A. 用离子交换法使硬水软化和净化的基本原理是怎样的
主要的原理是水中的金属离子会被置换成氢离子,这样的话它就没有硬度了。
B. 海水淡化的电渗析法及离子交换法是什么原理是什么
看B室是海水 阴阳电极分别插在A,C室 假设电极A是阳极 B是阴极 则 B室中的阳离子会顺电流方专向流动 即向左流去属 阴离子同理向右流去 此时隔膜B用阳离子交换膜就这有阳离子可以通过 隔膜A用阴离子交换膜 这样B室中的阴阳离子就等于被瓜分了 B室中海水就纯净了
C. “电渗析法淡化海水”是什么原理
原理:电渗析器中交替排列着许多阳膜和阴膜,分隔成小水室。当原水进专入这些小室时,在直流电属场的作用下,溶液中的离子就作定向迁移。
阳膜只允许阳离子通过而把阴离子截留下来;阴膜只允许阴离子通过而把阳离子截留下来。结果使这些小室的一部分变成含离子很少的淡水室,出水称为淡水。
而与淡水室相邻的小室则变成聚集大量离子的浓水室,出水称为浓水。从而使离子得到了分离和浓缩,水便得到了净化。

(3)用离子交换法净化处理原水扩展阅读
现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法、以及碳酸铵离子交换法,目前应用反渗透膜法及蒸馏法是市场中的主流。
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。 是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。 从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。
海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。
D. 右图为阳离子交换膜法电解饱和食盐水原理示意图.完成下列问题:(1)从E口逸出的气体是______,从F口逸
(1)图为阳离子交换膜法电极饱和食盐水,依据钠离子移动方向可知E为阳极,F为阴极,饱和氯化钠溶液中氯离子移向阳极E失电子生成氯气,氢离子移向阴极得到电子发生还原反应生成氢气;
故答案为:Cl2;H2;
(2)E为阳极,溶液中的阴离子氯离子失电子生成氯气,电极反应为:2Cl--2e-=Cl2↑;F为阴极,溶液中阳离子得到电子发生还原反应生成氢气,电极反应为2H++2e-=H2↑;
故答案为:2Cl--2e-=Cl2↑;2H++2e-=H2↑;
(3)若用阳离子交换膜法电解K2SO4溶液,阳极附近氢氧根离子是电子生成氧气,破坏水的电离生成氢离子生成硫酸,阴极附近氢离子得到电子生成氢气,破坏水的电离生成氢氧根离子得到氢氧化钾;
故答案为:H2SO4、KOH;
(4)A、使用阳离子交换膜,生成的氯气在阳极,生产的氢氧化钠在阴极,可避免Cl2和NaOH溶液作用生成NaClO而影响烧碱的质量,故A正确;
B、电解饱和食盐水时,大量的氢氧化钠在阴极附近析出,可以从B口加入含少量NaOH的水溶液以增强导电性,故B正确;
C、电解方程式为:2NaCl+2H2O
通电 | .
E. 举例几种热原的去除方法
使用UF法的注射用水生产设备: 使用UF法生产注射用水的设备,可通过截留分子量6,000以下的UF膜组件对精制水进行过滤,从而获取注射用水3)(图1)。在UF系统中,精制水以十字流过滤方式3)(交叉流动过滤,图2)在UF膜组件中循环,精制水中的微生物以及热原物质通过UF膜表面的微孔进行阻隔。 
F. 离子交换膜法电解食盐水具体原理 谢谢
二、离子交换膜法制烧碱 1.离子交换膜电解槽的构成
离子交换膜电解槽
主要由阳极、阴极、离子交换膜、电解槽框和导电铜棒等组成;每台电解槽由若干个单元槽串联或并联组成。阳极用金属钛网制成,为了延长电极使用寿命和提高电解效率,阳极网上涂有钛、钌等氧化物涂层;阴极由碳钢网制成,上面涂有镍涂层;离子交换膜把电解槽分成阴极室和阳极室。
电极均为网状,可增大反应接触面积,阳极表面的特殊处理是考虑阳极产物Cl2的强腐蚀性。
离子交换膜法制烧碱名称的由来,主要是因为使用的阳离子交换膜,该膜有特殊的选择透过性,只允许阳离子通过而阻止阴离子和气体通过,即只允许H+、Na+通过,而Cl-、OH-和两极产物H2和Cl2无法通过,因而起到了防止阳极产物Cl2和阴极产物H2相混合而可能导致爆炸的危险,还起到了避免Cl2和阴极另一产物NaOH反应而生成NaClO影响烧碱纯度的作用。
上海天原化工厂电解车间的离子交换膜电解槽
2.离子交换膜法电解制碱的主要生产流程
如图,精制的饱和食盐水进入阳极室;纯水(加入一定量的NaOH溶液)加入阴极室,通电后H2O在阴极表面放电生成H2,Na+则穿过离子膜由阳极室进入阴极室,此时阴极室导入的阴极液中含有NaOH;Cl-则在阳极表面放电生成Cl2。电解后的淡盐水则从阳极室导出,经添加食盐增加浓度后可循环利用。
阴极室注入纯水而非NaCl溶液的原因是阴极室发生反应为2H++2e-=H2↑;而Na+则可透过离子膜到达阴极室生成NaOH溶液,但在电解开始时,为增强溶液导电性,同时又不引入新杂质,阴极室水中往往加入一定量NaOH溶液。
氯碱工业的主要原料:饱和食盐水,但由于粗盐水中含有泥沙、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO等杂质,远不能达到电解要求,因此必须经过提纯精制。
G. 离子交换法提取生物碱的原理
氨基酸为两性化合物,含有可形成正离子的氨 基和可形成负离子的羧基。因此,应用阳离子交换回树脂和阴离子交换树脂均可对其进行分离和纯化。天然氨基答酸主要来源于蛋白质水解液或微生物发酵液,随其来源不同,体系中氨基酸的含量与半生杂质的类型也有所区别,因而提取分离工艺也不尽相同。用于离子交换树脂从蛋白质水解液中提取分离氨基酸的工艺如下图: 而自然界中尚存在大量的非蛋白氨酸,具有药用价值的就有40余种。如美舌藻中的海人草酸、使君子种子中的使君子氨酸和南瓜子中的南瓜子氨酸,均具有驱蛔虫作用的中草药有效成分,均可用温水、乙醇或乙酸的水溶液提取,再用强酸性阳离子交换树脂进行富集和纯化而得到高纯度的产品。 混合氨基酸一般在阳离子交换树脂上分离纯氨基酸组分,其分离原理是基于树脂对不同氨基酸的选择性。选择性大小的顺序为:碱性氨基酸>中性氨基酸>酸性氨基酸。当解吸时,氨基酸流出顺序正好相反,酸性氨基酸最先流出树脂柱。决定氨基酸流出顺序的另外一个因素是氨基酸侧链的疏水性。 ~~~
H. 水的净化方法
1、静置沉淀法:明矾溶于水后生成的胶状物吸附杂质,使杂质沉淀。 2、吸附沉回淀法:用答具有吸附作用的固体过滤液体,滤去液体中的不溶性物质。 3、过滤:把不溶于液体的固体物质与水分开。 4、蒸馏:根据各物质沸点不同把相互溶解的液体物质进行分离。 5、煮沸:溶有较多含钙、镁物质的水是硬水,长期饮用硬水对人体健康不利,生活中可用煮沸的方法减少或消除硬水的危害。 
(8)用离子交换法净化处理原水扩展阅读: 注意事项: 饮用水过滤器是为满足消费者获得质量高、口感好的饮水需求而设计的饮用水处理装置。 自来水符合国家生活饮用水水质标准,能够保证公众安全使用要求,不会对健康产生有害影响,通常不必安装过滤器,但是自来水经过管道长距离输送,可能会因管道老化而带有某些颜色或异味,这时使用饮用水过滤器则有助于去除输送过程中产生的杂质、增进口感。
I. 海水淡化离子交换法原理谢谢
就是海水中的阴阳离子与树脂中的氢离子或氢氧根离子发生交换了。
J. 离子交换法净化水的原理
1、比如粒子交换柱上是—OH,那你流过含H+的水,阴粒子就被—OH换了下来.水量就增加了点..其他回粒子吸收方法类似... 2、混合离子答主其实是吸收非离子杂质 3、含杂质的水导电率高,因为纯水是绝缘的,含杂质越多导电性能越好...因为有可移动的离子了 4、这些反应是可逆反应
与用离子交换法净化处理原水相关的资料
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发布:2025-05-10 18:27:46
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