生产中对离子交换器中的交换剂层高度的选择主要取决于原水水质、对出水水质的要求、离子交换剂的性能、交换流速和交换方式等因素。()
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交换剂层在制水和再生过程中都是固定不动的离子交换器叫()。
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离子交换树脂酸碱性的强弱,主要取决于树脂所带交换基团的性质。()
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为给反洗时交换剂层膨胀留有余地和防止交换剂细颗粒流失,在交换剂层表面至进水装置之间留有一定空间,称为“水垫层”。一般取水垫层的高度等于()高度,约为交换剂层高的()。如果水垫层或设备高度不够,可能造成交换剂颗粒流失,则可考虑减小进水装置的缝隙宽度或小孔直径,也可在进水装置管外包涤纶网。
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离子交换器内的交换剂层愈厚,交换器运行过程中的水头损失愈大。
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原水通过离子交换器中交换剂层的交换流速(指空罐流速,也称滤速),在很大程度上决定了交换器的出力。()
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在离子交换器的交换过程中,影响出水质量和数量的主要因素有:交换剂层的高度、通过交换剂层的交换速度和交换剂的工作交换容量。()
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经氢离子交换剂处理后的水质,基本上呈酸性,其酸度大小随着交换剂层交换过程的进程而变化。()
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离子交换器中交换剂层的高度影响出水质量的好坏。()
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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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离子交换器中交换剂层的高度,很大程度决定于交换过程中的“质”,即出水水质的好与坏。()
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软水器的软化原理是基于离子交换反应的原理,当生水流经交换剂层时,生水中的钙离子与钠离子树脂中的()交换反应,使生水得到软化。
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交换剂层在制水或再生过程中被托起的离子交换器叫()。
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钠离子交换器剂再生时,一般要用经过澄清的6~10%的食盐溶液,以()的流速通过交换剂层。总的再生接触时间随离子交换树脂交联度的不同而变化,对于一般交联度7%左右的强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,再生剂和树脂总的接触时间最低应保证()min以上。
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钠离子交换的原理是:当生水流经离子交换器的交换剂层时,水中的钙、镁离子被交换剂中的()所置换,从而将可能致垢的钙、镁盐类,转变为易溶性钠盐,而使水得以软化。
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离子交换器内的交换剂层越厚,交换器运行过程中的水头损失越大,周期制水量越少。
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增加离子交换剂层高度,则全部离子交换剂能力的平均利用率将()
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在浮动床离子交换器的运行中,为了不乱层,交换剂层应呈压实状态,此时水的流速不能低于()。
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保证浮动床顺洗启动不乱层,必须具备以下三个条件:高流速,布水均匀和交换剂层有一定的高度。
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一般地说,离子交换器中交换剂层的高度越高,交换过程进行的越彻底,出水质量越好。但是,交换剂层太高,势必增加了交换剂层的阻力,使水的压头损失增大,故交换剂层的高度不能太高。()
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在离子交换器再生水平一定的情况下,交换器内的交换剂层愈高,交换剂的工作交换容量愈大。()
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顺流再生离子交换器的再生液分配装置通常距交换剂层()毫米。
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在离子交换其再生水平一定的情况下,交换器内的交换剂层愈高,交换剂的工作交换容量愈大()
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钠离子交换器交换剂装填高度约为交换器高度的()即可,其余的空间作为水垫层,同时可满足反洗膨胀所需,一般交换剂层高度有1.5m,2m及2.5m等多种。
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树脂的离子交换速度主要取决于离子间的化学反应速度()
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