Thread Content
Последнее редактирование сделал пользователь «Возвращение в Кембридж» 08.04.2016 в 16:28. В разделе «Теория химической технологии» с сегодняшнего дня начинается акция «Вопрос дня», призванная помочь всем закрепить базовые знания по химической технологии. В дальнейшем будут запущены серии материалов «Основы химической технологии», «Массоперенос и разделение», «Химическая термодинамика», «Химико-технологические процессы» и т. д. Надеемся на вашу активную поддержку~ Желаем всем счастливого Рождества~~ В рамках акции «Вопрос дня» ответ можно увидеть сразу после ответа; тема обсуждения закрывается через сутки! ! Чтобы поощрить всех к продолжению участия в этом году! За участие вы получаете 3 награды в виде богатства, а за правильные ответы — ещё 4~~~ Краткий вопрос: Как на качество деионизированной воды влияет эффективность удаления углерода с помощью деуглерозатора? Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экстрактор её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углерода. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экстрактор, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать резину для обмена анионами, увеличивая срок службы анионного экстрактора и снижая расход щелочей ; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экскхангер её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углекислого газа. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экскхангер, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать объем обмена анионными смолами, увеличивать срок службы анионного экскхангера и снижать расход щелочей; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экстрактор её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углерода. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экстрактор, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать резину для обмена анионами, увеличивая срок службы анионного экстрактора и снижая расход щелочей; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
Как качество деуглероживания в устройствах для удаления углерода влияет на качество воды после процедуры десалинизации? Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экстрактор её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углерода. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экстрактор, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать резину для обмена анионами, увеличивая срок службы анионного экстрактора и снижая расход щелочей ; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экскхангер её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углекислого газа. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экскхангер, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать емкость анионных смол для обмена ионами, увеличивая срок службы анионного экскхангера и снижая расход щелочей; В то же время, благодаря полному удалению CO2, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при наличии в воде одновременно CO2 и HSiO3 в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экскхангер её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углекислого газа. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экскхангер, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать объем обмена анионными смолами, увеличивать срок службы анионного экскхангера и снижать расход щелочей; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.
Здесь их гораздо больше. 1. В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения через катионный экскхейджер pH воды обычно становится меньше 4,5, при этом карбонаты полностью превращаются в CO2 ; 2. CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для деуглероживания. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный эксчейнжер, тем самым снижая нагрузку на него. В результате это позволяет полностью использовать емкость анионного эксчейнж-смолы для обмена ионами, увеличивая срок службы анионного эксчейнжера и снижая расход щелочей ; 3. Поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. 4. Поскольку при реакции CO2 с H2O образуется бикарбонат-ион, который легче адсорбируется анионными смазочными смолами, чем силикат-ионы, это препятствует обмену силиката. 5. Эффективность деуглероживания низкая: чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO₃⁻. Это не только влияет на эффективность удаления кремния с помощью анионных эксчейнжеров, но также может привести к увеличению содержания кремния и солей в воде, полученной после обработки.
Как качество деуглероживания в устройствах для удаления углерода влияет на качество воды после процедуры десалинизации? Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения через катионный экстрактор pH воды обычно становится меньше 4,5, при этом карбонаты полностью превращаются в CO2. CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для декарбонизации. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный эксчейнжер, тем самым снижая нагрузку на него. В результате это позволяет полностью использовать емкость анионных смол для обмена ионами, увеличивая срок службы анионного эксчейнжера и снижая расход щелочей. В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при наличии в воде одновременно CO2 и HSiO3 в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3. HCO3 легче адсорбируется анионными смолами, чем HSiO3, что препятствует обмену кремния ; Эффективность декарбонизации невысока: чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных экскхейджеров, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в деионизированной воде.
Как качество деуглероживания в устройствах для удаления углерода влияет на качество воды после процедуры десалинизации? Ответ: В исходной воде обычно содержится большое количество карбонатов. После прохождения воды через катионный экстрактор её pH-значение снижается до менее 4,5. Карбонаты полностью превращаются в CO2, а CO2 может быть практически полностью удален с помощью устройства для удаления углерода. Это снижает общее количество анионов, поступающих в анионный экстрактор, тем самым снижая нагрузку на него. Это позволяет полнее использовать резину для обмена анионами, увеличивая срок службы анионного экстрактора и снижая расход щелочей ; В то же время, поскольку CO2 полностью удаляется, анионный обменный сорбент может более эффективно удалять силикаты. Поскольку при одновременном наличии в воде CO2 и HSiO3-, в процессе ионного обмена CO2 реагирует с H2O, в результате чего образуется HCO3-. HCO3- легче адсорбируется анионными обменниками, чем HSiO3-, что препятствует обмену кремния. Это снижает эффективность удаления углерода. Чем больше CO2 остается в воде, тем больше образуется HCO3-. Это не только снижает эффективность удаления кремния с помощью анионных обменников, но также приводит к увеличению содержания кремния и солей в очищенной воде.