弱碱性阴树脂的作用是除去水中强酸阴离子,因此适于处理含强酸阴离子量大的水。
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强酸或强碱性树脂在水中离解度(),交换反应受pH值的影响();弱酸或弱碱性树脂在水中离解度(),交换反应受pH值的影响()。(填“大”、“小”或“不变”)
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水中所含()和离子交换树脂进行离子交换反应而被除去的过程,称为离子交换除盐水处理。
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强酸阳树脂对水中离子的交换有选择性,其规律是()。
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与强碱性阴离子交换树脂相比,对于弱碱性阴离子交换树脂,水中的()是最容易被交换吸附的离子,对()交换能力很弱,()则不能吸附。
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弱碱性阴离子交换树脂,对水中的阴离子交换吸附顺序是()。
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当必须去除水中吸附性能比较弱的阳离子(如K+、Na+)或阴离子(如HCO3-、HSiO3-)时,用弱酸性或弱碱性树脂就很困难,甚至不可能进行交换反应,此时必须选用强酸性或强碱性树脂。()
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能有效去除水中强酸阴离子的是强碱阴离子交换树脂。
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强碱性阴离子交换树脂不能除去水中的()。
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一般在同类型的阳离子交换树脂或阴离子交换树脂中,弱酸(碱)性阳(阴)离子交换树脂,比强酸(碱)性阳(阴)离子交换树脂的交换容量要大,可是机械强度一般却比较差。()
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当只需要去除水中交换吸附性能比较强的离子时,应当尽量选用弱酸性或弱碱性树脂。例如,对原水进行软化处理时,如果原水中的碳酸盐硬度大(特别是碱性水),则选择弱酸型树脂进行软化处理就要经济得多。因为,无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。在生产中,甚至可以用再生强酸性树脂后的废酸来再生弱酸性树脂。()
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弱碱性阴离子交换树脂可除去水中的硅化合物。
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强酸阳离子交换树脂漏入阴床,会引起阴床出水水质变差。
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强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。各种离子交换树脂在使用中都有一定的pH值有效范围。()
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弱碱性阴树脂对()无吸着能力。
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在阳双层床中,弱酸树脂主要是和水中HCO3-相对应的(),(),除去了暂时硬度。而在阴双层床中,弱碱树脂仅能除去()。
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H型强酸阳离子交换树脂,对水中离子的交换具有选择性,其选择性的规律是()。
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弱碱性阴离子交换树脂对水中的阴离子交换吸附顺序是:()。
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强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。()
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水处理设备中强阴床主要的作用是除去强酸性阴离子()。
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设置强碱性OH型离子交换器,是为了除去水中()。因此,交换器在运行过程中出现()现象时,必须停止运行,进行再生。
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用弱碱性阴树脂处理水时,其进水pH值宜控制在较低水平。()
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一般在同类型的阳离子交换树脂或阴离子交换树脂中,强酸(碱)性阳(阴)离子交换树脂,比弱酸(碱)性阳(阴)离子交换树脂的交换容量要大,可是机械强度一般却比较差。()
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离子交换水处理器是运用离子交换的原理,用钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子,除去水中的硬度物质,使水得到软化,以防止冷却水系统结垢,这种装置称为软水器。()
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强碱性阴离子交换树脂可除去水中除()
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