离子交换树脂的再生主要是为了除去树脂中积累的()。
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在实际应用中,用碱再生弱酸性阴离子交换树脂,要比再生强碱性阴离子交换树脂容易得多。()
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离子交换树脂再生中对树脂寿命会造成影响的是()。
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影响树脂工作交换容量的因素有:进水中的()、终点控制、树脂层的()、进水速度及树脂的再生度。
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离子交换树脂再生目的是恢复离子交换树脂的工作交换容量。
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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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离子交换树脂再生周期过短主要是因为树脂负荷过小。
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离子交换树脂所用碱再生液NaOH的浓度不能过高主要是()。
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离子交换树脂再生步骤中,床层分离的目的是将树脂与再生液很好地分离。
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离子交换法是利用离子交换树脂可除去大部分阴阳离子,对热原、细菌也有一定的清除作用,一般可采用阳树脂床、()、混合树脂床的组合形式。
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一般来说,树脂的交换过程取决于滞流膜扩散,而树脂的再生过程主要取决于更为困难的内扩散过程,所以阳离子交换树脂的再生速度较低。()
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下列选项中,()是影响离子交换树脂的交换和再生过程的重要性质。
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在实际应用中,用酸再生强酸性阳离子交换树脂,要比再生弱酸性阳离子交换树脂容易得多。()
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从离子交换树脂的选择顺序可知,下面()最易被强酸性阳离子交换树脂吸着而不易被再生除去。
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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。()
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新阳离子交换树脂在使用前一般用盐酸溶液预处理,目的是除去新树脂中的()。
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在实际应用中,用酸再生弱酸性阳离子交换树脂,要比再生强酸性阳离子交换树脂容易得多。()
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一般来说,树脂的交换过程取决于滞流膜扩散,而树脂的再生过程主要取决于比较困难的内扩散过程,从而影响了阳离子交换树脂的再生速度。()
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离子交换树脂再生中,因为二塔装填阴离子树脂,所以必须先进酸后进碱进行再生。
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己内酰胺装置树脂再生流量不足的主要原因是离子交换塔气封。
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在实际应用中,用碱再生强碱性阳离子交换树脂,要比再生弱碱性阴离子交换树脂容易得多。()
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为了节约食盐和水源,应将树脂再生后的食盐废液补加一些食盐,供交换器下次用于树脂的再生。()
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为了提高阴离子树脂再生效果,常采用将()加热的方式再生树脂。
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中子引起加速器冷却水活化,如果循环水是去离子,就要关注去离子树脂中长寿命放射性核素的积累。一般每产生3.7×1010Bq的放射性,在树脂中就约有()Bq的放射性积累。
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逆流再生固定床在再生过程中,为了防止树脂乱层,从交换器顶部送入压缩空气,气压应维持()MPa。
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