HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Вопрос дня】Основы химической технологии 351: Устройство для удаления углерода (30 марта)

2016-03-30View Original

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.
Reply #22016-03-30
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.
Reply #32016-03-30
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.
Reply #42016-03-30
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.
Reply #52016-03-30
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.
Reply #62016-03-30
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.
Reply #72016-03-30
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.
Reply #82016-03-30
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.
Reply #92016-03-30
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.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.