矿井水采用离子交换工艺主要去除水中的()
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锅炉水处理采用的阳离子交换剂是用钠离子去代替水中的()离子。
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合成水处理工艺采用()和()组合工艺提取合成水中的轻质醇和重质醇,使排出的污水满足污水处理场要求。
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当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,离子的膜扩散速度较快,此时内扩散过程成为整个离子交换速度的控制因素,这相当于水处理工艺中树脂再生时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,离子的膜扩散速度就变得比较慢,整个离子交换速度受膜扩散过程控制,这相当于阳离子交换树脂进行水软化时的情况。()
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当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,膜扩散速度较快,整个交换速度偏向受内扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂再生时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,膜扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受膜扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行水软化时的情况。()
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根据水中离子假想结合方法,从水处理工艺学的需要出发,可将天然水分成碳酸盐型和非碳酸盐型,前者〔HCO3-〕>(),后者〔HCO3-〕<()。
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黄铁矿去除水中铬离子的作用机理主要是()。
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在水处理工艺学中,采用主要阴、阳离子相互结合成假想化合物的分析研究方法。阴离子和阳离子的结合方式大致是根据锅水中所形成化合物的()大小次序得出的。离子间应优先组合()的化合物,假想的化合物中Ca2+和Mg2+的()硬度最易转化为沉淀物,其次是它们的(),而阳离子Na+和K+,阴离子Cl-都不易转化为沉淀物。
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给水工艺中使用混凝沉淀,主要去除水中的()。
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当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,()扩散速度较快,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂()时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,()扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行()时的情况。
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阳离子交换器中主要去除水中的阳离子如K+、Na+、Ca2+、Mg2+等可溶性杂质
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部分钠离子交换法既可以去除水中的硬度,又可以去除一部分()。
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由于扩散过程是依靠浓度梯度而进行的,所以水中离子浓度是影响扩散速度的重要因素。当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,膜扩散速度较快,整个交换速度偏向受内扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂再生时的情况;若水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,膜扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受膜扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行水软化时的情况。当然水中离子浓度变化时,树脂因膨胀和收缩也会影响内扩散速度。()
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滤前沉淀是水厂中应用最多的工艺,其目的是去除水中悬浮物,以使出厂水达到过滤水质的要求。
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水中离子状态的杂质去除得好坏主要决定于()。
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水中离子状态的杂质去除的好坏主要决定于()。
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离子交换水法去除了水中的()。
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以离子和分子状态存在于水中的溶解盐类,特别是硬度、铁等,不适用于锅炉水,通常采用离子交换、()、除铁等方法去除。
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溶于水中的盐类都是呈离子状态存在的,但在水处理工艺学中,为了便于分析研究问题,有时故意将主要阴、阳离子相互结合组合成假想化合物,其组合原则,是()。
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()主要是去除水中的碳酸盐硬度以及降低水的碱度。但过量投加石灰,反而会增加水的硬度。该过程往往与混凝同时进行,有利于混凝沉淀。
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钠离子交换器主要去除水中()。
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离子交换树脂只是用来去除水中的硬度。
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油田采出水处理的主流程中,回注处理工艺流程主要以去除水中()为主,使回注油层的采出水不产生堵塞油层为目的。
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GB/T20801的规定,液压试验应当使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验时,水中氯离子含量不得超过()×10-6,如果水对管道或工艺有不良影响,可使用其它合适的无毒液体,当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。
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矿井水离子交换工艺采用()吸附塔