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氫離子交換出水水質陰影面積相同

發布時間:2022-02-02 14:44:48

『壹』 離子交換出水的離子濃度可以計算嗎

離子交換出水的離子濃度可以計算嗎
正 在水的離子交換脫鹼軟化處理中,由於在一般水質的情況下,H 離子交換出水呈酸性,所以 H 離子交換通常不單獨使用,而應與 Na 離子交換組成並聯或串聯系統,

『貳』 離子交換的水處理中的應用

EDI(Electro-de-ionization)是一種將離子交換技術、離子交換膜技術和離子電遷移技術(電滲析技術)相結合的純水製造技術。該技術利用離子交換能深度脫鹽來克服電滲析極化而脫鹽不徹底,又利用電滲析極化而發生水電離產生H和OH離子實現樹脂自再生來克服樹脂失效後通過化學葯劑再生的缺陷,是20世紀80年代以來逐漸興起的新技術。經過十幾年的發展,EDI技術已經在北美及歐洲占據了相當部分的超純水市場。
EDI裝置包括陰/陽離子交換膜、離子交換樹脂、直流電源等設備。其中陰離子交換膜只允許陰離子透過,不允許陽離子通過,而陽離子交換膜只允許陽離子透過,不允許陰離子通過。離子交換樹脂充夾在陰陽離子交換膜之間形成單個處理單元,並構成淡水室。單元與單元之間用網狀物隔開,形成濃水室。在單元組兩端的直流電源陰陽電極形成電場。來水水流流經淡水室,水中的陰陽離子在電場作用下通過陰陽離子交換膜被清除,進入濃水室。在離子交換膜之間充填的離子交換樹脂大大地提高了離子被清除的速度。同時,水分子在電場作用下產生氫離子和氫氧根離子,這些離子對離子交換樹脂進行連續再生,以使離子交換樹脂保持最佳狀態。EDI裝置將給水分成三股獨立的水流:純水、濃水、和極水。純水(90%-95%)為最終得到水,濃水(5%-10%)可以再循環處理,極水(1%)排放掉。圖2表示了EDI的凈水基本過程。
EDI裝置屬於精處理水系統,一般多與反滲透(RO)配合使用,組成預處理、反滲透、EDI裝置的超純水處理系統,取代了傳統水處理工藝的混合離子交換設備。EDI裝置進水要求為電阻率為0.025-0.5MΩ·cm,反滲透裝置完全可以滿足要求。EDI裝置可生產電阻率高達15MΩ·cm以上的超純水。 EDI裝置不需要化學再生,可連續運行,進而不需要傳統水處理工藝的混合離子交換設備再生所需的酸鹼液,以及再生所排放的廢水。其主要特點如下:
EDI的凈水基本過程
·連續運行,產品水水質穩定
·容易實現全自動控制
·無須用酸鹼再生
·不會因再生而停機
·節省了再生用水及再生污水處理設施
·產水率高(可達95%)
·無須酸鹼儲備和酸鹼稀釋運送設施
·佔地面積小
·使用安全可靠,避免工人接觸酸鹼
·降低運行及維護成本
·設備單元模塊化,可靈活的組合各種流量的凈水設施
·安裝簡單、費用低廉
·設備初投資大 EDI裝置與混床離子交換設備屬於水處理系統中的精處理設備,下面將兩種設備在產水水質、投資量及運行成本方面進行比較,來說明EDI裝置在水處理中應用的優越性。
(1)產品水水質比較
EDI裝置是一個連續凈水過程,因此其產品水水質穩定,電阻率一般為15MΩ·cm,最高可達18MΩ·cm,達到超純水的指標。混床離子交換設施的凈水過程是間斷式的,在剛剛被再生後,其產品水水質較高,而在下次再生之前,其產品水水質較差。
(2)投資量比較
與混床離子交換設施相比EDI裝置投資量要高約20%左右,但從混床需要酸鹼儲存、酸鹼添加和廢水處理設施及後期維護、樹脂更換來看,兩者費用相差在10%左右。隨著技術的提高與批量生產,EDI裝置所需的投資量會大大的降低。另外,EDI裝置設備小巧,所需廠房遠遠小於混床。
(3)運行成本比較
EDI裝置運行費用包括電耗、水耗、葯劑費及設備折舊等費用,省去了酸鹼消耗、再生用水、廢水處理和污水排放等費用。
在電耗方面,EDI裝置約0.5kWh/t水,混床工藝約0.35kWh/t水,電耗的成本在電廠來說是比較經濟的,可以用廠用電的價格核算。
在水耗方面,EDI裝置產水率高,不用再生用水,因此在此方面運行費用低於混床。
至於葯劑費和設備折舊費兩者相差不大。
總的來說,在運行費用中,EDI裝置噸水運行成本在2.4元左右,常規混床噸水運行成本在2.7元左右,高於EDI裝置。因此,EDI裝置多投資的費用在幾年內完全可以回收。 EDI裝置屬於水精處理設備, 具有連續產水、水質高、易控制、佔地少、不需酸鹼、利於環保等優點, 具有廣泛的應用前景。隨著設備改進與技術完善以及針對不同行業進行優化, 初投資費用會大大降低。可以相信在不久的將來會完全取代傳統的水處理工藝中的混合 。
控制氮含量的方法(4種):生物硝化-反硝化(無機氮延時曝氣氧化成硝酸鹽,再厭氧反硝化轉化成氮氣);折點氯化(二級出水投加氯,到殘余的全部溶解性氯達到最低點,水中氨氮全部氧化);選擇性離子交換;氨的氣提(二級出水pH提高到11以上,使銨離子轉化為氨,對出水激烈曝氣,以氣體方式將氨從水中去除,再調節pH到合適值)。每種方法氮的去除率均可超過90%。

『叄』 氫離子交換出水水質如何變化要全過程。謝謝!

如果只進行氫離子交換,也就是陽離子交換,則水中除氫離子以外的所有陽離子被清除:
M(+) + HR(s) = MR(s) + H(+)
由於水中的H(+)濃度會升高,所以水表現酸性;交換前水中的陽離子濃度越高,則交換後的水中的酸性越強,pH越小。
由於不管交換前離子的價態如何,交換後都變成正1價的氫離子,所以水中離子的總濃度是增加的(二價離子一個變倆,三價離子一個變仨),所以電導也會略有上升。
水中的陰離子仍然存在。

『肆』 多種陽離子與氫型樹脂交換過程時的出水水質曲線是怎樣的

多種陽離子與氫復型樹脂交換過程時制的出水水質變化情況可見其水質曲線圖。 1)因為H型樹脂對Na+的選擇性最小,所以Na+首先漏入出水中,當樹脂層中的Na+和H+的交換層接觸到樹脂層底後,出水中的Na+的濃度迅速增加,但同時進水中的Ca2+仍不斷的從鈉型樹脂層中交換出Na+,因此出水中Na+的濃度會超過進水中Na+的濃度,直至樹脂層中的Ca2+和Na+的交換層消失,出水中的Na+濃度才會與進水的Na+濃度保持相等。 2)當鈉型樹脂層消失時,Ca2+和Na+的交換層也開始接觸樹脂層底,因此同時會有Ca2+漏入出水中,同樣隨著樹脂層中的鈣型樹脂層的下移和消失,出水中Ca2+的濃度也會超過進水中的濃度而最終保持與進水濃度相等。

『伍』 如果在交換過程中需要嚴格控制酸度,但實驗室只有氫離子型強酸性陽離子交換樹脂,該怎麼辦

我也沒找到答案

『陸』 一般進水情況離子交換器出水水質怎樣.

很多的.基本上是比自來水肯定好很多

『柒』 氫離子鉀離子交換機制

細胞內外離子分布不平衡,一般情況下3個鈉離子轉移至細胞外伴隨2個鉀離子和1個氫離子轉移入細胞內的過程。在鉀離子和氫離子變化不平衡的情況下發生氫-鈉和鉀-鈉競爭,即鉀和氫的相對比例發生變化,同時轉移的總量也發生變化。

氫離子與鈉離子的交換發生在腎近曲小管上皮細胞泌氫重吸收碳酸氫根離子的過程當中。

近曲小管中從腎小囊中濾過的NaHCO3解離為鈉離子和碳酸氫根離子,鈉離子順濃度梯度被重吸收入近曲小管上皮細胞中。

在近曲小管上皮細胞內含有很多的碳酸酐酶,CO2和水反應生成碳酸,碳酸在碳酸酐酶的作用下分解為氫離子和碳酸氫根離子。氫離子借鈉離子氫離子交換體在小管上皮細胞處出細胞,發生鈉離子和氫離子的交換。

這種交換是一種繼發式主動轉運,能量來自於上皮細胞的基底膜上鈉鉀ATP酶

『捌』 一般進水情況離子交換器出水水質怎樣 .

很多的。 基本上是比自來水肯定好很多

『玖』 稀鹽酸5-6波美度,被陽離子交換樹脂去除一部分氫剩下的液體應該叫啥

陽離子交換樹脂去除一下那個液體應該叫什麼,現在有很多這種機器。

『拾』 離子交換系統與反滲透系統佔地面積、用料量、投資、對環境影響的比較

樓上說的很詳細。我以使用經驗說下:
使用過的膜處理為:預處理-超濾-反滲透-脫氣膜-EDI-產水
離子交換為:預處理-機械過濾器-活性炭過濾器-陽床-除碳器-陰床-混床-產水

同等產水量下,RO系統佔地差不多隻有離子交換系統一半,且設備高度較低(除去水箱外,設備高度均在3米以下),而離子交換器高為5/6米的常見。

投資:這個未詳細咨詢過,粗略問到的情況來看初期投資膜系統是比離子交換大的,但是後期維護費用較離子交換低。

環境影響:反滲透運行維護較為簡便,產生的環境影響貌似就只有濃水排放,而離子交換則因為再生需要酸鹼,產生的酸鹼廢液較多(酸鹼每月使用量數噸),酸鹼中和後環境危害很小,但是較膜系統還是更高點。

不過有一點需要注意:膜較離子交換「嬌貴」一點,產水與進水溫度變化關系較大,因此鍋爐用水常拉一根小的蒸汽管道至進水進行加熱。而且現在普遍使用的膜耐氯能力都差,預處理必須在除氯方面做好,運行投加亞硫酸氫鈉除余氯。
還有就是只到反滲透的話,其出水只能到5us/CM左右(初期更低一點),對很多行業還是太高,而加EDI的話費用比較高,因此很多流程是反滲透後加混床。
總體來說,現在新投的制水,用膜法處理的更多,離子交換市場在逐步縮小。只有在高速混床、拋光混床等無法替代的領域還穩固。

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