Thread Content
この投稿は、2016年4月8日16時26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」なども順次登場します。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でありますように!!「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!皆さんが今年も引き続き参加してくださるように!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~~~ 簡易問題:陰性樹脂汚染の特徴と回復方法を簡潔に説明しなさい。 答:陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、あるいは複合的に適用します。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復活方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずんでしまうことがよくあります。5%~10%の塩酸処理を行うことができます。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂容量の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる
陰性樹脂の汚染度に応じて、異なる復元方法を採用する。再生剤の品質問題により鉄汚染が生じやすく、陰イオン樹脂が黒変することがある。この場合、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の水洗時間の延長、樹脂色の濃化、そして脱塩装置からの排水水質の悪化である。異なる水質による汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、塩化ナトリウムと過酸化水素ナトリウムの量を決定する必要がある。通常は、樹脂体積の2倍以上の量の、10%の塩化ナトリウムと1%の過酸化水素ナトリウムを含む溶液を用いて浸漬して復活させる
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
答:陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、あるいは複合的に適用します。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。
陰性樹脂の汚染状況に応じて、異なる復元方法を用いるか、複合的に適用する。再生剤の品質問題により、鉄が汚染されて陰性樹脂の色が黒ずむことがよくあり、5%~10%の塩酸処理を行うことができる。陰イオン樹脂が最も受けやすい汚染は有機物による汚染であり、その特徴は交換容量の低下、再生後の正洗時間の延長、樹脂色の濃くなりがちさ、そして脱塩システムの排水水質の悪化です。異なる水質汚染を受けた陰イオン樹脂については、具体的な選別試験を行い、NaClとNaOHの量を決定する必要があり、通常は樹脂体積の2倍以上の量の、10%NaClおよび1%NaOHを含む溶液に浸して復活させる。