强酸性H型交换器失效时,其后的强碱性OH型交换器的出水水质为()。APH值上升,电导率不变,含硅量上升,漏Na+严重。BPH值上升,电导率上升,含硅量上升,漏Na+严重。CPH值上升,电导率上升,含硅量上升,无漏Na+现象。

强酸性H型交换器失效时,其后的强碱性OH型交换器的出水水质为()。

APH值上升,电导率不变,含硅量上升,漏Na+严重。

BPH值上升,电导率上升,含硅量上升,漏Na+严重。

CPH值上升,电导率上升,含硅量上升,无漏Na+现象。


参考解析

相关考题:

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.

H+交换器的出水呈()性,Na+交换器出水呈()性。

强酸性H型交换器失效时,其后的强碱性OH型交换器的出水水质为()。A、PH值上升,电导率不变,含硅量上升,漏Na+严重。B、PH值上升,电导率上升,含硅量上升,漏Na+严重。C、PH值上升,电导率上升,含硅量上升,无漏Na+现象。

为什么强酸性阳离子交换器失效后会促使强碱性阴离子交换器出水碱度上升?硅酸根增加?

为什么设置强酸性H型离子交换器?

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。例如,强酸性树脂转变成Na型,强碱性阴树脂转变成Cl型。对弱型树脂大多保持H型或OH型。()

在要去除硅的离子交换除盐水处理中,下面说法错误的是()。A、降低强碱性阴离子交换器进水的PH值B、控制氢型强酸性阳离子交换器出水中Na+的泄漏量C、采用强碱再生剂D、HCO3-存在不影响OH型强碱性阴树脂对HSiO3-的交换

当强酸性H型交换器失效时,其出水的()都将有所改变。A、pH值B、O2C、电导率D、Na+

水源水质一定,氢型强酸性交换器失效后,用盐酸再生液再生,如果再生液中的钠离子含量越高,则再生后交换器出水中的钠离子泄漏浓度()。A、越大B、越小C、不变D、忽大忽小

为保证离子交换器的交换容量、出水水质的前提下,为了提高再生效率,节约再生剂用量,一般采用()。A、流动床B、强酸、强碱和混床C、强、弱型树脂联合应用D、浮动床

阳离子交换器未失效,阴离子交换器失效,阴床出水水质()。

原水经强酸H型离子交换器后的出水显()。A、酸性B、碱性C、中性D、无法确定

在强酸性H型交换器运行过程中,主要监督()和酸度(或pH值)等出水水质指标的变。

在除硅的离子交换除盐水处理中,正确的说法是()。A、降低强碱性阴离子交换器进水的pH值B、控制氢型强酸性阳树脂交换器出水中Na+的泄漏量C、采用强碱再生剂D、HCO3-的存在不影响OH型强碱性阴树脂对HSiO3-的交换

当强酸H型交换器失效后,其出水的()都将有所改变。A、PH值B、O2C、电导率D、Na+

强酸性氢型交换器在接近失效时其出水酸度()含钠量()。

阳离子交换器失效时,出水最先增大的是()。

典型的一级复床除盐系统包括()。A、钠型强酸性阳离子交换器、除碳器、OH型强碱性阴离子交换器B、氢型强酸性阳离子交换器、OH型强碱性阴离子交换器C、氢型强酸性阳离子交换器、除碳器、OH型强碱性阴离子交换器D、钠型强酸性阳离子交换器、OH型强碱性阴离子交换器

给水采用锅炉外化学处理时,交换器出水的水质也就是锅炉给水水质。

当离子交换器()时,应进行再生。A、出水水质不合格;B、树脂"中毒";C、树脂完全失效;D、运行阻力增加

当离子交换器出水不合格时,则表明离子交换器内的树脂已完全失效。

阳离子交换器的出水显()。A、中性B、微酸性C、碱性

为什么设置强碱性OH型离子交换器?

当强酸性H型交换器失效时,其出水不宜单独用()进行监督,因为当水源中强酸阴离子改变时,其出水也受影响。A、pH值B、电导率C、Na+D、H+

单选题阳离子交换器的出水显()。A中性B微酸性C碱性

填空题设置强碱性OH型离子交换器,是为了除去水中()。因此,交换器在运行过程中出现()现象时,必须停止运行,进行再生。

单选题强碱性OH型交换剂对HCO3-择性强于HSiO3-,为此应首先消除HCO3-的干扰,故除盐系统中水流的顺序为()。A阳强H型─除碳器─强阴B阳强H型─强阳─除碳器C除碳器─阳强H型─阴强