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【Pregunta diaria】Principios de química industrial 311: Intercambiadores iónicos (31 de enero)

2016-01-30View Original

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Este mensaje fue editado por “Zai Hui Kangqiao” el 5 de febrero de 2016, a las 17:04. A partir de hoy, en la sección de teoría química se iniciará la actividad “Una pregunta al día”, con el objetivo de ayudar a todos a consolidar sus conocimientos básicos en química. Posteriormente, se lanzarán series como “Principios de química”, “Transferencia de masa y separación”, “Termodinámica química” y “Procesos químicos”. Esperamos que todos brinden su apoyo activo. ¡Les deseamos una feliz Navidad! Para responder a la actividad “Una pregunta al día”, basta con consultar las respuestas; el tema se cerrará después de 1 día ¡ ¡Para fomentar la participación continua de todos este año! Al participar, se obtienen 3 recompensas en forma de riqueza; además, por cada respuesta correcta, se ganan 4 recompensas más~~~ Pregunta breve: En el caso de los intercambiadores iónicos de regeneración contraria, ¿por qué el desorden en la capa de resina reduce la eficacia de la regeneración? Respuesta: Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior actúa como capa protectora durante el funcionamiento del equipo; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #22016-01-30
Respuesta: Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior actúa como capa protectora durante el funcionamiento del equipo; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #32016-01-30
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #42016-01-30
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #52016-01-30
En los intercambiadores iónicos de regeneración por contracorriente, ¿por qué el desorden en la capa de resina reduce la eficacia de la regeneración? Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #62016-01-30
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es bajo; si durante el proceso de regeneración la resina se desordena, esto causará que las capas de resina con un bajo grado de eficacia en la parte inferior se mezclen con las capas de resina completamente inútiles en la parte superior. Al utilizar la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas del intercambiador se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se quedará en la parte inferior. De esta manera, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea con el mismo grado de regeneración en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración en contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #72016-01-30
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior actúa como capa protectora durante el funcionamiento del equipo; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina se regenera completamente. En cambio, la resina de la parte superior solo se regenera parcialmente. Si, durante la regeneración, la resina se desordena, esto causará que se mezclen una capa de resina con un bajo grado de eficacia en la parte inferior, con una capa de resina completamente inútil en la parte superior. Al utilizar la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas del intercambiador se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se quedará en la parte inferior. De esta manera, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea con el mismo grado de regeneración en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración en contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #82016-01-31
En los intercambiadores iónicos de regeneración por contracorriente, ¿por qué el desorden en la capa de resina reduce la eficacia de la regeneración? Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #92016-01-31
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #102016-01-31
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.
Reply #112016-02-01
¿Por qué un filtro disminuye su eficacia?
Reply #122016-02-01
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es bajo; si durante el proceso de regeneración la resina se desordena, esto causará que las capas de resina con un bajo grado de eficacia en la parte inferior se mezclen con las capas de resina completamente inútiles en la parte superior. Al utilizar la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas del intercambiador se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se quedará en la parte inferior. De esta manera, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea con el mismo grado de regeneración en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración en contracorriente. Esto hará que la calidad del agua de salida empeore, se acortará el ciclo de funcionamiento y disminuirá la eficacia de la regeneración
Reply #132016-02-01
La capa desordenada de resina reduce el área de intercambio, por lo que disminuye la eficacia de la regeneración
Reply #142016-02-02
Dado que la regeneración de la resina se realiza mediante una solución acuosa de cloruro de sodio, capa por capa, de abajo hacia arriba, si las capas de la resina se desordenan, eso seguramente reducirá la eficacia de la regeneración.
Reply #152016-02-18
Si la distribución de la resina no es uniforme, en ciertas zonas se genera un área de contacto reducida entre el líquido de regeneración y la resina. Como resultado, el tiempo que permanece el líquido de regeneración en esa zona es breve, lo que provoca una regeneración insuficiente.
Reply #162016-02-18
Porque en los intercambiadores iónicos de regeneración en contracorriente, la resina que se encuentra en la parte superior del lecho está en un estado de deterioro avanzado, mientras que la resina de la parte inferior del lecho funciona como una capa protectora; su grado de deterioro es muy bajo. Durante la regeneración, el nuevo líquido de regeneración entra en contacto primero con esta capa protectora, y esa parte de la resina es la que recibe una regeneración completa. Además, el grado de regeneración de la resina en la parte superior es más bajo. Si, durante el proceso de regeneración, las capas de resina se mezclan, esto causará que la resina en la parte inferior, cuya eficacia es muy baja, se mezcle con las capas de resina en la parte superior que ya no funcionan en absoluto. Cuando se utiliza la misma cantidad y el mismo tipo de agente de regeneración, la capa de resina inferior no alcanza la profundidad de regeneración original. Además, durante el proceso de regeneración, si la capa de intercambiador se afloja, las partículas de intercambio se moverán hacia arriba y hacia abajo. La resina que ya ha sido regenerada se desplazará hacia la parte superior, mientras que la resina que aún no ha sido regenerada se desplazará hacia la parte inferior. De este modo, no se puede formar un gradiente en el que el grado de regeneración aumente de arriba hacia abajo; en su lugar, se obtiene una masa homogénea en la que el grado de regeneración es similar en todas las partes. Por lo tanto, no se puede formar una capa de intercambio en la parte inferior con un alto grado de regeneración, y así se pierde la ventaja que ofrece la regeneración por contracorriente. Esto hará que la calidad del agua que sale empeore, se acorte el ciclo de funcionamiento y disminuya la eficacia de la regeneración.

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