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【毎日一題】化学工学原理351:脱炭器(3月30日)

2016-03-30View Original

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この投稿は、2016年4月8日16時28分に「再回康橋」によって最終的に編集されました。化学工学の理論に関するセクションでは、今から「毎日一問」というコーナーを開始します。これにより、皆さんが化学工学の基礎知識をしっかりと定着させるのに役立ちます。今後は「化学工学の原理シリーズ」、「物質移動・分離シリーズ」、「化学工学の熱力学シリーズ」、「化学工学のプロセスシリーズ」なども順次紹介されます。ぜひ積極的にご参加ください!みなさんのクリスマスが楽しいものになりますように!!「毎日一問」の回答は直接確認でき、1日後にはそのトピックは閉じられます!皆さんに今年も引き続き参加していただくために!参加するだけで3の財富報酬がもらえ、正解するとさらに4の財富が追加されます~~~ 簡単な質問:脱炭装置の脱炭効果の良し悪しは、脱塩水の品質にどのような影響を与えますか? 答:原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通すと、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、陰イオン交換器の負担が軽減される。これにより、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #22016-03-30
原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通過すると、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、それによって陰イオン交換器の負担が軽減される。その結果、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #32016-03-30
答:原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通すと、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、陰イオン交換器の負担が軽減される。これにより、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #42016-03-30
脱炭器の脱炭効果の良し悪しは、脱塩水の品質にどのような影響を与えるのか? 答:原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通すと、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、陰イオン交換器の負担が軽減される。これにより、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #52016-03-30
答:原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通すと、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、陰イオン交換器の負担が軽減される。これにより、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカをより徹底的に除去することができる。なぜなら、CO2とHSiO3が同時に水中に存在すると、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に容易に吸着されるため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残留するCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これにより陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を及ぼすだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #62016-03-30
原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通過すると、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、それによって陰イオン交換器の負担が軽減される。その結果、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。
Reply #72016-03-30
これはたくさんある。 1、原水には通常大量の炭酸塩が含まれており、陽イオン交換器を通すと水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される; 2、CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、アニオン交換器に入るアニオンの総量が減少し、それによってアニオン交換器の負担が軽減される。これによりアニオン交換樹脂の交換容量を十分に活用でき、アニオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も低減される; 3、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカをより徹底的に除去できる。 4、CO2がH2Oと反応すると炭酸イオンが生成され、この炭酸イオンの方がシリケートイオンよりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすく、シリカの交換を妨げるからである。 5、脱炭効果が悪く、水中に残るCO2が多ければ多いほど、生成されるHCO3-の量も多くなる。アニオン交換樹脂のシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させる可能性があります。
Reply #82016-03-30
脱炭器の脱炭効果の良し悪しは、脱塩水の品質にどのような影響を与えるのか? 答:原水には通常大量の炭酸塩が含まれており、陽イオン交換器を通すと水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解されます。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、アニオン交換器に入るアニオンの総量が減少し、それによってアニオン交換器の負担が軽減されます。その結果、アニオン交換樹脂の交換容量を十分に活用でき、アニオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリの消費量も削減されます。同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、CO2とHSiO3が同時に水中に存在すると、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3を生成し、HCO3はHSiO3よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすく、それによってシリコンの交換が妨げられるからである;脱炭効果が悪く、水中に残留するCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3の量も増え、アニオン交換器によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させる。
Reply #92016-03-30
脱炭器の脱炭効果の良し悪しは、脱塩水の品質にどのような影響を与えるのか? 答:原水には通常、大量の炭酸塩が含まれている。陽イオン交換器を通すと、水のpH値は一般的に4.5未満となり、炭酸はすべてCO2に分解される。CO2は脱炭装置によってほぼ完全に除去されるため、陰イオン交換器に入る陰イオンの総量が減少し、陰イオン交換器の負担が軽減される。これにより、陰イオン交換樹脂の交換容量が十分に活用され、陰イオン交換器の運転サイクルが延長され、アルカリ消費量も削減される;同時に、CO2が完全に除去されるため、陰イオン交換樹脂はシリカ酸をより徹底的に除去することができる。なぜなら、水中にCO2とHSiO3-が同時に存在する場合、イオン交換の過程でCO2がH2Oと反応してHCO3-を生成し、HCO3-はHSiO3-よりも陰イオン交換樹脂に吸着されやすいため、シリコンの交換が妨げられ、脱炭効果が悪くなるからです。また、水中に残るCO2が多ければ多いほど生成されるHCO3-の量も増え、これは陰イオン交換樹脂によるシリコン除去効果に影響を与えるだけでなく、脱塩水のシリコン含有量や塩分含有量も増加させてしまいます。

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