Overview

Główne zastosowania

  • Oczyszczanie zładu chłodzącego
  • Chłodziwa borowe i litowe

Zalety

  • doskonała stabilność fizyko-chemiczna
  • Minimalne uwalanianie chlorków
  • Wysoki stopień konwersji do form wodorowej i wodorotlenowej
  • niska zawartość ekstrahowalnych i wymywanych substancji organicznych
  • wysoka pojemność robocza

Systemy

  • urządzenia podłączone online do systemu CVCS

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

* Trwałość 12 miesięcy

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyrenowy
Wygląd kuliste ziarna
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 30 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F)
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F)
nazwa składnika makroporowaty kationit silnie kwaśny żelowy anionit silnie zasadowy
struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amoniowa typu I
forma jonowa forma H+ forma OH-
kationit/anionit proporcje ekwiwalentów chemicznych 1 1
całkowita pojemność (min.) 2.1 val/L (forma H+) 1.1 val/L (forma OH- )
konwersja (min.) 99.9 % (forma H+) 95 % (forma OH- )
forma anionowa, CO32- (max.) 5 %
forma anionowa, SO42- (max.) 0.1 %
forma anionowa, Cl- (max.) 0.05 %
ciężar właściwy 1.21 1.08