GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅外化学处理的热水锅炉的主要水质指标作了哪些规定?

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- 用氯化钠和氢氧化钠的混合液处理被有机物污染的树脂效果较好
- 钠离子交换软化法
- 当溶液的pH值降低时钠型离子交换树脂的工作交换容量则会降低
- 氢型离子交换剂树脂的再生剂多采用
- 这种性能称为树脂的离子交换的选择性
- 钠型阳离子交换树脂的工作交换容量随着再生剂氯化钠消耗量的增加而提高
- 大孔型树脂对有机离子的交换容量比凝胶型树脂低
- 单体是是离子交换树脂的主要成分所以也称母体
- 离子交换剂不溶于酸性或碱性溶液中磺化煤不耐碱却具有酸或碱的性质
- 湿视密度是计算离子交换器中树脂装填量的重要数据
- 因为离子交换反应遵循规则所以每除去1mol的硬度必须用gNaCl叫做再生剂NaCl的理论量
- 树脂本来的颜色几乎对树脂的物理化学性能没有什么影响但是当使用后树脂的颜色如有改变往往标志着树脂状态或性能的改变
- 再生剂的比耗是
- 树脂的交联度大所以交联度大的树脂交换速度一般偏向受内扩散控制尤其是水中有比较大的离子存在时交联度对交换速度的影响就更显著
- 离子交换树脂的全交换容量可用化学分析方法测定也可通过树脂的结构式从理论上进行计算
- 树脂在使用过程中如何注意保持其稳定性和强度
- 树脂的污染
- 离子交换树脂在使用过程中由于有害杂质的浸入使树脂的性能明显变坏的现象称为树脂的
- 钠离子交换水处理既能除去水中的硬度又能除去水中的碱度
- 树脂被有机物污染后如何处理
- 强碱性阴树脂用酸复苏前必须转变成氯型这不仅是避免浪费酸量更为重要的是防止在交换器内发生中和反应时放热而损坏设备但弱碱性树脂无此问题
- 树脂的中毒是可以逆转的污染即通过适当的处理可以恢复树脂交换能力
- 为贮存和运输安全方便生产厂家都把强型树脂转变成盐型
- 当溶液的pH值降低时钠型离子交换树脂的工作交换容量则会降低这是由于
- 树脂的老化一般是无法进行复苏的是一种不可逆转的污染
- 在氢-钠型联合离子交换中需要利用氢离子交换处理水的酸度中和碱度时通常采用作为氢型离子交换剂比较适宜
- 树脂的湿真密度小于其湿视密度
- 树脂保管的最佳温度范围为5~20℃以保持不冻不滋生有机物
- 弱酸性阳离子交换树脂是非常容易被酸再生的
- 离子交换过程一般可分为五步以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na+进行交换为例来说明①②③④⑤
- 离子交换树脂可以发生哪些化学反应强型树脂和弱型树脂的交换反应有何不同
- 氢离子交换过程可用下述离子式表示
- 如何贮存和保管新树脂
- 离子交换树脂是一种高分子电解质它们在水中都能发生电离
- 弱碱性阴离子交换树脂对水中的阴离子交换吸附顺序是
- 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
- 氢-钠型联合离子交换水处理既能降低水的碱度又能消除水的硬度而且使水的含盐量有所降低
- 阳离子交换剂中可交换离子为阴离子阴离子交换剂中可交换离子为阳离子
- 离子交换树脂的全交换容量又称总交换容量是指
- 离子交换树脂的工作交换容量
- 离子交换树脂的交换容量常用的有交换容量和交换容量两种
- 树脂被铁铝及其氧化物污染后可采用
- 经氢离子交换剂处理后原水中的部分阴离子即水中氯离子硫酸根等在交换过程中并不改变所以经氢离子交换剂处理后的水质含盐量不变
- 离子交换水处理是指的水处理方式
- 各种离子交换树脂在使用中都有一定的pH值有效范围
- Na型树脂预处理完毕应将树脂浸泡在纯水中
- 虽然交换器的再生过程也遵循等物质的量规则但由于种种原因实际再生剂用量必须是过量的
- 经钠离子交换软化后的水质其中的所以水的碱度不变
- 离子交换反应是在液固两相中进行的它不但遵守等物质的量规则而且也服从质量作用定律
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- 大孔型树脂的内扩散速度要比凝胶型树脂快得多这对于大分子的有机物交换十分重要
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- 离子交换树脂根据交换基团的性质不同可分为两大类的树脂称为阳离子交换树脂阳离子交换树脂可电离的反离子是的树脂称为阴离子交换树脂阴离子交换树脂可电离的反离子是
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