aide de transformations polymères-analogues, ainsi que de polycondensation et de polymérisation, des échangeurs d'ions sont obtenus. Il existe des formes de sel et de sel mixte. Le premier implique le sodium et le chlorure, et le second - les espèces sodium-hydrogène, hydroxyle-chlorure. Dans de telles conditions, des échangeurs d'ions sont produits. De plus, au cours du processus, ils sont transformés en une forme de travail, à savoir l'hydrogène, l'hydroxyle, etc. De tels matériaux sont utilisés dans divers domaines d'activité, par exemple en médecine et en pharmacie, dans Industrie alimentaire, au centrales nucléaires pour le nettoyage des condensats. Une résine filtrante mélangée peut également être utilisée.

Application

La résine échangeuse d'ions est utilisée pour En outre, le composé peut également déminéraliser le liquide. À cet égard, les résines échangeuses d'ions sont souvent utilisées dans l'ingénierie thermique. En hydrométallurgie, ils sont utilisés pour les métaux non ferreux et rares, en industrie chimique ils nettoient et séparent les différents éléments. Les échangeurs d'ions peuvent également purifier les eaux usées, et pour la synthèse organique, ils sont un catalyseur à part entière. Ainsi, les résines échangeuses d'ions peuvent être utilisées dans diverses industries.

Nettoyage industriel

Du tartre peut apparaître sur les surfaces de transfert de chaleur, et s'il n'atteint que 1 mm, la consommation de carburant augmentera de 10 %. C'est encore une grosse perte. De plus, le matériel s'use plus vite. Pour éviter cela, vous devez organiser correctement le traitement de l'eau. Pour cela, un filtre à résine échangeuse d'ions est utilisé. C'est en nettoyant le liquide que vous pourrez vous débarrasser du tartre. Les méthodes sont différentes, mais à mesure que la température augmente, leurs options diminuent.

Traitement H 2 O

Il existe plusieurs façons de purifier l'eau. Vous pouvez utiliser du magnétique et vous pouvez le retoucher avec des agents chélatants, des agents chélatants, IOMS-1. Mais l'option la plus populaire est la filtration par échange d'ions. Cela forcera un changement dans la composition des éléments de l'eau. Lorsque cette méthode est utilisée, H 2 O est presque complètement dessalé, la contamination disparaît. Il convient de noter qu'une telle purification est assez difficile à réaliser par d'autres moyens. Le traitement de l'eau à l'aide de résines échangeuses d'ions est très populaire non seulement en Russie, mais également dans d'autres pays. Un tel nettoyage présente de nombreux avantages et est beaucoup plus efficace que d'autres méthodes. Les éléments éliminés ne resteront jamais sédimentés au fond et il n'est pas nécessaire de doser constamment les réactifs. Il est très facile de faire cette procédure - la conception des filtres est du même type. Vous pouvez utiliser l'automatisation si vous le souhaitez. Après le nettoyage, les propriétés seront conservées en cas de fluctuations de température.

Résine échangeuse d'ions Purolite A520E. La description

Pour absorber les ions nitrate dans l'eau, une résine macroporeuse a été créée. Il est utilisé pour purifier H 2 O dans une variété d'environnements. La résine échangeuse d'ions Purolite A520E a été spécialement développée à cet effet. Il aide à se débarrasser des nitrates même avec une grande quantité de sulfates. Cela signifie que, par rapport aux autres échangeurs d'ions, cette résine est la plus efficace et possède les meilleures caractéristiques.

Capacité de travail

Purolite A520E a une sélectivité élevée. Cela aide, quelle que soit la quantité de sulfates, à éliminer efficacement les nitrates. D'autres résines échangeuses d'ions ne peuvent pas se vanter de telles fonctions. Ceci est dû au fait que l'échange d'éléments diminue avec la teneur en sulfates dans H 2 O. Mais en raison de la sélectivité pour Purolite A520E, une telle diminution n'a pas vraiment d'importance. Bien que le composé ait un faible échange complet par rapport aux autres, le liquide en grande quantité est purifié assez efficacement. Dans le même temps, s'il y a peu de sulfates, alors diverses anionites, aussi bien gel que macroporeux, pourront faire face au traitement de l'eau et à l'élimination des nitrates.

Opérations préparatoires

Pour que la résine Purolite A520E fonctionne à 100%, elle doit être correctement préparée pour remplir la fonction de nettoyage et de préparation de H 2 O pour l'industrie alimentaire. Il est à noter qu'avant de commencer les travaux, le composé utilisé est traité par une solution de NaCl à 6%. Dans ce cas, deux fois le volume est utilisé par rapport à la quantité de résine elle-même. Après cela, le composé est lavé avec de l'eau alimentaire (la quantité de H 2 O devrait être 4 fois supérieure). Ce n'est qu'après avoir effectué un tel traitement que vous pouvez commencer le nettoyage.

Conclusion

En raison des propriétés des résines échangeuses d'ions, elles peuvent être utilisées dans l'industrie alimentaire non seulement pour la purification de l'eau, mais également pour le traitement des aliments, des boissons diverses et autres. En apparence, les anionites sont de petites boules. C'est à eux que les ions calcium et magnésium adhèrent, et ils libèrent à leur tour des ions sodium dans l'eau. Lors du rinçage, les granulés libèrent ces éléments adhérents. Veuillez noter que la pression peut chuter dans la résine échangeuse d'ions. Cela affectera ses propriétés bénéfiques. Ces ou ces changements sont influencés par des facteurs externes : température, hauteur de colonne et granulométrie, leur vitesse. Par conséquent, le traitement doit maintenir un état optimal de l'environnement. Les anionites sont souvent utilisées dans la purification de l'eau d'un aquarium - elles contribuent à la formation bonnes conditions pour la vie des poissons et des plantes. Ainsi, les résines échangeuses d'ions sont nécessaires dans différentes industries, même à la maison, car elles peuvent purifier qualitativement l'eau pour son utilisation ultérieure.

L'échange d'ions est le processus d'échange entre les ions en solution et les ions qui se trouvent à la surface de la phase solide des matériaux (échangeurs d'ions). L'essence de la méthode de purification de l'eau par échange d'ions est déterminée par le domaine d'application.

Le plus façon efficace le traitement de l'eau et l'adoucissement de l'eau sont aujourd'hui précisément considérés comme un échange d'ions. Cette technique est largement utilisée aussi bien dans l'industrie que dans la vie quotidienne. Les sels de magnésium et de calcium qui y sont dissous confèrent de la dureté à l'eau et l'échange d'ions régule leur teneur et, par conséquent, normalise la composition. En conséquence, les sels minéraux de dureté sont remplacés par d'autres structures chimiques et l'eau conserve les propriétés souhaitées. Pour effectuer le traitement de l'eau par échange d'ions, des dispositifs de filtrage spéciaux sont utilisés - ils sont d'abord remplis d'échangeurs d'ions, puis l'eau est démarrée.

L'eau s'infiltre à travers le matériau échangeur d'ions, ce qui entraîne la plupart de les ions électrolytiques sont remplacés par des échangeurs d'ions, la structure chimique du liquide et du réactif change, la rigidité disparaît. Contrairement à l'aération, le nettoyage ionique n'entraîne pas de précipitation de sels de dureté, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer des dispositifs de filtrage supplémentaires.

Principes et technologie des adoucisseurs d'ions

Le produit chimique le plus couramment utilisé pour le traitement ionique de l'eau est une résine spéciale. elle représente solide d'origine inorganique à structure poreuse. La résine contient divers additifs fonctionnels, qui sont responsables du déroulement des réactions d'échange d'ions. Forme de libération - granulés des tailles différentes(ils sont arbitraires). Si la résine a été obtenue lors de la polymérisation, elle sera sphérique, et si par polycondensation, alors forme irrégulière... La résine gonfle au contact de l'eau.

Lors du remplacement des ions sels de dureté, la résine perd progressivement sa composition d'origine, les caractéristiques de performance changent irrémédiablement pendant le fonctionnement. Pour restaurer l'opérabilité du réactif, une solution de sel de table ordinaire est généralement utilisée, moins souvent, mais l'acide citrique peut également être utilisé. Veuillez noter que la restauration avec du sel ne restituera pas toutes les qualités d'origine de la résine, par conséquent, les filtres ioniques sont changés au fil du temps. Si cela est fait correctement et nettoyé régulièrement, la substance vous durera environ trois ans.

Méthode d'échange d'ions de purification de l'eau: avantages et inconvénients

Le nettoyage par échange d'ions est généralement utilisé lorsqu'il est nécessaire de préparer de l'eau à forte minéralisation, c'est-à-dire environ 100 à 200 mg de sels par litre. Les adoucisseurs d'échange d'ions peuvent fonctionner efficacement avec des niveaux de dureté très élevés. Ont-ils des inconvénients ? Oui, comme tout autre système, examinons donc plus en détail les avantages et les inconvénients de la technologie de traitement de l'eau par échange d'ions.

Avantages :

  • Très haute qualité purification et adoucissement de l'eau.
  • Réduire la teneur non seulement en sels de dureté dans le liquide, mais également en autres substances nocives.
  • Facilité d'utilisation et d'entretien.

Désavantages:

  • Coûts élevés pour la récupération des produits chimiques.
  • Nécessité d'une élimination appropriée des réactifs usagés.
  • Faible taux d'hydrophilie de la résine.

Cependant, dans les systèmes avancés, tous les inconvénients sont presque imperceptibles - la consommation de réactifs qu'ils contiennent est lente et, grâce à des catalyseurs spéciaux, le processus de traitement de l'eau augmente considérablement.

Technologie d'adoucissement de l'eau assistée par ions : équipement nécessaire au fonctionnement

Les caractéristiques techniques de l'équipement et son coût sont déterminés en tenant compte du champ d'application - les filtres pour les effluents sont très grands, tandis que les appareils ménagers sont aussi compacts et silencieux que possible. Le prix minimum pour un système de traitement d'eau domestique est de 300 $. Principaux facteurs de forme :

  1. Petits appareils fixes avec cartouches remplaçables.
  2. Les colonnes échangeuses d'ions sont des dispositifs dimensionnels qui sont connectés directement au système d'alimentation en eau.

Le système d'échange d'ions domestique est équipé de plusieurs cylindres et d'une pompe. Les filtres de type de colonne se composent de :

  • réservoir de travail - ressemble à un réservoir scellé ou à un ballon rempli de résine échangeuse d'ions.
  • vanne avec un processeur électronique qui contrôle l'alimentation en eau.
  • conteneurs pour matériaux de récupération - ressemble à un réservoir où le sel est versé.

Le fonctionnement des adoucisseurs est entièrement automatisé - le processeur alimente la colonne en eau, qui pénètre dans le milieu échangeur d'ions et donne les ions de sel de dureté à la résine, après quoi l'eau purifiée est fournie par le tuyau de sortie aux dispositifs de consommation d'eau . Lorsque le réactif est épuisé, l'appareil dirige du liquide dans un réservoir spécial et, après avoir été saturé de saumure, il retourne à nouveau dans la résine. La circulation continue jusqu'à ce que le système soit rétabli. En principe, les systèmes domestiques et industriels ne diffèrent les uns des autres que par la taille des conteneurs de travail et les types de réactifs utilisés - ils ont le même principe de fonctionnement.

Règles de purification de l'eau par échange d'ions et récupération de résine

Dans les systèmes de filtration à cartouches, la récupération de la résine s'effectue strictement à la main. Procédure:

  1. Vous devez d'abord couper l'alimentation en eau du filtre, puis relâcher la pression interne.
  2. Retirez la cartouche de résine et rincez-la sous l'eau courante.
  3. Videz la résine dans un bol séparé et recouvrez de saumure (si la cartouche est démontée) ou plongez la cartouche entière dans la solution. Préparez la solution à raison de 100 g de sel par litre d'eau, il faut en moyenne 2 à 4 litres d'eau.
  4. Laisser la résine dans la solution pendant environ 6-8 heures, puis égoutter la solution et rincer la résine avec le filtre préalablement filtré eau propre 2-3 fois.
  5. Remettez la cartouche dans sa position d'origine.

Les premiers litres d'eau passés à travers un filtre fraîchement nettoyé peuvent avoir un léger goût de sel - c'est normal.

Adoucissement de l'eau par cation

En plus du traitement ionique de l'eau, le processus d'adoucissement de l'eau est souvent appelé cationisation. La cationisation désigne le processus de traitement d'un liquide à l'aide de la technique d'échange d'ions, à la suite de laquelle des processus d'échange de cations se produisent. Compte tenu du type d'ions (H + ou Na +), situés dans le volume de l'échangeur de cations, on distingue deux types de cationisation - H et Na.

Méthode d'échange de cations sodium

La méthode d'échange sodium-cation est utilisée pour adoucir l'eau avec un pourcentage de matières en suspension jusqu'à 8 mg / l et une couleur de l'eau ne dépassant pas 30 degrés. diminue avec la cationisation du sodium en une étape à 0,05-0,1 mg-eq / l, et avec la cationisation en deux étapes à 0,01 mg-eq / l. Les avantages de la méthode sont la disponibilité, le prix bas, l'élimination simple des produits de régénération.

Méthode d'échange hydrogène-cation

La méthode d'échange hydrogène-cation est utilisée pour l'adoucissement de l'eau en profondeur. Il est basé sur la filtration du liquide à travers une couche d'échangeur de cations. Avec la cationisation H, le pH du filtrat diminue considérablement, cela se produit en raison des acides formés au cours du processus. Gaz carbonique est consacré au dégazage. La régénération de l'échangeur de cations H dans ce cas est réalisée avec une solution acide à 4 - 6% (HCl, H2SO4).

Autres méthodes physico-chimiques de purification de l'eau

Toutes les méthodes physico-chimiques de purification de l'eau visent à éliminer les impuretés qui y sont dissoutes et, dans certains cas, les particules en suspension. De nombreuses méthodes d'épuration physico-chimique nécessitent également une séparation préalable profonde des impuretés en suspension des effluents, pour lesquels le procédé de coagulation est utilisé. Méthodes de base de purification physique et chimique de l'eau :

  • adsorption;
  • et nettoyage par échange d'ions;
  • neutralisation;
  • hyperfiltration;
  • extraction;
  • Évaporation;
  • évaporation, évaporation, cristallisation.

Dans ce cas, la méthode la plus populaire est précisément la méthode de flottation, visant à extraire les produits pétroliers et autres particules hydrophobes des masses d'eau à l'aide de bulles de gaz. Le processus de purification est basé sur l'adhésion moléculaire de particules d'huile et de bulles de gaz finement dispersées. La formation de bulles dépend de l'intensité de leur collision, ainsi que de l'interaction chimique des substances dans l'eau, de la surpression de gaz et d'autres facteurs.

Pourquoi est-il utile d'adoucir l'eau en utilisant la méthode d'échange d'ions ? Perspectives d'application de la méthode

L'échange d'ions est peut-être l'une des méthodes les plus populaires aujourd'hui d'adoucissement, de dessalement et de dessalement de l'eau, ainsi qu'un moyen pratique de récupérer les composants ioniques. Il vous permet d'extraire puis d'éliminer les impuretés précieuses, il est donc largement utilisé dans l'industrie, la chimie analytique. Au moyen d'un échange d'ions, des traces de substances déterminées sont concentrées, la teneur totale en sel des solutions est calculée, les ions interférant avec l'analyse sont éliminés et les composants de mélanges complexes sont séparés. L'échange d'ions est utilisé pour obtenir de l'eau déminéralisée et adoucie dans des industries telles que la métallurgie non ferreuse, l'industrie électronique, l'énergie nucléaire et thermique, l'industrie alimentaire, la purification les eaux usées, etc. Des travaux actifs sont en cours visant à créer des stations pour extraire des composants précieux des profondeurs océaniques.

Fournir haut niveau purification de l'eau à la maison, vous devez utiliser un système de filtration en trois étapes. Un tel système comprend une cartouche de nettoyage mécanique, d'adoucissement (qui utilise une résine échangeuse d'ions) et de post-traitement au charbon actif.

La ressource de ces cartouches est d'environ 5 à 7 000 litres, il suffit donc de les remplacer par de nouvelles une fois par an. Mais il y en a un point important: l'efficacité d'une cartouche avec échangeur d'ions dépend directement du niveau de dureté du liquide entrant et sa pleine utilisation n'est possible qu'avec une régénération régulière.

Résines échangeuses d'ions : description générale

Ces composés se présentent sous la forme de petites boules, généralement de couleur ambrée. Ils sont capables de capturer les ions magnésium et calcium des solutions aqueuses et de les remplacer par des ions sodium (ou hydrogène). En conséquence, le liquide acquiert un niveau de dureté normal.

Ces matériaux sont largement utilisés dans les procédés de traitement de l'eau depuis les années 60 du siècle dernier. C'est l'un des produits abordables, respectueux de l'environnement et moyens rapides filtration. Il permet de se débarrasser du tartre, d'obtenir un bon moussage au contact de détergents et obtenir boire de l'eau sans impuretés.

Dans les filtres domestiques, les échangeurs d'ions de type gel sont le plus souvent utilisés (par exemple, échangeur de cations KU-2-8, Dowex, Relite, Lewatit, etc. Ils ont une résistance chimique, une stabilité osmotique et n'émettent pas d'impuretés nocives dans l'eau à purifié.

La capacité des échangeurs d'ions étant limitée, il est nécessaire d'effectuer sa restauration dans les délais. Pour cela, l'échangeur d'ions est plongé dans une solution contenant un excès d'ions sodium. Dans ce cas, le processus ira dans le sens inverse : les ions sodium sont absorbés et les ions calcium et magnésium sont libérés dans la solution. Le sel de table est généralement utilisé comme composé de régénération.

Comment régénérer la résine avec du sel de table ?

Pour ce faire, fermez le robinet d'entrée pour couper l'alimentation en eau du filtre et ouvrez l'eau propre pour relâcher la pression dans les boîtiers du système. Ensuite, vous devez retirer la cartouche pour un nettoyage mécanique et la nettoyer soigneusement de la contamination en la rinçant à l'eau courante avec une brosse, et également laver le flacon filtre. Après ces procédures, remplacez la cartouche de nettoyage mécanique.

Ensuite, vous devez obtenir la cartouche avec l'échangeur d'ions. La procédure de sa régénération dépend du type de système de filtration : dans les filtres simples, le contenu peut être versé et régénéré dans un récipient séparé, dans les plus complexes, la récupération s'effectue sans retirer les granulés.

Dans le premier cas, versez la résine avec 2 litres d'une solution à 10 % de sel de table non iodé (100 g de sel pour 1 litre d'eau) et laissez infuser 6 à 8 heures. Après cela, l'échangeur d'ions est lavé à l'eau claire 2 à 3 fois et remis en sommeil.

La deuxième option consiste à verser la résine directement dans la cartouche avec 2 litres de solution saline à 10%, après quoi la cartouche est placée dans un flacon lavé et un autre 0,5 litre de solution est versé, laissé pendant 8 à 10 heures. Après ce temps, le liquide est vidangé et l'échangeur d'ions est à nouveau plongé dans 2 litres de solution. Pour éliminer l'excès de sel, les granulés sont ensuite lavés avec 2 l eau pure.

Un point important ! La réduction de la résine peut être effectuée plusieurs fois, mais progressivement elle se contamine par les impuretés contenues dans l'eau et perd sa capacité d'échange ionique. Par conséquent, la cartouche échangeuse d'ions doit être remplacée environ une fois par an (en fonction de l'intensité d'utilisation et de la dureté de l'eau).

> Résine échangeuse d'ions

Les résines échangeuses d'ions sont largement utilisées dans les filtres des systèmes de purification d'eau maisons de campagne, chalets, chalets d'été. Ce média filtrant est devenu le plus répandu à la fin du siècle dernier.

Extérieurement, une résine échangeuse d'ions ressemble à un amas de petites billes dont le diamètre ne dépasse pas le millimètre. Le matériau de fabrication de ces boules est constitué de polymères spéciaux. Si une personne peu familière avec ce type d'environnement regarde la résine, alors elle peut facilement la confondre avec des œufs de poisson. Mais en fait, il disposera d'un matériau qui a un caractère unique et propriété utile... La résine du filtre peut piéger les ions de diverses impuretés (des métaux aux sels de dureté), les remplaçant par des ions sûrs et inoffensifs d'autres substances. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'ions. Ce procédé a donné le nom au média filtrant - résine échangeuse d'ions.

Voyons maintenant de plus près ce materiel... Du point de vue de la chimie, les échangeurs d'ions (et c'est le nom scientifique d'une résine échangeuse d'ions) sont des composés de haut poids moléculaire avec des groupes fonctionnels qui peuvent entrer dans des réactions d'échange avec des ions liquides. Certains échangeurs d'ions peuvent également participer à des réactions d'oxydation, de réduction, de sorption physique (absorption de certains composés).

Les résines filtrantes se présentent sous diverses structures : gel, poreuse et intermédiaire.

Les échangeurs d'ions à structure gel n'ont pas de pores et le processus d'échange d'ions ne se produit que lorsque la résine est dans un état gonflé, semblable à un gel (d'où le nom de la structure).

Une structure poreuse, ou macroporeuse, est appelée ainsi parce qu'à la surface de la résine il y a un grand nombre de pores qui favorisent l'échange d'ions.

Structure intermédiaire - propriétés moyennes entre le gel et les structures poreuses.

Quelle est leur différence essentielle ? La résine pour la structure de gel filtrant a une capacité d'échange plus élevée que la résine à structure poreuse. Mais d'un autre côté, la résine échangeuse d'ions avec des pores a une stabilité chimique et thermique élevée, c'est-à-dire qu'elle peut retenir une plus grande quantité d'impuretés à presque toutes les températures de l'eau.

Une autre séparation des résines échangeuses d'ions par charge ionique. S'il y a un échange d'ions chargés positivement (cations) dans la résine, on parle d'échangeur de cations ; s'il est chargé négativement (anions), alors son nom sera anionite. Leur différence pratique réside dans la capacité d'échanger dans l'eau avec différents niveaux d'acidité (niveau de pH). Certains échangeurs d'anions, par exemple, peuvent "fonctionner" à un pH égal à 1 - 6, et les échangeurs de cations - à un pH supérieur à 7. Cependant, toutes ces subtilités doivent être mieux connues des spécialistes qui vous sélectionnent ou choisissent une autre source. .

La résine échangeuse d'ions produite contient généralement des ions sels (chlorure ou sodium) ou un mélange de sels avec d'autres composés (sodium-hydrogène, chlorure d'hydroxyle).

La résine pour les filtres peut être différente,
tout dépend de ses performances

Le plus important d'entre eux est la teneur en humidité de la résine. Le moins, le mieux. En règle générale, l'humidité est éliminée de la résine avant même l'emballage dans des centrifugeuses spéciales.

Un autre indicateur important de la performance d'une résine échangeuse d'ions est sa capacité. Il montre combien d'ions initiaux sont par unité de masse ou de volume de la résine. À partir de là, une capacité de poids et de volume est attribuée et, séparément, une capacité de travail. Les deux premiers contenants sont des valeurs standard, ils sont déterminés en laboratoire et indiqués dans les caractéristiques du produit fini.

La capacité d'échange d'ions de travail est une valeur qui n'est pas mesurée en laboratoire, car elle dépend de nombreux paramètres "de travail" : la taille de la couche de résine, le niveau de contamination de l'eau à purifier, le débit et bien d'autres. Lorsque la capacité d'échange d'ions de travail de la résine s'épuise, cela signifie que les ions qu'elle contient ont complètement échangé avec des ions d'impuretés, et il est nécessaire de restaurer sa capacité de filtrage (capacité de travail).


À quelles fins la résine échangeuse d'ions est-elle utilisée? Les filtres à résine échangeuse d'ions sont utilisés dans les systèmes de traitement de l'eau pour les maisons de campagne, les chalets, les chalets d'été pour éliminer les sels de dureté ou adoucir l'eau. Dans ces filtres, les ions magnésium et calcium sont remplacés par des ions sodium inoffensifs, et une solution concentrée de chlorure de sodium est utilisée comme liquide de régénération qui restaure la capacité d'échange d'ions de la résine.

En outre, les filtres à résine échangeuse d'ions peuvent être utilisés pour éliminer le fer, le manganèse et d'autres éléments, mais la résine utilisée coûtera plus cher en raison de sa "polyvalence".

Les filtres à eau sont devenus un élément de nettoyage indispensable dans les appartements et maisons de campagne ainsi que dans les entreprises.

Ils, comme tout autre équipement, nécessitent une maintenance, en particulier, la procédure de régénération des cartouches de résine échangeuse d'ions mérite une attention particulière.

Et si dans les appareils à un étage, ainsi que les buses filtrantes et les carafes, la cartouche usagée est simplement remplacée par une nouvelle, avec trois étages, c'est de plus en plus difficile.

Ils se composent d'une cartouche de nettoyage mécanique, d'un post-traitement du charbon et d'une cartouche de résine échangeuse d'ions. En raison de la longue durée de vie de l'appareil, ils doivent être entretenus ou changés une fois par an.

Le filtre fonctionnera normalement, sous une condition - si une régénération régulière est effectuée, c'est-à-dire la restauration des propriétés de la résine échangeuse d'ions.

Technologie de régénération de la résine - comment la résine échangeuse d'ions dans le filtre est régénérée

La résine échangeuse d'ions est constituée de petites boules d'ambre qui convertissent les ions magnésium et calcium en ions sodium. Ainsi, l'eau devient moins dure, en appareils ménagers pas d'accumulation de tartre.

Connaissant la dureté de l'eau, vous pouvez prévoir la durée de vie approximative de la cartouche de résine. Pour cela, l'indicateur de capacité est divisé par les indicateurs de dureté de l'eau, exprimés en meq/litre.

L'absorption des ions magnésium et calcium est un processus réversible. Avec une teneur excessive en ions sodium, la situation sera inverse, c'est-à-dire que le retour des ions magnésium et calcium et l'absorption des ions sodium disparaîtront.

Pour éviter cela, ils ont recours à ce que l'on appelle la régénération, c'est-à-dire la restauration des fonctions de la résine échangeuse d'ions, afin qu'elle puisse servir votre filtre un peu plus longtemps.


Le sel de table ordinaire aidera à démarrer le processus de régénération, car l'efficacité régénération des filtres au sel fait ses preuves depuis longtemps dans la pratique.

Le processus de régénération peut être effectué plusieurs fois, mais la résine commence encore progressivement à perdre ses propriétés en raison de l'enrichissement de l'eau en impuretés et, tôt ou tard, la résine échangeuse d'ions devra être changée.

En général, la procédure de régénération est la suivante :

  • couper l'arrivée d'eau,
  • ouvrir le robinet pour relâcher la pression,
  • retirer la cartouche de nettoyage mécanique, la laver, ainsi que le flacon, mettre en place,

Pour régénérer un système sans cartouche :

  • retirer la cartouche échangeuse d'ions et verser le contenu dans une casserole ou un autre récipient,
  • verser sur la résine avec une solution saline et laisser reposer 6-8 heures, en remuant de temps en temps,
  • rincer plusieurs fois la résine à l'eau claire,

Pour régénérer le système avec une cartouche, la solution est versée à l'intérieur et conservée pendant 8 heures, puis elle est vidangée et la procédure est répétée ;

  • après quoi la résine doit être rincée à l'eau bouillie,
  • réinstaller la cartouche,
  • sortir la cartouche au charbon de bois, rincer, mettre en place,
  • allumez l'eau et passez quelques minutes jusqu'à ce que le goût salé disparaisse de l'eau.

Le bicarbonate de soude et même l'acide citrique peuvent également être utilisés à la place du sel.

La société Geyser est l'un des leaders sur le marché des filtres domestiques. Voyons comment effectuer la régénération dans les modèles à trois étages de ce fabricant.

  1. Coupez l'arrivée d'eau dans l'appareil.
  2. Relâchez la pression en ouvrant la vanne.
  3. Effectuer un nettoyage mécanique du filtre.
  4. Préparez une solution de chlorure de sodium à 10 %. Il est préférable de prendre une plus grande capacité, car le processus de moussage commencera.
  5. Tenez l'appareil au-dessus d'un évier et remplissez-le de 2 litres de solution saline afin qu'aucune résine ne se répande.
  6. Réinstallez la cartouche dans le corps et versez 0,5 l de solution jusqu'au sommet, laissez reposer 8 à 10 heures.
  7. Retirez l'appareil et laissez la solution s'écouler, puis remplissez avec 2 litres de solution saline.
  8. Une fois la solution drainée, réinstallez la cartouche dans le boîtier.
  9. Assemblez le filtre.
  10. Faites couler l'eau pendant quelques minutes pour que le goût salé disparaisse de l'eau.

La régénération permet de restaurer les propriétés des cartouches B510-04 et KH.

Module de remplacement KH pour systèmes Kristall

1. Coupez l'eau, relâchez la pression.
2. Retirez le KH en appuyant sur le bouton situé sur le couvercle de l'appareil.
3. Assemblez l'adaptateur de régénération inclus ou achetez-le séparément.
4. Coupez le fond de la bouteille en plastique et fixez-le à l'adaptateur.
5. Préparez une solution de 2-2,5 litres de chlorure de sodium.
6. Placez l'appareil avec la bouteille et l'adaptateur dans une casserole, faites passer le tube adaptateur dans l'évier.
7. Passer la solution saline à travers la résine puis 2 litres d'eau propre.
8. Réinstallez l'appareil.

Module B510-04 pour les systèmes Trio

1. Coupez l'alimentation en eau et relâchez la pression.
2. Retirez la cartouche.
3. Videz le contenu dans un récipient en plastique ou en métal.
4. Préparez un litre de solution de sel et versez le contenu de la cartouche, laissez reposer 6 heures en remuant de temps en temps.
5. Égoutter la solution et rincer à l'eau bouillie. Répétez la procédure deux fois.
6. Replacez le contenu dans la cartouche et remplacez-la.
7. N'oubliez pas de rincer la cartouche mécanique.
8. Allumez le filtre pendant 10 minutes, après quoi il peut être réutilisé.

Instructions de régénération de la cartouche filtrante Aragon

  1. Coupez l'eau, relâchez la pression.
  2. Préparez une solution de 40 g acide citrique et deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre d'eau. Étant donné qu'il y a formation de mousse, le conteneur de solution doit avoir une capacité de 1,5 à 2 litres. L'eau doit être versée progressivement.
  3. Mettez la cartouche Aragon dans le boîtier, remplissez-la d'une solution à hauteur de 0,6 litre. Laisser agir 12 heures, puis retirer la cartouche et vidanger la solution.
  4. En outre, un traitement supplémentaire avec la solution restante sera nécessaire. Il est préférable de le faire au-dessus de l'évier. Le liquide est versé par la bouche et laissé s'égoutter complètement.
  5. Ensuite, vous devez rincer l'appareil. Pour ce faire, utilisez d'abord 3 litres d'eau propre, qui sont versés par le cou. Fixez-le ensuite avec un film et retirez le bouchon inférieur. En tenant la cartouche verticalement, versez encore 3 litres d'eau, après quoi le film est retiré, le bouchon est mis en place. Il ne reste plus qu'à remettre la cartouche à sa place dans le filtre et allumer l'appareil quelques minutes pour rincer.

INSTRUCTIONS VIDÉO

Ainsi, en utilisant cette technologie, il est possible à la maison sans acheter de produits coûteux, mais uniquement avec l'utilisation de sel ordinaire, vous pouvez restaurer à plusieurs reprises les propriétés des cartouches échangeuses d'ions pour votre filtre.