单选题阳离子交换树脂在与水中多种离子进行反应时,以控制漏钠为终点,树脂层中存在着()交换带。A1个B2个C多个

单选题
阳离子交换树脂在与水中多种离子进行反应时,以控制漏钠为终点,树脂层中存在着()交换带。
A

1个

B

2个

C

多个


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

离子交换树脂的全交换容量与()有关。 A、进水的流速B、树脂层高度C、进水中离子浓度D、树脂的类型

下列有关强酸性H离子交换器软化出水水质变化的叙述中,哪项不正确?( )A.B.C.以漏硬为失效点比以漏钠为失效点增加的产水量与进水中Na离子含量多少有关D.

计算题:已知原水中阳离子量为4.5mmol/L,失效时钠离子量为0.3mmol/L,阳床直径为2.5m,树脂层高1.8m,制水量为1920t,求阳离子交换树脂的工作交换容量。

在除盐系统中,将出水漏()作为阳离子交换器运行控制终点。AK+BNa+CHSiO3-DHCO3-

待软化的水流经阳离子交换树脂层时,水中的阳离子被树脂交换吸附,而树脂中的()离子将进入水中ACA2+BMg2+CFe3+DNA+

离子交换剂由()、()和()组成。平衡离子带()为阳离子交换树脂,平衡离子带()称阴离子交换树脂。

水处理设备系统使用钠型阳离子交换树脂,可以交换水中哪些离子()A、钙离子B、铁离子C、镁离子D、氯离子E、钾离子

强酸性阳离子交换树脂可交换水中的阴离子。

在除盐系统中,氢型强酸性阳离子交换出水中,不应以漏()作为运行终点控制。A、K+B、NH4+C、Na+D、H+

强碱性阴离子交换树脂可除去水中除(),强酸性阳离子交换树脂可除去水中除()。

影响树脂工作交换容量的因素有:进水中的()、终点控制、树脂层的()、进水速度及树脂的再生度。

()称为阳离子交换法。()时,则此树脂为钠型阳离子交换树脂;()时,则此树脂为氢型阳离子交换树脂。

当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,()扩散速度较快,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂()时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,()扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行()时的情况。

待软化的水流经阳离子交换树脂层时,水中的阳离子被树脂交换吸附,而树脂中的()离子将进入水中A、CA2+B、Mg2+C、Fe3+D、NA+

已使用过的树脂,如较长时间不用时,以转变成盐基式的树脂为好,即将阳离子交换树脂转成钠型的;将阴离子交换树脂转成氯型的。阳离子交换树脂不宜以钙型(失效状态)或氢型长期存放。()

在钠型树脂进行交换过程中,水中的钙、镁离子,比较容易和树脂中的钠离子进行交换。然而,以钠离子去再生被钙、镁离子所饱和的树脂时,则必须以()的优势,使交换能力较弱的钠离子,能够将钙、镁离子再生下来。

以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na+进行交换为例,来说明离子交换过程有哪几个步骤?

以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na+进行交换为例,说明离子交换的动力学过程。

问答题交换器在实际运行中,树脂层中的工作层尚未与树脂层底接触,为什么出水中会有应该去除的离子出现?

填空题强酸型阳离子交换树脂在稀溶液中,离子所带的电荷量愈大,愈易()。

填空题当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,()扩散速度较快,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂()时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,()扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受()扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行()时的情况。

单选题阳离子交换树脂层析法可用于(  )。ABCDE

问答题以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na+进行交换为例,来说明离子交换过程有哪几个步骤?

填空题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:①()。②()。③()。④()。⑤()。

单选题待软化的水流经阳离子交换树脂层时,水中的阳离子被树脂交换吸附,而树脂中的()离子将进入水中ACA2+BMg2+CFe3+DNA+

填空题()称为阳离子交换法。()时,则此树脂为钠型阳离子交换树脂;()时,则此树脂为氢型阳离子交换树脂。

问答题多种阳离子与氢型树脂交换过程各种吸着离子在树脂层中有怎样的分布规律?