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

【Pregunta diaria】Principios de química industrial 351: Descarbonizador (30 de marzo)

2016-03-30View Original

Thread Content

La última edición de este post fue realizada por “Zaihui Kangqiao” el 8 de abril de 2016, a las 16:28. A partir de hoy, en la sección dedicada a la 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”, “Procesos de transferencia de masa y separación”, “Termodinámica química” y “Técnicas químicas”. Esperamos que todos brinden su apoyo activo. ¡Les deseamos una feliz Navidad! Para responder a las preguntas de “Una pregunta al día”, basta con consultar las respuestas directamente; 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, se suman 4 recompensas más por responder correctamente~~~ Pregunta breve: ¿Cómo afecta la eficacia del descarbonizador en la eliminación del carbono en la calidad del agua desalinizada? Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De esta manera, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis ; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #22016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #32016-03-30
Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De esta manera, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #42016-03-30
¿Cómo afecta la eficacia del descarbonizador en la eliminación de carbono a la calidad del agua desalinizada? Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De esta manera, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis ; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #52016-03-30
Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre este último. De esta manera, se aprovecha al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3 están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente que el HSiO3- en los sitios de intercambio de aniones, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #62016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #72016-03-30
Esto es mucho más. 1. El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5; en este proceso, los carbonatos se descomponen completamente en CO2 ; 2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un descarbonizador. Esto reduce la cantidad total de iones que llegan al intercambiador de iones, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De este modo, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio iónico, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y reduce el consumo de álcalis ; 3. Dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. 4. Esto se debe a que, cuando el CO2 reacciona con el H2O, se forma carbonato. El carbonato es más fácil de ser adsorbido por las resinas de intercambio de aniones que el silicato, lo cual dificulta el intercambio del silicato. 5. El efecto de eliminación del carbono no es bueno; cuanto más CO2 queda en el agua, mayor es la cantidad de HCO₃⁻ que se genera. No solo afecta la eficacia del intercambiador de iones aniónicos para eliminar el silicio, sino que también puede aumentar los niveles de silicio y de sales en el agua desalinizada.
Reply #82016-03-30
¿Cómo afecta la eficacia del descarbonizador en la eliminación de carbono a la calidad del agua desalinizada? Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el pH del agua suele ser inferior a 4.5; en este proceso, los carbonatos se descomponen completamente en CO2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un descarbonizador. Esto reduce la cantidad total de iones que llegan al intercambiador de iones, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De este modo, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina de intercambio de iones, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis. Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3 coexisten en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- es más fácil de ser adsorbido por las resinas de intercambio de aniones que el HSiO3, lo cual dificulta el intercambio del silicio ; El efecto de eliminación del carbono no es bueno; cuanto más CO2 queda en el agua, mayor es la cantidad de HCO3 que se genera. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador aniónico para eliminar el silicio, sino que también puede aumentar los niveles de silicio y salinidad en el agua desalinizada.
Reply #92016-03-30
¿Cómo afecta la eficacia del descarbonizador en la eliminación de carbono a la calidad del agua desalinizada? Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De esta manera, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis ; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #102016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #112016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también puede aumentar los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #122016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo especial para su eliminación. Esto reduce la cantidad total de aniones que llegan al intercambiador de aniónicos, lo cual disminuye la carga sobre este último. De esta manera, se aprovecha al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de aniones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O, lo que permite la formación de HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los intercambiadores de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- producido. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta el contenido de silicio y de sales en el agua desalinizada.
Reply #132016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el pH del agua suele ser inferior a 4.5; en este proceso, los carbonatos se descomponen completamente en CO2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un descarbonizador. Esto reduce la cantidad total de iones que llegan al intercambiador de iones, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De este modo, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina de intercambio de iones, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis. Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO₃ coexisten en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H₂O para formar HCO₃⁻. El HCO₃⁻ se adsorbe más fácilmente en las resinas de intercambio de aniones que el HSiO₃, lo cual dificulta el intercambio del silicio ; El efecto de eliminación del carbono no es bueno; cuanto más CO2 queda en el agua, mayor es la cantidad de HCO₃⁻ que se genera. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también puede aumentar los niveles de silicio y salinidad en el agua desalinizada.
Reply #142016-03-30
Respuesta: El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos, lo que a su vez disminuye la carga sobre dicho intercambiador. De esta manera, se puede aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #152016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de catiónes, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2. El CO2 puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. Esto reduce la cantidad total de aniones que llegan al intercambiador de aniones, lo que a su vez disminuye la carga sobre este último. De esta manera, se aprovecha al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de aniones, se prolonga el tiempo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #162016-03-30
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #172016-03-31
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #182016-03-31
¿Cómo afecta la eficacia del descarbonizador en la eliminación de carbono a la calidad del agua desalinizada? El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis ; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.
Reply #192016-03-31
El agua bruta suele contener grandes cantidades de carbonatos. Después de pasar por el intercambiador de iones catiónicos, el valor de pH del agua es generalmente inferior a 4.5. Los carbonatos se descomponen completamente en CO2, y este último puede eliminarse casi por completo mediante un dispositivo de eliminación de carbono. De esta manera, se reduce la cantidad total de iones aniónicos que llegan al intercambiador de iones aniónicos. Esto disminuye la carga sobre dicho intercambiador, permitiendo así utilizar al máximo la capacidad de intercambio de las resinas de intercambio de iones aniónicos. Como resultado, se prolonga el ciclo de funcionamiento del intercambiador y se reduce el consumo de álcalis; Al mismo tiempo, dado que el CO2 se elimina por completo, la resina de intercambio aniónico puede eliminar el silicato de manera más eficaz. Porque cuando el CO2 y el HSiO3- están presentes simultáneamente en el agua, durante el proceso de intercambio iónico, el CO2 reacciona con el H2O para formar HCO3-. El HCO3- se adsorbe más fácilmente por los resinas de intercambio de aniones que el HSiO3-, lo cual dificulta el intercambio del silicio. Como resultado, la eficacia en la eliminación del carbono es baja. Cuanto más CO2 quede en el agua, mayor será la cantidad de HCO3- que se forme. Esto no solo afecta la eficacia del intercambiador de aniones para eliminar el silicio, sino que también aumenta los niveles de silicio y sal en el agua desalinizada.

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.