⑴ 用碳酸钠溶液浸泡锅炉水垢离子方程式问题
锅炉水垢的主要成分为caco3、caso4、mg(oh)2,在处理水垢时,通常先加入饱和na2co3溶液浸泡,
caso4
会转变版成更权难溶的caco3
所以
caso4
+
na2co3===caco3
+
na2so4
⑵ 家用锅炉如何清洗水垢
1.小苏打可以除去水垢:
在铝水壶里烧开水时,加入1汤匙小苏打,煮沸几分钟,去除沸水回。
用特殊的阳离子交换树脂用钠离子代替水中的钙、镁离子。由于钠盐的高溶解度,避免了因温升而结垢。
3.除垢清洁剂去除垢垢:
除垢剂主要由羟基丙酸组成,原料安全、无毒、环保。使用方便,效果好。用量正确,使用说明详细,适合家庭使用。
(2)锅炉除垢的离子方程式扩展阅读:
注意事项:
在高温下,含有微溶性水的硫酸钙由于水的蒸发而析出,水中的碳酸盐与钙镁等离子体结合,产生水不溶性碳酸钙和碳酸镁,即水碱。随着水的蒸发浓缩,水、碱含量逐渐增加,达到饱和,形成水垢。
按化学成分分类,可分为碳酸盐垢、硫酸盐垢、硅酸盐垢和混合垢。碳酸盐垢的主要成分为碳酸钙和碳酸镁。硫酸盐水垢和硅酸盐水垢的主要成分是硫酸钙和硅酸盐化合物。混合标度主要是上述三种标度的混合。
⑶ 锅炉水垢中含有的caso4去除方法及原理
1.硫酸钙属于微溶物质,而碳酸钙属于难容物质,溶解度相对较小,所以根据离子反应的理论是可版以生成更难溶的权物质的
2.Ca2+ + CO3 2- ===CaCO3
CaCO3 + 2H+ ====H2O + Ca2+ + CO2
⑷ 化学除锅炉水垢配方
水垢的主要成份是CaCO3,一般通过与醋酸(CH3COOH)反应可以达到目的,就是酸性不能回太强,太强了会腐答蚀锅炉,不能太弱,太弱了达不到除垢效果。
CaCO3+CH3COOH---->Ca(CH3COO)2+H2O+CO2.
Ca(CH3COO)2溶于水,这样就达到除垢目的。
如果说实在多的话,可以用很稀的HCL来除垢。但这个对锅炉是有一定的损伤的。
⑸ 锅炉水垢,通常先加入饱和碳酸钠溶液后,水沟成分发生的化学反应方程式
锅炉水垢的主来要成分为源CaCO3、CaSO4、Mg(OH)2,在处理水垢时,通常先加入饱和Na2CO3溶液浸泡, CaSO4 会转变成更难溶的CaCO3
所以 CaSO4 + Na2CO3===CaCO3 + Na2SO4
⑹ 电站锅炉的水处理
第一章 工业锅炉用水的基础知识
第一节 工业锅炉用水及锅炉水循环
一、锅炉用水名称
二、天然水中的杂质
三、锅炉水循环
第二节 水质不良对锅炉的危害
一、水垢
二、腐蚀
三、汽水共腾
第三节 工业锅炉水处理工作的任务
一、汽水监督
二、锅炉用水处理
三、锅炉腐蚀的防护
四、锅炉的化学清洗
第四节 工业锅炉用水所涉及的量的概念
一、摩尔
二、等一价基本单元物质的量规则
第五节 工业锅炉用水所涉及的溶液的概念
一、溶液概念
二、溶液的浓度及其表示法
第六节 工业锅炉常用的水质指标
一、水质指标和水质标准
二、给水和锅水监测的指标及意义
第七节 水质指标间的关系及工业锅炉水质标准
一、硬度与碱度的关系
二、碱度与相对碱度的关系
三、碱度与pH值的关系
四、溶解固形物与氯化物间的关系
五、工业锅炉水质标准
第二章 锅炉水质分析基本知识
第一节 工业锅炉水处理所涉及的化学基础知识
一、化学反应速度和化学平衡
二、强电解质与弱电解质
三、弱电解质的电离平衡
四、水的电离和pH值
五、同离子效应和缓冲溶液
六、盐类的水解
七、沉淀物的溶解平衡
八、离子反应方程式
九、氧化还原反应及原电池
第二节 水质分析的基本知识
一、水样的采集
二、化学试剂的性质及等级标志
三、标准溶液的配制及滴定度
四、分析数据处理
五、水质分析方法简介
第三节 重量分析法
一、重量分析法介绍
二、重量分析法的基本操作
第四节 容量分析法
一、容量分析法介绍
二、容量分析法的基本操作
三、容量分析法中法定计量单位的应用
第三章 工业锅炉用水的预处理
第一节 地表水的预处理
一、混凝
二、沉淀和澄清
三、过滤
第二节 地下水的预处理
一、无铁地下水的预处理
二、含铁地下水的预处理
第三节 自来水的预处理
一、游离性余氯的性质
二、除氯方法
第四节 高硬度与高碱度水的预处理
一、石灰处理法
二、石灰、纯碱处理法
第四章 离子交换树脂及离子交换原理
第一节 离子交换树脂的结构及性能
一、离子交换树脂的结构
二、离子交换树脂的分类
三、离子交换树脂的物理性质
四、离子交换树脂的化学性质
第二节 离子交换树脂的使用及管理
一、离子交换树脂的管理
二、离子交换树脂的使用及鉴别
三、离子交换树脂的污染和复苏
四、离子交换树脂交换能力的调整
第三节 离子交换基本理论
一、离子交换平衡
二、离子交换速度
第四节 离子交换器的工作过程
一、离子交换器的运行过程
二、离子交换器的再生过程
三、离子交换器中树脂的利用率
四、离子交换器计算基本公式
第五章 水的除盐处理
第一节 水的化学除盐
一、化学除盐原理
二、化学除盐系统
三、化学除盐水质
四、除盐系统的布置原则及水质要求
第二节 电渗析除盐
一、电渗析除盐原理及过程
二、离子交换膜
三、离子交换膜作用机理
四、电渗析器的构造与组装
五、电流效率
六、极限电流密度
七、极化和沉淀
八、电渗析器适用范围及故障排除
第三节 反渗透
一、渗透和反渗透
二、反渗透膜
三、反渗透膜脱盐机理
四、反渗透膜组件
五、反渗透除盐系统
第六章 锅内加药处理
第一节 水垢的生成及危害
一、水垢的生成过程
二、水垢的危害
第二节 锅内加药处理法
一、概述
二、锅内水处理常用药剂的种类和性质
三、锅内水处理常用药剂配方及其选择
四、锅内水处理常用药剂用量的计算
第三节 锅炉的排污
一、排污的目的和意义
二、排污的方式和要求
三、排污量的测定
四、排污率的计算
五、锅水的化验监督
六、锅水监督的核心指标
第七章 锅炉腐蚀及防腐蚀
第一节 金属腐蚀类型及腐蚀速度
一、金属腐蚀类型
二、金属腐蚀速度
三、金属腐蚀速度的测定方法
四、化学腐蚀
第二节 电化学腐蚀
一、原电池及电极反应
二、原电池的极化
三、去极化作用
四、电极表面积对腐蚀的影响
第三节 锅炉运行中的腐蚀及防腐蚀
一、锅炉腐蚀原因
二、防止酸碱腐蚀的方法
三、给水物理除氧方法
四、给水化学除氧方法
五、给水的其他除氧方法
第四节 停用锅炉的腐蚀及防腐蚀
一、停用锅炉腐蚀原因
二、停用锅炉保护方法
第八章 锅炉化学清洗
第一节 水垢的种类及其分析方法
一、水垢的分类及组成
二、水垢的取样及鉴定方法
三、水垢化学成分的测定
第二节 锅炉酸洗除垢
一、酸洗除垢原理
二、酸洗过程中缓蚀剂的作用
三、酸洗工艺
第三节 锅炉碱洗除垢
一、碱洗除垢原理
二、碱洗药剂用量
三、碱洗工艺
附录 锅炉水处理作业人员考核大纲
⑺ 高中锅炉除垢原理
锅炉除垢的原理就是酸和碳酸盐反应将难溶于水的碳酸盐变成易溶于水的硫酸盐或者是碳酸盐。然后通过溶于废水中清除干净
⑻ 氢氧化钡溶液与过量CO2反应离子方程式
氢氧化钡溶液与过量CO₂反应
离子方程式:CO₂ + OH⁻=HCO₃⁻
氢氧化钡溶液分子量315.47,为无色单斜晶体,相对密度2.18,溶点78℃,沸点:780℃,加热失水变成无水氢氧化钡。两者都有毒。
氢氧化钡用作分析试剂,也用于分离沉淀硫酸根和制造钡盐,测定空气中的二氧化碳。叶绿素的定量。糖及动植物油的精制。锅炉用水清洁剂。
(8)锅炉除垢的离子方程式扩展阅读:
Ba(OH)₂具有强碱性,其碱性是碱土金属氢氧化物中最强的,能使酚酞溶液变红,紫色石蕊变蓝。
Ba(OH)₂能从空气中吸收二氧化碳,转变成碳酸钡。
Ba(OH)₂ + CO2== BaCO3↓ + H₂O
Ba(OH)₂能与酸发生中和反应,其中遇硫酸生成沉淀:Ba(OH)₂+H2SO4==BaSO4↓+2H₂O
主要用途制特种肥皂、杀虫剂,也用于硬水软化、甜菜糖精制、锅炉除垢、玻璃润滑等 ,用于有机合成和钡盐制备。
⑼ 向氢氧化钡溶液中加入过量硫酸氢氨溶液的离子方程式
离子方程式:NH4(+)+HSO4(-)+Ba(2+)+2OH(-)===NH3·H2O+BaSO4↓+H2O。
反应流程:硫酸氢氨(NH4)H2SO4先和氢氧化钡Ba(OH)2生成较溶于水的硫酸铵(NH4)2SO4,然后硫酸铵再与多余的氢氧化钡生成难溶于水的硫酸钡BaSO4和氨水NH3·H2O。
(9)锅炉除垢的离子方程式扩展阅读
氢氧化钡在工业、化学领域的用途:
1、用作合成酚醛树脂的催化剂,缩聚反应易控制,制得的树脂黏度低,固化速度快,催化剂易除去。参考用量为苯酚的1%~1.5%。
2、也用作水溶性尿素改性苯酚一甲醛胶黏剂的催化剂,固化产物为淡黄色,残存在树脂中的二价钡盐不影响介电性和化学稳定性。
3、用作分析试剂,也用于分离沉淀硫酸根和制造钡盐,测定空气中的二氧化碳,叶绿素的定量。糖及动植物油的精制,锅炉用水清洁剂,杀虫剂,橡胶工业。
⑽ 下列解释事实的离子方程式不正确的是()A.用Na2CO3溶液除去锅炉中的水垢:CO32-+CaSO4═CaCO3+SO42
A.硫酸钙属于微溶物、碳酸钙属于难溶物,所以可以用碳酸钠除去硫酸钙,内离子反应方程式容为CO32-+CaSO4═CaCO3+SO42-,故A正确;
B.硫化铅的溶度积大于硫化铜,所以离子反应方程式为Cu2++SO42-+PbS═CuS+PbSO4,故B正确;
C.碱性条件下,铁离子和碱反应生成氢氧化铁,所以离子方程式为Fe3++3NH3?H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+,故C正确;
D.用铂电极电解氯化镁溶液,阳极上氯离子放电、阴极上氢离子放电,同时溶液中生成氢氧根离子,氢氧根离子和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,所以离子方程式为:Mg 2++2Cl-+2H2O
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