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【매일 한 문제】화학공학 원리 376: 혼합침전지 재생 (5월 14일)

2016-05-13View Original

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화공 이론 코너에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 캠페인을 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화공학의 기초 지식을 더욱 탄탄히 다질 수 있도록 도와드리겠습니다. 앞으로는 ‘화공 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화공 열역학 시리즈’, ‘화공 공정 시리즈’ 등도 순차적으로 소개될 예정입니다. 많은 관심과 성원 부탁드립니다~~~ ‘매일 한 문제’ 캠페인에 답변을 남기면 바로 정답을 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3의 재산 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4의 재산이 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 혼합식 역삼투막의 재생 성공 여부를 결정하는 핵심은 무엇인가요? 수지 층분리가 완전히 이루어짐
Reply #22016-05-13
재생 시 산알칼리의 농도 및 유량
Reply #32016-05-13
동기화된 상태에서 산알칼리 재생을 거친 후, 양성 및 음성 수지를 완전히 혼합해야 합니다
Reply #42016-05-13
수지의 층분리가 제대로 되었는지 문제인 것 같아요
Reply #52016-05-13
음양 수지의 층분리가 명확해야 하며, 가능하면 음양 수지를 두 개의 재생 탑에서 각각 별도로 재생하는 것이 가장 좋습니다. :)
Reply #62016-05-13
핵심은 음양 수지가 명확하게 분리되어 있어야 한다는 것입니다. 가능하다면 음양 수지를 각각의 재생 탑에서 별도로 재생하는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 혼합형 수지의 경우 배출수의 품질이 매우 중요하기 때문에, 재생 효율을 최대한 높여야 합니다. 만약 두 수지가 섞이게 되면, 음수지에 섞인 양수지는 나트륨형으로 변하고, 양수지에 섞인 음수지는 염소형으로 변합니다. 이렇게 섞이면 전체적인 양수지의 재생 효율이 낮아지게 됩니다.이러한 현상을 완전히 피할 수는 없지만, 가능한 한 줄여야 합니다.두 가지 상반된 이해관계를 고려할 때, 양이온 수지에 음이온 수지가 섞이는 것은 응축수 처리 측면에서 더 큰 해를 끼칩니다. 왜냐하면 응축수에는 주로 아민 이온이 포함되어 있고 나트륨 이온의 함량은 매우 적기 때문입니다. 반면 양이온 수지 자체는 교환 용량이 매우 크기 때문에, 재생 효율이 낮더라도 응축수 속의 양이온을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 만약 수지의 성능이 저하되어 나트륨 이온이 유출된다면 전기전도도가 증가하게 되며, 이를 계측기를 통해 즉시 파악할 수 있습니다.응결수의 주요 음이온은 규산으로, 산성도가 가장 약하여 음이온 수지의 재생도가 낮아집니다. 그로 인해 응결수에 이미 존재하는 소량의 규산염을 더욱 줄이기 어렵으며, 수지가 고장났을 때도 이를 쉽게 파악하기 어렵습니다.
Reply #72016-05-13
핵심은 음양 수지가 명확하게 분리되어 있어야 한다는 것입니다. 가능하다면 음양 수지를 각각의 재생 탑에서 별도로 재생하는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 혼합형 수지의 경우 배출수의 품질이 매우 중요하기 때문에, 재생 효율을 최대한 높여야 합니다. 만약 두 수지가 섞이게 되면, 음수지에 섞인 양수지는 나트륨형으로 변하고, 양수지에 섞인 음수지는 염소형으로 변합니다. 이렇게 섞이면 전체적인 양수지의 재생 효율이 낮아지게 됩니다.이러한 현상을 완전히 피할 수는 없지만, 가능한 한 줄여야 합니다.두 가지 상반된 이해관계를 고려할 때, 양이온 수지에 음이온 수지가 섞이는 것은 응축수 처리 측면에서 더 큰 해를 끼칩니다. 왜냐하면 응축수에는 주로 아민 이온이 포함되어 있고 나트륨 이온의 함량은 매우 적기 때문입니다. 반면 양이온 수지 자체는 교환 용량이 매우 크기 때문에, 재생 효율이 낮더라도 응축수 속의 양이온을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 만약 수지의 성능이 저하되어 나트륨 이온이 유출된다면 전기전도도가 증가하게 되며, 이를 계측기를 통해 즉시 파악할 수 있습니다.응결수의 주요 음이온은 규산으로, 산성도가 가장 약하여 음이온 수지의 재생도가 낮아집니다. 그로 인해 응결수에 이미 존재하는 소량의 규산염을 더욱 줄이기 어렵으며, 수지가 고장났을 때도 이를 쉽게 파악하기 어렵습니다.
Reply #82016-05-13
답: 핵심은 음양 수지가 명확하게 분리되어 있어야 한다는 것입니다. 가능하다면 음양 수지를 각각의 재생 탑에서 따로 재생하는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 혼합형 수지의 경우 출수 품질이 매우 높아야 하기 때문입니다. 그러므로 재생 정도를 최대한 높여야 합니다. 만약 두 수지가 섞인다면, 음수지에 섞인 양수지는 나트륨형으로 변하고, 양수지에 섞인 음수지는 염소형으로 변합니다. 이렇게 섞이면 전체적인 양수지의 재생 정도가 낮아지게 됩니다.이러한 현상을 완전히 피할 수는 없지만, 가능한 한 줄여야 합니다.두 가지 상반된 이해관계를 고려할 때, 양이온 수지에 음이온 수지가 섞이는 것은 응축수 처리 측면에서 더 큰 해를 끼칩니다. 왜냐하면 응축수에는 주로 아민 이온이 포함되어 있고 나트륨 이온의 함량은 매우 적기 때문입니다. 반면 양이온 수지 자체는 교환 용량이 매우 크기 때문에, 재생 효율이 낮더라도 응축수 속의 양이온을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 만약 수지의 성능이 저하되어 나트륨 이온이 유출된다면 전기전도도가 증가하게 되며, 이를 계측기를 통해 즉시 파악할 수 있습니다.응결수의 주요 음이온은 규산으로, 산성도가 가장 약하여 음이온 수지의 재생도가 낮아집니다. 그로 인해 응결수에 이미 존재하는 소량의 규산염을 더욱 줄이기 어렵으며, 수지가 고장났을 때도 이를 쉽게 파악하기 어렵습니다.
Reply #92016-05-14
핵심은 음양 수지가 명확하게 분리되어 있어야 한다는 것입니다. 가능하다면 음양 수지를 각각의 재생 탑에서 별도로 재생하는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 혼합형 수지의 경우 배출수의 품질이 매우 중요하기 때문에, 재생 효율을 최대한 높여야 합니다. 만약 두 수지가 섞이게 되면, 음수지에 섞인 양수지는 나트륨형으로 변하고, 양수지에 섞인 음수지는 염소형으로 변합니다. 이렇게 섞이면 전체적인 양수지의 재생 효율이 낮아지게 됩니다.
Reply #102016-05-16
핵심은 음양 수지의 층분리가 명확해야 하며, 가능하면 음양 수지를 두 개의 재생 탑에서 각각 별도로 재생하는 것이 좋습니다

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