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Diesen Beitrag wurde zuletzt von „Zai Hui Kang Qiao“ am 27.01.2016 um 13:34 bearbeitet. Im Bereich „Theorie der Chemietechnik“ startet ab sofort die Aktion „Eine Frage pro Tag“, um allen dabei zu helfen, ihre Grundkenntnisse in der Chemietechnik zu festigen. In Folge werden auch die Reihen „Grundlagen der Chemietechnik“, „Stoffübertragung und Trennverfahren“, „Thermodynamik der Chemietechnik“ sowie „Chemische Verfahrenstechnik“ eingeführt. Wir hoffen auf eure aktive Unterstützung! Euch allen wünschen wir frohe Weihnachten~~ Bei der Aktion „Eine Frage pro Tag“ könnt ihr direkt die Antwort einsehen; das Thema wird nach einem Tag geschlossen! ! Um die kontinuierliche Beteiligung aller in diesem Jahr zu fördern! Für die Teilnahme gibt es bereits 3 Reichtumsbelohnungen, bei richtigen Antworten kommen zusätzlich 4 Reichtümer dazu~~~ Kurzfrage: Welche sind die wichtigsten Faktoren, die die Austauschkapazität von Harzen beeinflussen? Antwort: 1) Zusammensetzung der Ionenkonzentrationen im Zulaufwasser ; 2) Steuerungsindikatoren des Austauschendpunkts ; 3) Höhe der Harzschicht ; 4) Strömungsgeschwindigkeit, Wassertemperatur ; 5) Wirkung der Regeneration des Austauschmittels, Eigenschaften des Harzes selbst.
1. Regenerierungsart: Die Rückström-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Vorstrom-Regeneration. 2. Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. 3. Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. 4. Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. 5. Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt die ideale Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C. 6. Es gibt auch Qualitätsmängel am Harz selbst.
(1) Qualität der Wasserqualität im Zulaufwasser; (2) Steuerungsindikatoren der Austauschendpunkte ; (3) Höhe der Harzschicht ; (4) Wassertemperatur und Strömungsgeschwindigkeit ; (5) Wirksamkeit der Regeneration des Austauschmittels, Eigenschaften des Harzes selbst.
1/Menge an Harz, Kontaktfläche; 2/Fließgeschwindigkeit, Kontaktzeit ; 3/Ionensättigung.
Salzgehalt, Kontrollpunkt, Höhe der Resinsschicht, Austauschgeschwindigkeit
Welche sind die wichtigsten Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität von Harzen beeinflussen? (1) Regenerationsart: Die Umkehrstrom-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstrom-Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
Die Arbeitsaustauschkapazität von Harzstoffen gibt die Austauschkraft von Ionen austauschenden Harzen unter bestimmten Betriebsbedingungen an. Dabei handelt es sich in der Regel um die Menge an Ionen, die pro Volumeneinheit des feuchten Harzes ausgetauscht werden können. Die Einheit dafür ist mmol/g, mol/m³ oder mmol/L. Die Arbeitsaustauschkapazität der Resin wird nicht nur von der Struktur der Resin beeinflusst, sondern auch von Faktoren wie der Zusammensetzung der Lösung, der Durchflussgeschwindigkeit, der Temperatur, der Kontrolle des Austauschendes sowie von Regeneriermitteln und Regenerierbedingungen. Daher ist die Arbeitsaustauschkapazität eine Maßzahl für die tatsächliche Austauschkapazität von Ionen austauschenden Resinen.
Welche sind die wichtigsten Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität von Harzen beeinflussen? Antwort: 1) Zusammensetzung der Ionenkonzentrationen im Zulaufwasser ; 2) Steuerungsindikatoren des Austauschendpunkts ; 3) Höhe der Harzschicht ; 4) Strömungsgeschwindigkeit, Wassertemperatur ; 5) Wirkung der Regeneration des Austauschmittels, Eigenschaften des Harzes selbst.
Antwort: Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: (1) Die Arbeitsaustauschkapazität bei Gegenstromreinigung ist größer als bei Vorstromreinigung. (2) Die Konzentration der Ionen im Eingangswasser, die Kontrollwerte für den Austauschpunkt sowie die Konzentration der Ionen im Ausgangswasser bestimmen ebenfalls die Arbeitsaustauschkapazität. (3) Qualität der Regenerierungschemikalien, Kontrolle der Bedingungen im Regenerierungsprozess. (4) Zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeiten sind ungünstig für den Ionenaustausch und beeinträchtigen die Austauschkapazität der Resin. (5) Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 und 50 °C. (6) Bei Ionen im Zulaufwasser, die einen hohen Selektivitätskoeffizienten aufweisen, muss die Arbeitsaustauschkapazität des Sorbens entsprechend groß sein. (7) Je gründlicher die Resin regeneriert wird, desto größer ist ihre Arbeitsaustauschkapazität. (8) Grad der Kontamination der Ionenaustauschharze.
Abgesehen von den Eigenschaften der verwendeten Ionenaustauschharze hängt dies auch von den folgenden Faktoren ab: (1) Regenerierungsverfahren: Die Umkehrstromregeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstromregeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: 1. Die Arbeitsaustauschkapazität bei Gegenstromreinigung ist größer als bei Vorstromreinigung. Die Konzentration der Ionen im Eingangswasser, die Kontrollwerte für den Austauschpunkt sowie die Konzentration der Ionen im Ausgangswasser bestimmen ebenfalls die Arbeitsaustauschkapazität. 3 Qualität der Regenerierungschemikalien, Kontrolle der Bedingungen im Regenerierungsprozess. 4 Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch und beeinträchtigt die Austauschkapazität der Resin. 5 Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur bei 25–50 °C. Bei den Ionen im Betriebswasser muss die Arbeitsaustauschkapazität der Resin entsprechend groß sein, wenn es sich um Ionen mit hohen Selektivitätskoeffizienten handelt. 7 Je gründlicher die Resin regeneriert wird, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. 8 Grad der Verunreinigung der Ionenaustauschharze.
Abgesehen von den Eigenschaften der verwendeten Ionenaustauschharze hängt dies auch von den folgenden Faktoren ab: (1) Regenerierungsverfahren: Die Umkehrstromregeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstromregeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
1) Regenerationsmethode: Die Umkehrstrom-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität als die Gegenstrom-Regeneration auf. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: (1) Regenerierungsverfahren: Die Arbeitsaustauschkapazität bei rückflussbasiierter Regeneration ist größer als bei vorflussbasiierter Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
1. Es hängt mit der Produktion des Herstellers zusammen. 2. Ein hoher Gehalt an Metallionen oder basischen Stickstoffverbindungen in den Rohstoffen führt zur Inaktivierung des Katalysators und beeinträchtigt außerdem die Austauschkapazität. 3. Zu langer Nutzungszyklus.
Welche sind die wichtigsten Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität von Harzen beeinflussen? Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: (1) Regenerierungsverfahren: Die Arbeitsaustauschkapazität bei Rückflussregeneration ist größer als bei Vorflussregeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: (1) Regenerierungsverfahren: Die Arbeitsaustauschkapazität bei Rückflussregeneration ist größer als bei Vorflussregeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
(1) Regenerationsart: Die Umkehrstrom-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstrom-Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
(1) Regenerationsart: Die Umkehrstrom-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstrom-Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
Die Faktoren, die die Arbeitsaustauschkapazität der Ionenaustauschharze beeinflussen, hängen nicht nur von den Eigenschaften des verwendeten Ionenaustauschharzes selbst ab, sondern auch von folgenden Faktoren: (1) Regenerierungsverfahren: Die Arbeitsaustauschkapazität bei rückflussbasiierter Regeneration ist größer als bei vorflussbasiierter Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.
(1) Regenerationsart: Die Umkehrstrom-Regeneration weist eine größere Arbeitsaustauschkapazität auf als die Gegenstrom-Regeneration. (2) Kontrollkriterien für die Konzentration der Ionen im Einlaufwasser sowie für den Endpunkt des Austauschs: Je höher die Konzentration der Ionen im Einlauf- und Auslaufwasser ist, desto größer ist die Arbeitskapazität zum Austausch. (3) Höhe der Harzschicht: Je höher die Harzschicht ist, desto größer ist die Arbeitsaustauschkapazität. (4) Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit ist nicht vorteilhaft für den Ionenaustausch; daher sollte die Strömungsgeschwindigkeit mäßig sein. (5) Wassertemperatur: Eine hohe Wassertemperatur begünstigt den Ionenaustausch; in der Regel liegt eine geeignete Temperatur zwischen 25 °C und 50 °C.