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化工理论版块即日起推出【每日一题】活动,帮助大家巩固化工基础知识,相继会推出“化工原理系列”、“传质分离系列”、“化工热力学系列”、“化工工艺系列”等,希望大家积极支持~~~ 【每日一题】活动回复可直接查看**,1天后关闭主题!!为鼓励大家今年持续的参与!参与即有3财富奖励,回答正确额外追加4财富~~~ 简答题:除碳器除碳效果的好坏对除盐水质有何影响? 答:原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的值一般都小于4.5 碳酸可全 部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减 轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换器的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器 的运行周期,降低了碱耗。同时由于CO2被除尽,阴离子交换器能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2和H2O反应,能生成HCO3 易于被阴离子交换树脂吸收,防碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的值一般都小于4.5 碳酸可全部分解 CO2,CO2 经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换器的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器 的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2 被除尽,阴离子交换器能较彻底地除去硅酸。因为当 CO2 及 HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2 与 H2O 反应,能生成 HCO3-,HCO3-比 HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不 好,水中残留的 CO2 越多,生成的 HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2。CO2经除碳器后可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2与HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3,HCO3比HSiO3易于被阴离子交换树脂吸附,妨碍了硅的交换;除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2。CO2经除碳器后可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2与HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3,HCO3比HSiO3易于被阴离子交换树脂吸附,妨碍了硅的交换;除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及 同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成 , 比 易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的 量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2。CO2经除碳器后可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2 被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2与HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中, CO2与H2O反应,能生成HCO3,HCO3比HSiO3易于被阴离子交换树脂吸附,妨碍了硅的交换;除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2。CO2经除碳器后可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2与HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3,HCO3比HSiO3易于被阴离子交换树脂吸附,妨碍了硅的交换;除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2。CO2经除碳器后可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗。同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2与HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3,HCO3比HSiO3易于被阴离子交换树脂吸附,妨碍了硅的交换;除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的 PH 值一般都小 于 4.5,碳酸可全部分解 CO2,CO2 经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离 子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的 交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时, 由于 CO2 被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当 CO2 及 HSiO3同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2 与 H2O 反应,能生成 HCO3-,HCO3比 HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中 残留的 CO2 越多,生成的 HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可 使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
主要是对阴床出口硅含量有影响,尤其是没有混床的系统中。除碳器的作用:的目的就是减轻阴床负担, 有利于阴床除硅 ,同时可以降低碱耗。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗; 同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的pH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及 同时存在水中时,在离子交换过程中,CO2与H2O反应,能生成 , 比 易于被阴离子交换数值吸附,妨碍了硅的交换,除碳效果不好,水中残留的CO2越多,生成的 量就多,不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。
主要是对阴床出口硅含量有影响,尤其是没有混床的系统中。除碳器的作用:的目的就是减轻阴床负担, 有利于阴床除硅 ,同时可以降低碱耗。