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【매일 한 문제】화학공학 원리 351: 탄소 제거기 (3월 30일)

2016-03-30View Original

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이 게시글은 마지막으로 ‘재회한 콩코드’가 2016-4-8 16:28에 수정했습니다. 화학공학 이론 섹션에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 코너를 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화학공학의 기본 지식을 더욱 체득할 수 있도록 도와드리겠습니다. 앞으로는 ‘화학공학 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화학공학 열역학 시리즈’, ‘화학공학 공정 시리즈’ 등이 순차적으로 소개될 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다~ 모두들 즐거운 크리스마스 보내시길 바랍니다~~ ‘매일 한 문제’ 코너의 답변은 직접 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속해서 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3의 재산 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4의 재산이 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 탄소 제거기의 탄소 제거 효과의 우수함은 염분 제거된 물의 품질에 어떤 영향을 미칩니까? 답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 따라서 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #22016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #32016-03-30
답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 따라서 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #42016-03-30
탈탄기의 탈탄 효과의 우수성은 제염 수질에 어떤 영향을 미치나요? 답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 따라서 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #52016-03-30
답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탈탄기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 이로 인해 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되기 때문에 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2는 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #62016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #72016-03-30
이건 훨씬 많아요. 1. 원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있으며, 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아지고, 탄산은 모두 CO2로 분해됩니다; 2. CO2는 탈탄기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비량도 줄어듭니다; 3. CO2가 완전히 제거되므로, 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있습니다. 4. CO2가 H2O와 반응하면 탄산염이 생성되는데, 탄산염은 규산염보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되어 규산의 교환이 방해받기 때문입니다. 5. 탄소 제거 효과가 좋지 않으며, 물에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO₃⁻의 양도 많아집니다.음이온 교환기의 규소 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 제염수의 규소 함량과 염분 함량도 증가시킬 수 있습니다.
Reply #82016-03-30
탈탄기의 탈탄 효과의 우수성은 제염 수질에 어떤 영향을 미치나요? 답: 원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5 미만이 되며, 탄산은 모두 CO2로 분해됩니다.CO2는 탈탄기를 통해 거의 완전히 제거될 수 있습니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다.동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3를 생성합니다. HCO3는 HSiO3보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다;탄소 제거 효과가 좋지 않으며, 물에 남아 있는 CO2의 양이 많을수록 생성되는 HCO3의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 규소 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 제염수의 규소 함량과 염분 함량도 증가시킬 수 있습니다.
Reply #92016-03-30
탈탄기의 탈탄 효과의 우수성은 제염 수질에 어떤 영향을 미치나요? 답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 따라서 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #102016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #112016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #122016-03-30
원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되기 때문에 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2는 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 좋지 않으며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #132016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있으며, 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아지고, 탄산은 모두 CO2로 분해됩니다.CO2는 탈탄기를 통해 거의 완전히 제거될 수 있습니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다.동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO₃⁻가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2는 H₂O와 반응하여 HCO₃⁻를 생성합니다. HCO₃⁻는 HSiO₃⁻보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되기 때문에, 실리콘의 교환이 방해받습니다;탄소 제거 효과가 좋지 않으며, 물에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO₃⁻의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 규소 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 제염수의 규소 함량과 염분 함량도 증가시킬 수 있습니다.
Reply #142016-03-30
답: 원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 거치면 물의 pH 값은 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 그 결과, 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 따라서 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있으며, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되고 알칼리 소비도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #152016-03-30
원수에는 일반적으로 많은 양의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #162016-03-30
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #172016-03-31
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #182016-03-31
탈탄기의 탈탄 효과의 우수성은 제염 수질에 어떤 영향을 미치나요? 원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.
Reply #192016-03-31
원수에는 일반적으로 다량의 탄산염이 포함되어 있습니다. 양이온 교환기를 통과한 후에는 물의 pH 값이 보통 4.5보다 낮아집니다. 이때 탄산은 모두 CO2로 분해되며, CO2는 탄소 제거기를 통해 거의 완전히 제거됩니다. 이로 인해 음이온 교환기로 들어가는 음이온의 총량이 줄어들어, 음이온 교환기의 부담이 경감됩니다. 그 결과, 음이온 교환 수지의 교환 용량을 최대한 활용할 수 있게 되고, 음이온 교환기의 작동 주기도 연장되며, 알칼리 소비량도 줄어듭니다;동시에, CO2가 완전히 제거되므로 음이온 교환 수지는 규산을 보다 철저하게 제거할 수 있다.CO2와 HSiO3-가 동시에 물속에 존재할 때, 이온 교환 과정에서 CO2가 H2O와 반응하여 HCO3-를 생성합니다. HCO3-는 HSiO3-보다 음이온 교환 수지에 더 쉽게 흡착되므로, 실리콘의 교환이 방해받습니다. 그 결과 탄소 제거 효과가 떨어지며, 물속에 남아 있는 CO2가 많을수록 생성되는 HCO3-의 양도 많아집니다. 이는 음이온 교환기의 실리콘 제거 효과에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 정제된 물의 실리콘 함량과 염분 함량도 증가시킵니다.

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