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锅炉水处理工
锅炉水处理工
锅炉水处理工
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类别:锅炉水处理工
1501、
碳酸盐硬度是指()。
1502、
碳酸盐硬度表示()。
1503、
碳酸盐硬度是指()。
1504、
非碳酸盐硬度是指()。
1505、
非碳酸盐硬度是指()。
1506、
按照硬度的变化规律,硬度可分为()硬度和()硬度。
1507、
水的硬度按照结垢的组成特性分为()硬度和()硬度。
1508、
重碳酸盐在一定温度下会分解生成()和()沉淀,使硬度消失。因为(),所以碳酸盐硬度近似于暂时硬度。
1509、
重碳酸盐在一定温度下会分解生成()和()沉淀,使硬度消失。
1510、
因为(),所以碳酸盐硬度近似于暂时硬度。
1511、
负硬度是指水中的()。
1512、
碱度表示水中()、()、()及其他一些弱酸盐类含量之和。因为这些盐类在水溶液中呈碱性,可以用酸来中和
1513、
水的碱度是指水中()的物质的量。例如()、()、()、()、磷酸氢盐、硅酸盐、硅酸氢盐、()盐、腐植
1514、
()、()、()、()、磷酸氢盐、硅酸盐、硅酸氢盐、亚硫酸盐、腐植酸盐和氨等,都是水中常见的碱性物质
1515、
水的碱度可分为()和()两种。
1516、
水的碱度可分为()和()两种。酚酞碱度是以()作指示剂时所测出的量,其终点的pH为()。全碱度是以(
1517、
天然水中一般不含OH-,CO32-的含量也很少,故天然水中的碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。HC
1518、
天然水中一般不含(),()的含量也很少,故天然水中的碱度主要是由()的盐类所组成。
1519、
在天然水中,碱度主要由HCO32-和CO32-的盐类组成。()
1520、
水中不可能同时存在氢氧根碱度和重碳酸盐碱度,因为二者会起反应,即()。
1521、
水中不可能同时存在氢氧根碱度和重碳酸盐碱度。()
1522、
水中暂时硬度都是钙、镁与CO32-及HCO3-根形成的盐类,也都是属于水中的碱度。()
1523、
天然水中的碱度主要以重碳酸盐形式存在。()
1524、
重碳酸根HCO3-含量的高低,决定了天然水的碱度的大小。()
1525、
当水中含有钠盐硬度时,应不会存在非碳酸盐硬度(永久硬度),因为二者会起反应,如(),所以钠盐碱度称之
1526、
当水中含有钠盐硬度时,应不会存在非碳酸盐硬度(永久硬度)。()
1527、
在天然水中,碱度主要是由()的盐类所组成。在低压锅炉锅水中,碱度主要由()和()的盐类所组成,在锅内
1528、
在天然水中,碱度主要是由()的盐类所组成。
1529、
在低压锅炉锅水中,碱度主要由()和()的盐类所组成,在锅内加磷酸盐处理时,锅水中还有()的盐类。
1530、
天然水的碱度主要是由()组成的,所以几乎没有()碱度;低压锅炉锅水的碱度主要是由()和()组成的,在
1531、
天然水的碱度主要是由()组成的,所以几乎没有()碱度。
1532、
锅水的碱度主要是由()和()组成的,在有磷酸盐处理时还有(),所以锅水都有()碱度。
1533、
水中OH-构成氢氧根碱度,CO32-构成碳酸盐碱度,HCO3-构成碳酸氢盐碱度。但是,这三种碱度在水
1534、
水中的碱度可能有五种不同的存在形式,即OH-、CO32-、HCO3-这三种碱度各自单独存在,()和(
1535、
对只采用含OH-、CO32-和HCO3-碱性离子的水样,实际上,由于这三种碱性离子在水中不能同时存在
1536、
测定水的碱度(只采用含OH-、CO32-和HCO3-碱性离子的水样)时,以酚酞作指示剂时,主要滴定反
1537、
测定水中的碱度(只采用含OH-、CO32-和HCO3-碱性离子的水样)是用中和滴定法,即用标准溶液进
1538、
测定水中的碱度是用中和滴定法,此时各种碱度与酸的反应为:A.OH-+H+—→H2O;B.CO3-+H
1539、
测定水中的碱度(只采用含OH-、CO32-和HCO3-碱性离子的水样)是用中和滴定法,即用标准溶液进
1540、
pH可以为零的溶液是()。
1541、
下列盐类中,属于碳酸盐硬度的有(),属于非碳酸硬度的有()。①Ca(HCO3)2、②CaCO3、③C
1542、
下列化合物中,()是硬度盐,()是碳酸盐硬度,()是非碳酸盐硬度,()是有碱度的盐。①NaCl,②N
1543、
水中OH-构成氢氧根碱度,CO32-构成碳酸盐碱度,HCO3-构成碳酸氢盐碱度。但是,这三种碱度在水
1544、
全固形物是悬浮固形物和溶解固形物之和。()
1545、
测定水样中悬浮固形物时,采用不同的过滤材料,可以获得不同的测定结果。()
1546、
由于采用不同的过滤材料可以获得不同的测定结果,悬浮物含量的测定必须按照规定的仲裁方法进行。()
1547、
浊度的测定简便易行,但浊度只是基本上表征悬浮物的含量。()
1548、
水浊度的大小不仅和水中悬浮物的多少有关,而且和其颗粒大小也有关系,还受水中胶体物的影响。()
1549、
溶解固形物只能近似地表示水中的含盐量。()
1550、
蒸发残渣只近似地表示水中溶解固形物的量。()
1551、
把灼烧减少固形物当作水中实际有机物的含量,这对含盐低的水,误差不大。()
1552、
灼烧残渣只近似地表示溶解固形物中矿物质的量(称矿物残渣)。()
1553、
当水中各种离子的相对量一定时,则离子总浓度越大,则电导率也越大。()
1554、
电导率的大小除了和水中离子量有关外,还和离子的种类有关,故单凭电导率不能计算出水中的含盐量。但当水中
1555、
水中的氯化物的含量是指水中氯离子的含量。()
1556、
在一定的水质条件下,水中氯离子的含量与溶解固形物的比值近于常数,因此,在实际锅炉运行中,通常测出水中
1557、
水的离子积随温度的升高而增大。()
1558、
溶液的酸性愈强,则pH愈小。()
1559、
溶液的碱性愈强,则pH愈大。()
1560、
在特别强的酸性溶液中,pH可以小于0。()
1561、
在特别强的碱性溶液中,pH可以大于14。()
1562、
溶液的酸碱性是指溶液是酸性还是碱性;溶液的酸碱度是指溶液酸碱强弱的程度。常用酸碱指示剂检验溶液的酸碱
1563、
溶液的酸碱性可以用酸碱指示剂来鉴别。溶液的酸碱度常用pH来表示。()
1564、
用酸碱指示剂可以试验溶液的酸碱性;用pH可以表示溶液的酸碱度。()
1565、
常用酸碱指示剂检验溶液的酸碱性。测定溶液的酸碱度常用pH试纸。()
1566、
硬度是表示水中结垢物质的含量。()
1567、
除了个别地区以外,一般天然水中碳酸根的含量很少,所以,一般将碳酸盐硬度看作是钙、镁的碳酸氢盐的含量。
1568、
重碳酸盐在一定温度下会分解生成碳酸钙CaCO3和氢氧化镁Mg(OH)2沉淀,使硬度消失。()
1569、
因为钙和镁的碳酸盐溶解度很小,所以碳酸盐硬度近似于暂时硬度。()
1570、
碳酸盐硬度近似于暂时硬度。()
1571、
钙、镁的氯化物、硫酸盐和硅酸盐等盐类在长时间煮沸后仍不能除去,故又称为永久硬度。()
1572、
NaHCO3不含不含钙、镁离子,不算硬度。()
1573、
钠盐碱度与永久硬度在水中不能共存。()
1574、
钠盐碱度在水中可以消除永久硬度,所以,把钠盐碱度叫做负硬度。()
1575、
碱度表示水中OH-、CO22-、HCO3-及其他一些弱酸盐类含量之和。()
1576、
水中不能同时含有HCO3-和OH-。()
1577、
在一个水样中,氢氧根碱度和重碳酸盐碱度不能同时存在。()
1578、
暂时硬度既构成硬度,又构成碱度。()
1579、
HCO3-的碱性弱,对酚酞碱度无反应。()
1580、
水的全碱度是以甲基橙作指示剂时所测出的量。()
1581、
水的全碱度等于水的酚酞碱度和甲基橙碱度。()
1582、
采用不同的指示剂测定水的碱度,可得不同的结果。()
1583、
用不同的指示剂测定水的碱度时,可得不同的结果。()
1584、
用甲基橙作指示剂时,所测得的结果是水中碱性物质的总和,所以甲基橙碱度又称为总碱度。()
1585、
单用甲基橙作指示剂测出的碱度,是水的全碱度。()
1586、
甲基橙碱度又称为总碱度。()
1587、
天然水中一般不含OH-,CO32-的含量也很少,故天然水中的碱度主要是HCO3-。HCO3-进入锅炉
1588、
天然水中的碱度主要是HCO3-。HCO3-进入锅炉后,会全部分解成CO32-。而CO32-在不同的锅
1589、
天然水的碱度主要是由HCO3-组成的,所以几乎没有酚酞碱度;锅水的碱度主要是由OH-和CO32-组成
1590、
天然水中一般不含OH-,CO32-的含量也很少,故天然水中的碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。()
1591、
在天然水中,碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。()
1592、
天然水中的碱度主要以重碳酸盐形式存在。()
1593、
天然水的碱度主要是由HCO3-组成的,所以几乎没有酚酞碱度。()
1594、
锅水中的碱度主要以OH-、CO32-形式存在。()
1595、
在低压锅炉锅水中,碱度主要由OH-和CO32-的盐类所组成,在锅内加磷酸盐处理时,还有PO43-的盐
1596、
锅水的碱度主要是由OH-和CO32-组成的,在有磷酸盐处理时还有PO43-,所以锅水都有酚酞碱度。(
1597、
天然水一般没有酚酞碱度,而锅水必须有酚酞碱度。()
1598、
水中的氯根容易为金属表面的氧化膜吸附,取代膜中的氧离子,形成可溶性氯化物,从而破坏保护膜。()
1599、
什么是水中全固形物、悬浮固形物和溶解固形物?
1600、
什么叫蒸发残渣?
1601、
为什么说蒸发残渣只近似地表示水中溶解固形物的量?
1602、
为什么通常可根据水的电导率和氯化物含量来来表征水中含盐量?
1603、
在锅水监督中,为什么可以用氯离子含量表征水中溶解固形物?
1604、
天然水中的碱度成分主要有哪些?低压锅炉的锅水碱度成分主要有哪些?
1605、
为什么天然水一般没有酚酞碱度,而锅水必须有酚酞碱度?
1606、
天然水中一般不含OH-,CO32-的含量也很少,故天然水中的碱度成分主要是HCO3-。而低压锅炉锅水
1607、
当水中只有OH-存在时,水质特征是其全碱度JD等于()。水中OH-的含量为()。
1608、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若JDFT=JD,则可判断该水样中含有()碱性离子,且水中
1609、
测定水样的碱度时,可测得酚酞碱度,但再加入甲基橙指示剂时无反应,可判断该水样中()碱性离子。
1610、
测定水样的碱度时,可测得酚酞碱度,但再加入甲基橙指示剂时无反应,可判断该水样中含有()碱性离子。
1611、
当水中只有CO32-存在时,用酚酞和甲基橙作指示剂滴定时,耗用酸液量()。
1612、
当水中只有CO32-存在时,水质特征是其全碱度JD等于()。水中CO32-的含量为()。
1613、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若2JDFT=JD,则可判断该水样中含有()碱性离子。且水
1614、
测定某水样的碱度时,用酚酞和甲基橙作指示剂滴定时,耗用酸液量相等。可判断该水样中含有()碱性离子。
1615、
测定某水样的碱度时,用酚酞和甲基橙作指示剂滴定时,耗用酸液量相等。可判断该水样中()碱性离子。
1616、
当水中只有HCO3-存在时,水质特征是其酚酞碱度为()。水中HCO3-的含量()。
1617、
当水中只有HCO3-存在时,水质特征是无()碱度。水中HCO3-的含量等于()。
1618、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若JDFT=0,则可判断该水样中只含有()碱性离子。且水中
1619、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂时,水样不显色,但可再加甲基橙指示剂,继续用1∕2H2SO4标准溶
1620、
测定某水样的碱度时,用酚酞指示剂滴定时,水样不显色,但可再加甲基橙指示剂,继续用1∕2H2SO4标准
1621、
取水样100mL于锥形瓶中,用c(1∕2H2SO4)=0.1000mol∕L硫酸标准溶液测定其碱度,
1622、
取水样100mL于锥形瓶中,用c(1∕2H2SO4)=0.0500mol∕L硫酸标准溶液测定其碱度,
1623、
测定某软化水水样时,加入酚酞指示剂后,水样无色,再加入甲基橙指示剂,测得碱度为4mmol∕L。则该水
1624、
某水样测定结果为酚酞碱度为零,全碱度为3mmol∕L,则水中()碱度,其含量为()mmol∕L。
1625、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若2JDFT>JD,则可判断该水样中含有()碱性离子。且〔
1626、
当水中()和()碱性离子共存时,水质特征是酚酞碱度JDFT的二倍,大于全碱度JD,即2JDFT>JD
1627、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,大于用甲基橙作指示剂滴定所
1628、
取水样100mL于锥形瓶中,用c(1∕2H2SO4)=0.1000mol∕L硫酸标准溶液测定其碱度,
1629、
取水样100mL于锥形瓶中,用c(1∕2H2SO4)=0.1000mol∕L硫酸标准溶液测定其碱度,
1630、
测定某锅水水样时,测得酚酞碱度为13mmol∕L,全碱度为15mmol∕L。则该水样中碱性离子有()
1631、
测得某水样的酚酞碱度为12.0mmol∕L,总碱度为14.0mmol∕L,则该水样中的含有()离子,
1632、
测得某水样的酚酞碱度为16.0mmol∕L,总碱度为20.0mmol∕L,则该水样中的含有()离子,
1633、
某水样测定结果为酚酞碱度为5mmol∕L,总碱度为7mmol∕L,则水样中含有()碱性成分,其含量为
1634、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若2JDFT<JD,则可判断该水样中含()碱性离子。且〔C
1635、
当水中()和()碱性离子共存时,水质特征是酚酞碱度JDF的二倍,小于全碱度JD,即2JDFT<JD。
1636、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,小于用甲基橙作指示剂滴定所
1637、
测定某水样的碱度时,用酚酞指示剂比用甲基橙指示剂,滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液少一半,则可判断
1638、
取水样50mL,用0.0500mol∕L的HCl标准溶液滴定测定其碱度,以酚酞作指示剂滴定,当酚酞由
1639、
取水样50mL,在25℃时,用0.0500mol∕L的HCl标准溶液滴定测定其碱度,首先用酚酞作指示
1640、
测得某水样的酚酞碱度为1.0mmol∕L,总碱度为4.0mmol∕L,则该水样中的碱度成分为(),其
1641、
测得某水样的酚酞碱度为3.0mmol∕L,总碱度为7.0mmol∕L,则该水样中含有()碱性离子,其
1642、
某水样测定结果为酚酞碱度为1mmol∕L,总碱度为4mmol∕L,则水样中含有()碱性成分,其含量为
1643、
测定水样的碱度时,可测得酚酞碱度,但再加入甲基橙指示剂时无反应,可判断该水样中()。
1644、
当水中只有OH-存在时,用酚酞指示剂时,水样不显色,但可再加甲基橙指示剂,继续用1∕2H2SO4标准
1645、
当水中只有HCO3-存在时,测定水样的碱度时,对酚酞指示剂无反应,但可再加甲基橙作指示剂继续滴定。(
1646、
当水中只有OH-存在时,测定水样的碱度时,对酚酞指示剂无反应,但可再加甲基橙作指示剂继续滴定。()
1647、
如用符号JDFT和JD分别表示酚酞碱度和全碱度,若JDFT=0,则可判断该水样中只含有HCO3-碱性
1648、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂时,水样不显色,但可再加甲基橙指示剂,继续用1∕2H2SO4标准溶
1649、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂时,水样不显色,但可再加甲基橙指示剂,继续用1∕2H2SO4标准溶
1650、
当水中OH-和CO32-共存时,水质特征是酚酞碱度JDF的二倍,大于全碱度JD,即2JDFT>JD。
1651、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若2JDFT>JD,则可判断该水样中含OH-和CO32-碱
1652、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,大于用甲基橙作指示剂滴定所
1653、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,大于用甲基橙作指示剂滴定所
1654、
当水中CO32-和HCO3-共存时,水质特征是酚酞碱度JDFT的二倍,小于全碱度JD,即2JDFT<
1655、
某水样的酚酞碱度为JDFT,全碱度为JD,若2JDFT<JD,则可判断该水样中含CO32-和HCO3
1656、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,小于用甲基橙作指示剂滴定所
1657、
测定某水样的碱度时,用酚酞作指示剂滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液的量,小于用甲基橙作指示剂滴定所
1658、
测定某水样的碱度时,用酚酞指示剂比用甲基橙指示剂,滴定所耗用1∕2H2SO4标准溶液少一半,则可判断
1659、
计算题:测定软化水碱度时:加入酚酞指示剂后,水样无色,再加入甲基橙指示剂,测得碱度为4mmol∕L。
1660、
测定锅水碱度时:测得酚酞碱度为13mmol∕L,全碱度为15mmol∕L。试问锅水中OH-、CO32
1661、
测得某水样的酚酞碱度为(JD)FT=3.0mol∕L,总碱度为(JD)Q=7.0mol∕L。试判断该
1662、
取水样50mL,用0.0500mol∕L的HCl标准溶液滴定测定其碱度,以酚酞作指示剂滴定,当酚酞由
1663、
取水样50mL,在25℃时,用0.0500mol∕L的HCl标准溶液滴定测定其碱度,首先用酚酞作指示
1664、
碱性水中的碱度除Ca(HCO3)2(重碳酸钙)和Mg(HCO3)2(重碳酸镁)以外,还有()存在,这
1665、
当水中有钠盐碱度存在时,就不可能存在永久硬度,因为钠盐碱度能消除永久硬度,反应式如下:()()。
1666、
在天然水的碱度较高时,除了含钙、镁的碳酸氢盐以外,还有钠、钾的碳酸氢盐存在,通常把水中钠、钾的碳酸氢
1667、
当天然水中的碱度<硬度时,水中既有()盐硬度,又有()盐硬度,而无()硬度,且()盐硬度=碱度,()
1668、
当天然水中的碱度=硬度时,水中没有()盐硬度,也没有()硬度,且()盐硬度=硬度=碱度。
1669、
当天然水中的碱度>硬度时,水中既有()盐硬度,又有()硬度,而无()盐硬度,且()盐硬度=硬度,()
1670、
当天然水中的总碱度>总硬度时,水中既有()硬度,又有()碱度,而无()硬度。
1671、
碱性水的特征是碱度()硬度,即〔HCO3-〕()〔Ca2+〕+〔Mg2+〕。在碱性水中,Ca2+和M
1672、
非碱性水的特征是硬度()碱度,即〔Ca2+〕+〔Mg2+〕(>)〔HCO3-〕。此时,水中有()盐硬
1673、
碳酸盐型水的特征为〔HCO3-〕>();.非碳酸盐型水的特征为〔HCO3-〕<()。
1674、
当天然水中的碱度<硬度时,下列说法中正确的是()。
1675、
当天然水中的碱度<硬度时,下列说法中错误的是()。
1676、
当天然水中的碱度=硬度时,下列说法中正确的是()。
1677、
当天然水中的碱度=硬度时,下列说法中错误的是()。
1678、
当天然水中的碱度>硬度时,下列说法中正确的是()。
1679、
天然水水样中既有碳酸盐硬度,又有非碳酸盐硬度,而无负硬度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1680、
天然水水样中只有碳酸盐硬度,而没有非碳酸盐硬度,也没有负硬度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1681、
天然水水样中既有碳酸盐硬度,又有负硬度,而无非碳酸盐硬度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1682、
天然水水样中既有暂时硬度,又有永久硬度,而无钠盐碱度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1683、
天然水水样中既无永久硬度,也无钠盐碱度,只有暂时硬度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1684、
天然水水样中既有暂时硬度,又有钠盐碱度,而无永久硬度,则水样中碱度和硬度的关系是()。
1685、
天然水中〔Ca2+〕+〔Mg2+〕>〔HCO3-〕,即水的总硬度大于水的总碱度时,其假想化合物中,不
1686、
天然水中〔Ca2+〕+〔Mg2+〕=〔HCO3-〕,即水的总硬度等于水的总碱度时,其假想化合物中,不
1687、
天然水中〔Ca2+〕+〔Mg2+〕<〔HCO3-〕,即水的总硬度小于水的总碱度时,其假想化合物中,不
1688、
关于碱性水,下列说法中错误的是()。
1689、
关于钙硬水,下列说法中错误的是()。
1690、
碱性水中的碱度除Ca(HCO3)2(重碳酸钙)和Mg(HCO3)2(重碳酸镁)以外,还有NaHCO3
1691、
当水中有钠盐碱度存在时,就不可能存在永久硬度。()
1692、
在天然水的碱度较高时,除了含钙、镁的碳酸氢盐以外,还有钠、钾的碳酸氢盐存在,通常把水中钠、钾的碳酸氢
1693、
水中钠、钾的碳酸氢盐经水煮沸后会受热分解,显出其消除非碳酸盐硬度的能力,故钠钾碱度对硬度来说是一个负
1694、
当天然水中的碱度<硬度时,水中既有碳酸盐硬度,又有非碳酸盐硬度,而无负硬度,且碳酸盐硬度=碱度,非碳
1695、
当天然水中的碱度=硬度时,水中没有非碳酸盐硬度,也没有负硬度,且碳酸盐硬度=硬度=碱度。()
1696、
当天然水中的碱度>硬度时,水中既有碳酸盐硬度,又有负硬度,而无非碳酸盐硬度,且碳酸盐硬度=硬度,负硬
1697、
当天然水中的碱度<硬度时,水中既有碳酸盐硬度,又有非碳酸盐硬度,而无负硬度。()
1698、
当水中的碱度=硬度时,水中没有非碳酸盐硬度,也没有负硬度,只有碳酸盐硬度。()
1699、
当天然水中的碱度>硬度时,水中既有碳酸盐硬度,又有负硬度,而无非碳酸盐硬度。()
1700、
当天然水中的总碱度=总硬度时,水中既无永久硬度,也无钠盐硬度,而且总碱度=总硬度=暂时硬度。()
1701、
当天然水中的总碱度>总硬度时,水中无永久硬度,有钠盐硬度,而且总硬度=暂时硬度,钠盐硬度=总碱度-总
1702、
当天然水中的总碱度<总硬度时,水中必有永久硬度,无钠盐碱度。()
1703、
当天然水中的总碱度=总硬度时,水中必无永久硬度,也无钠盐碱度。()
1704、
当天然水中的总碱度>总硬度时,水中无永久硬度,有钠盐碱度。()
1705、
当天然水中的总碱度<总硬度时,水中既有永久硬度,又有暂时硬度,而无钠盐碱度。()
1706、
当天然水中的总碱度=总硬度时,水中既无永久硬度,也无钠盐碱度,只有暂时硬度。()
1707、
当天然水中的总碱度>总硬度时,水中既有暂时硬度,又有钠盐碱度,而无永久硬度。()
1708、
当天然水中的总碱度=总硬度时,水中必无永久硬度。()
1709、
当水中既有永久硬度,又有暂时硬度时,必无钠盐碱度。()
1710、
碱性水的特征是碱度大于硬度,即〔HCO3-〕>〔Ca2+〕+〔Mg2+〕。在碱性水中,Ca2+和Mg
1711、
在碱性水中,没有非碳酸盐硬度。()
1712、
非碱性水的特征是硬度大于碱度,即〔Ca2+〕+〔Mg2+〕>〔HCO3-〕。此时,水中有非碳酸盐硬度
1713、
在非碱性水中,有非碳酸盐硬度存在。()
1714、
钙硬水中有钙的非碳酸盐硬度,而没有镁的碳酸盐硬度。()
1715、
镁硬水中有镁的碳酸盐硬度,而没有钙的非碳酸盐硬度。()
1716、
计算题:什么叫水的负硬度?
1717、
计算题:天然水中碱度和硬度有何种关系?
1718、
计算题:什么叫碱性水?什么叫非碱性水?
1719、
计算题:测得某自来水的碱度JD=5.70mmol∕L,硬度YD=7.55mmol∕L。试求自来水中的
1720、
某地天然水中含Ca2+为3.2mmol∕L,Mg2+为1.3mmol∕L;HCO3-为6.0mmol
1721、
溶于水中的盐类都是呈离子状态存在的,但在水处理工艺学中,为了便于分析研究问题,有时故意将主要阴、阳离
1722、
在水处理工艺学中,采用主要阴、阳离子相互结合成假想化合物的分析研究方法。阴离子和阳离子的结合方式大致
1723、
天然水中阳离子组合假想化合物的顺序是:()优先组合,()次之,()最后组合。阴离子的组合顺序是()优
1724、
天然水中的硬度成分首先与碱度成分组合成()盐硬度,其次才组合成()盐硬度。
1725、
天然水中阳离子组合假想化合物的顺序是:()优先组合,()次之,()最后组合。阴离子的组合顺序是()优
1726、
天然水中的硬度成分首先与碱度成分组合成()盐硬度,其次才组合成()盐硬度。
1727、
天然水中阳离子组合成假想化合物的顺序是()。
1728、
天然水中阴离子组合成假想化合物的顺序是()。
1729、
一般天然水中的阳离子主要是Ca2+、Mg2+、Na+(Ka+),Ca2+阳离子先和阴离子组合,组合完
1730、
一般天然水中的阴离子主要是HCO3-、SO42-、Cl-,HCO3-阴离子首先与Ca2+、Mg2+、
1731、
天然水中的硬度成分首先与碱度成分组合成碳酸盐硬度,其次才组合成非碳酸盐硬度。()
1732、
我国的天然水多数为碳酸盐型。()
1733、
计算题:试述在水处理工艺学中,由阴、阳离子组合成假想化合物的顺序。
1734、
计算题:水质资料如下:〔Ca2+〕=76.0mg∕L,〔Mg2+〕=15.6mg∕L,〔Na+〕=9
1735、
计算题:设某水样经水质化验,结果如下:〔Ca2+〕=86.0mg∕L,〔HCO3-〕=329.4mg
1736、
计算题:根据下列水质的分析结果:〔Ca2+〕=54.0mg∕L,〔HCO3-〕=170.8mg∕L,
1737、
计算题:水质资料如下: 〔Ca2+〕=56.0mg∕L,〔Mg2+〕=14.4mg∕L,〔Na+〕
1738、
计算题:水质资料如下: 〔Ca2+〕=60.0mg∕L,〔HCO3-〕=201.3mg∕L, 〔M
1739、
某地区水质分析结果如下:〔Ca2+〕=46.0mg∕L,〔HCO3-〕=128.1mg∕L,〔Mg2
1740、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准适用于额定出口蒸汽压力()MPa,以()为介质的()式蒸汽
1741、
蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用()水处理。额定蒸发量小于(),且额定蒸汽压力小于等于()的蒸
1742、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力小于等于1.6MPa的燃煤蒸汽锅炉采用锅
1743、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力小于等于1.6MPa的燃油、燃气蒸汽锅炉
1744、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力小于1.0MPa的燃煤蒸汽锅炉采用锅外化
1745、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力小于1.0MPa的燃油、燃气蒸汽锅炉采用
1746、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力小于1.0MPa的蒸汽锅炉采用锅外化学水
1747、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力大于1.0MPa而小于等于1.6MPa的
1748、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸汽压力大于1.0MPa而小于等于1.6MPa的
1749、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中规定,蒸汽锅炉当()时给水应除氧,()的蒸汽锅炉如发现(
1750、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中规定,蒸汽锅炉当锅炉额定蒸发量大于等于()t∕h时给水应
1751、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准指出,如测定溶解固形物有困难时,可采用测定()或()的方法
1752、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准指出,如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(
1753、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准指出,如测定溶解固形物有困难时,可采用测定()或()的方法
1754、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准指出,()锅炉的相对碱度可不控制。
1755、
额定蒸发量小于(),且额定蒸汽压力小于等于()的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也
1756、
额定蒸发量小于2t∕h),且()的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药
1757、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸发量小于2t∕h,且额定蒸汽压力小于1.0MP
1758、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸发量小于2t∕h,且额定蒸汽压力小于1.0MP
1759、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,承压热水锅炉给水应进行锅外水处理。对于额定功率()M
1760、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,其给水水质应符合:
1761、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常
1762、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常
1763、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,热水锅炉应通过()使锅水pH(25℃)控制在()。
1764、
GB1576—2001《低压锅炉水质》中规定,()的承压热水锅炉给水应除氧,()的承压热水锅炉和常压
1765、
GB1576—2001《低压锅炉水质》中规定,额定功率大于等于()的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率
1766、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,对于额定蒸发量大于等于2t∕h,额定蒸汽压力小于等于
1767、
GB1576—2001《低压锅炉水质》规定,承压热水锅炉应进行锅外化学水处理,锅炉给水溶解氧应()。
1768、
如果原水中的硬度大于碱度时,水中的碱度成分(HCO3)几乎全部组合成碳酸盐硬度,进入锅内后就发生如下
1769、
由于锅水处于高温状态下,当锅水pH低于8或高于13时,锅炉金属表面的保护膜都会因溶解而遭到破坏。反应
1770、
锅水的pH太高时,由于锅水中有过的OH-存在,会使锅炉金属表面的Fe3O4保护膜遭到破坏,溶于水中:
1771、
氧气能溶于水,水的温度越高,其溶解度()。
1772、
低压锅炉蒸汽污染的主要原因是()
1773、
锅水的相对碱度是指锅水中的()与()的比值。
1774、
制订相对碱度的目的,主要是为了()。
1775、
相对碱度是为()而规定的一项技术指标。
1776、
低压蒸汽锅炉的锅水的pH(25℃)应控制在()。
1777、
承压热水锅炉和常压锅炉应通过加药剂使锅水pH(25℃)值控制在()。
1778、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固
1779、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压锅炉。()
1780、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理
1781、
对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同
1782、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中规定,当蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于6t∕h时给水应除氧,
1783、
如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(Cl-)的方法来间接控制。()
1784、
全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。()
1785、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,额定蒸发量小于2t∕h,且额定蒸汽压力小于等于1.0
1786、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,承压热水锅炉给水应进行锅外水处理。对于额定功率小于等
1787、
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定,热水锅炉应通过补加药剂使锅水pH(25℃)控制在10
1788、
GB1576—2001《低压锅炉水质》中规定,额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧,额
1789、
不同压力、不同炉型的锅炉,其水质标准也有所不同。()
1790、
蒸汽锅炉的回水量越大,锅炉补给的软化水的硬度可以相应降低。()
1791、
随着锅炉压力的升高,水中的碳酸盐分解率越来越高,所以压力高时锅水碱度取值较小。()
1792、
锅水总碱度过低,OH-少,pH低,会造成锅炉酸性腐蚀。()
1793、
锅水总碱度过低,CO32-少,会结CaSO4水垢。()
1794、
锅水总碱度过高,会使锅水表面发生泡沫,恶化蒸汽品质,引起汽水共腾。()
1795、
锅水总碱度过高,水解的OH-太少,会造成锅炉碱性腐蚀。()
1796、
锅内加药处理的锅炉的补给水,是未经软化处理的原水,如果原水中的硬度大于碱度时,水中的碱度成分(HCO
1797、
给水的pH高一些(如pH>9.2),在溶解氧很低的条件下,对给水管道和设备的防腐有利。()
1798、
锅水的pH低,水中H+浓度大,会造成H+的去极化腐蚀,即酸性腐蚀。()
1799、
随着锅水pH的增高,H+浓度减少,氧的去极化腐蚀成为影响腐蚀的主要原因。()
1800、
蒸汽锅炉蒸发量越大,单位水容积越小,在相同的时间内,金属表面接触到的溶解氧也就越多。因此,《低压锅炉
1801、
水中溶解氧会造成锅炉金属的氧腐蚀,在锅炉消除结垢以后,更为突出。()
1802、
氧气能溶于水,水的温度越高,其溶解度越小。()
1803、
氧腐蚀随着锅炉参数的升高而加剧。()
1804、
低压锅炉蒸汽污染的主要原因是蒸汽携带锅水水滴。()
1805、
相对碱度是为防止锅炉产生苛性脆化而规定的一项技术指标。()
1806、
计算题:GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅外化学水处理的燃煤蒸汽锅炉(额定蒸汽压
1807、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对额定蒸汽压力小于1.0MPa的燃煤蒸汽锅炉,采用锅外
1808、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对额定蒸汽压力大于1.0MPa而小于等于1.6MPa的
1809、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对额定蒸汽压力小于1.0MPa的蒸汽锅炉,采用锅外化学
1810、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对额定蒸汽压力大于1.0MPa而小于等于1.6MPa
1811、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅内加药处理的蒸汽锅炉的主要水质指标作了哪些规定
1812、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅内加药处理的蒸汽锅炉的主要给水水质指标作了哪些
1813、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅内加药处理的蒸汽锅炉的主要锅水水质指标作了哪些
1814、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅外化学处理的热水锅炉的主要水质指标作了哪些规定
1815、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,对采用锅内加药处理的热水锅炉的主要水质指标作了哪些规定
1816、
GB1576—2001《低压锅炉水质》标准中,为什么规定蒸汽锅炉采用锅内加药处理时,悬浮物含量≤20
1817、
《低压锅炉水质》标准中,对蒸汽锅炉给水总硬度的规定的依据是什么?
1818、
为什么要控制锅水碱度? 《低压锅炉水质》标准中,对蒸汽锅炉锅水总碱度有严格的限制,这是因为:
1819、
《低压锅炉水质》标准中,对蒸汽锅炉锅水总碱度的规定的依据是什么?
1820、
为什么对锅内加药处理的锅炉,锅水总碱度规定了上、下限?
1821、
低压锅炉水质》标准中,为什么要规定给水pH≤7,而锅水pH又要控制在10~12之间?
1822、
为什么要把锅水pH控制在10~12的范围内?
1823、
给水中的溶解氧有何危害?
1824、
为什么要控制蒸汽锅炉锅水中溶解固形物含量?
1825、
给水进行亚硫酸钠除氧处理时,为什么要控制锅水中亚硫酸盐含量?
1826、
什么叫相对碱度?
1827、
控制锅炉给水含油量有什么意义?
1828、
离子交换反应
1829、
离子交换剂
1830、
离子交换树脂
1831、
离子交换树脂的交联度
1832、
对于水处理而言,离子交换大致可定义为,()。
1833、
凡具有()的物质,称为离子交换剂。
1834、
具有()的物质,称为离子交换剂。
1835、
凡具有()的物质,通称为离子交换剂。
1836、
按照离子交换剂的来源,离子交换剂一般分为()离子交换剂和()离子交换剂。
1837、
一般根据离子交换剂上所带的交换功能基团的特性进行分类。凡()的物质,叫做阳离子交换剂;带()的物质,
1838、
离子交换树脂根据交换基团的性质不同。可分为两大类:()的树脂,称为阳离子交换树脂,阳离子交换树脂可电
1839、
根据离子交换树脂的电离度不同,将阳离子交换树脂分为()树脂和()树脂;阴离子交换树脂分为()树脂和(
1840、
离子交换树脂()称为树脂转型。
1841、
离子交换剂是一种反应性的高分子电解质,具有立体网状交联结构。它不溶于酸性或碱性溶液中(磺化煤不耐碱)
1842、
离子交换剂不溶于酸性或碱性溶液中(磺化煤不耐碱),却具有酸或碱的性质。()
1843、
阳离子交换剂中可交换离子为阳离子,阴离子交换剂中可交换离子为阴离子。因此,离子交换仅仅是离子交换剂与
1844、
阳离子交换剂中可交换离子为()离子,阴离子交换剂中可交换离子为()离子。因此,离子交换仅仅是离子交换
1845、
阳离子交换剂中可交换离子为阳离子,阴离子交换剂中可交换离子为阴离子。()
1846、
阳离子交换剂中可交换离子为阴离子,阴离子交换剂中可交换离子为阳离子。()
1847、
离子交换仅仅是离子交换剂与水中电解质的同性电荷离子之间的交换反应。()
1848、
离子交换仅仅是离子交换剂与水中电解质的异性电荷离子之间的交换反应。()
1849、
(),称为离子交换树脂。
1850、
()离子交换剂,称为离子交换树脂。
1851、
离子交换树脂根据其单体的种类,可分为()系、()系和()系和(环氧)系等。
1852、
市售苯乙烯系离子交换树脂所标称的交联度(简写DVB),是指聚合时所用架桥物质()的质量占()和()总
1853、
离子交换树脂主要是由()、()和()三部分组成。
1854、
离子交换树脂主要由()及()两部分组成。
1855、
离子交换树脂主要是由()、()和()三部分组成。
1856、
单体是(),是离子交换树脂的主要成分,所以也称母体。
1857、
交联剂是()的成分。
1858、
交换基团是连接在()上的具有()的基团。
1859、
离子交换树脂的交联度是指()。
1860、
(),称为离子交换树脂的交联度。
1861、
离子交换树脂由于制造工艺的不同,使树脂内部形成不同的孔型结构,常见的产品有()树脂和()树脂。
1862、
在实际中,为了书写方便,通常用字母R表示树脂的骨架,然后再写出树脂的活性基团。例如,磺酸型聚苯乙烯树
1863、
离子交换树脂的全名称由()名称、()名称、()名称排列组成。
1864、
离子交换树脂的全名称由()名称、()名称、()名称三部分按顺序依次排列组成。
1865、
按离子交换树脂本体的微孔型态分为()型和()型两种。
1866、
离子交换树脂产品型号由三位阿拉伯数字组成,第一位数字代表产品()的分类,称为()代号,第二位数字代表
1867、
产品型号为001×7型树脂的全名称是()交换树脂,其交联度为()。
1868、
产品型号为D111型树脂的全名称是()交换树脂。
1869、
对于离子交换现象的解释,目前存在三种理论,即()理论、()理论和()理论。各种理论有许多相似之处,但
1870、
双电层理论认为,在离子交换剂的高分子表面上存在着双电层。牢固地结合在高分子表面上的一层离子,不能自由
1871、
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()型,强碱性阴树脂转变
1872、
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。()
1873、
离子交换过程经过()、()、()、()和()等步骤。
1874、
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()
1875、
以Na型树脂与溶液中Ga+进行交换反应为例,每一粒树脂在溶液中的交换过程一般可分为如下五个步骤:①(
1876、
一般来说,离子交换树脂的交换过程取决于滞流膜扩散,而树脂的再生过程取决于内扩散过程,所以树脂的再生速
1877、
一般来说,离子交换树脂的交换过程取决于滞流膜扩散,而树脂的再生过程取决于内扩散过程,所以树脂的再生速
1878、
离子交换速度是指水溶液中离子浓度改变的速度,不是单指离子交换化学反应本身的速度。()
1879、
影响离子交换速度的因素有:()等。
1880、
离子交换速度是由膜扩散控制还是内扩散控制,主要受以下因素影响:()等。
1881、
树脂的交换基团一般不会影响交换速度。()
1882、
由于离子间化学反应的速度很快,所以,树脂的交换基团一般不会影响交换速度。()
1883、
磺酸型阳树脂不论其呈H、Na或其他型态,对各种阳离子的交换速度都很快,几乎没有差别。()
1884、
羧酸型树脂H型和Na型的交换速度有很大差别,这是由于()所致。
1885、
羧酸型树脂H型和Na型的交换速度有很大差别,这是由于交换基团不同型态,膨胀率变化很大所致。()
1886、
树脂的交联度大,(),所以交联度大的树脂,交换速度一般偏向受内扩散控制。尤其是水中有比较大的离子存在
1887、
羧酸型树脂H型和Na型的交换速度有很大差别,这是由于交换基团不同型态,膨胀率变化很大所致。()
1888、
树脂的交联度大,(),所以交联度大的树脂,交换速度一般偏向受内扩散控制。尤其是水中有比较大的离子存在
1889、
树脂的交联度大,其网孔就小,则其颗粒内扩散就慢,所以交联度大的树脂,交换速度一般偏向受内扩散控制。尤
1890、
树脂的交联度大,其网孔就小,则其颗粒内扩散就慢。所以交联度大的树脂,交换速度一般偏向受内扩散控制。(
1891、
交联度在树脂孔道中是个障碍,树脂交联度越大,树脂中孔道越狭窄,则反离子在树脂颗粒内扩散就慢,交换速度
1892、
树脂交联度越大,树脂中孔道越狭窄,则反离子在树脂颗粒内扩散就慢,交换速度相应也慢,当溶液中有较大反离
1893、
树脂颗粒越小,由于(),对内扩散和膜扩散都有利,因而交换速度也就越快。但颗粒太小,会增加树脂层的阻力
1894、
树脂颗粒越小,由于内扩散距离缩短和膜扩散的表面积增大,对内扩散和膜扩散都有利,因而交换速度也就越快。
1895、
树脂粒径越小,对于内扩散和膜扩散都有利,因而交换速度也就越快。()
1896、
树脂粒径越小,交换速度越快,这是由于()的缘故。所以树脂粒径越小,对于内扩散和膜扩散都有利。对于膜扩
1897、
树脂粒径越小,交换速度越快,这是由于缩短了内扩散的距离,扩大了膜扩散的表面积的缘故。所以树脂粒径越小
1898、
树脂粒径越小,对于内扩散和膜扩散都有利。对于膜扩散过程,离子交换速度与颗粒直径成反比,而对于内扩散过
1899、
对于膜扩散过程,离子交换速度与树脂颗粒直径成()比,而对于内扩散过程,离子交换速度与树脂颗粒直径的(
1900、
对于膜扩散过程,离子交换速度与树脂颗粒直径成反比,而对于内扩散过程,离子交换速度与树脂颗粒直径的二次
1901、
由于扩散过程是依靠浓度梯度而进行的,所以水中离子浓度是影响扩散速度的重要因素。当水中离子浓度较大(在
1902、
由于扩散过程是依靠浓度梯度而进行的,所以水中离子浓度是影响扩散速度的重要因素。()
1903、
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
1904、
当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,膜扩散速度较快,整个交换速度偏向受内扩散控制,这相当
1905、
当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,离子的膜扩散速度较快,此时内扩散过程成为整个离子交换
1906、
浓度差是扩散推动力,溶液浓度差的大小是影响扩散过程的重要因素。当水中离子浓度在0.1mol∕L以上时
1907、
浓度差是扩散推动力,溶液浓度差的大小是影响扩散过程的重要因素。()
1908、
浓度差是扩散推动力,溶液浓度差的大小是影响扩散过程的重要因素。当水中离子浓度在0.1mol∕L以上时
1909、
在一定范围内,提高水的温度能同时加快内扩散和膜扩散的速度,所以,离子交换器运行时,将水温提高到(),
1910、
在一定范围内,提高水的温度能同时加快内扩散和膜扩散的速度,所以,离子交换器运行时,将水温提高到30~
1911、
在一定范围内,提高水的温度能同时加快内扩散和膜扩散的速度。()
1912、
离子交换器运行时,将水温提高到30~50℃,可以得到比较好的交换效果。()
1913、
溶液温度不仅影响离子和分子的热运动,而且也影响水的粘度,所以提高溶液的温度能同时加快膜扩散和内扩散速
1914、
温度低会明显降低离子交换速度,这也是离子交换设备在冬季运行周期较短的原因之一。()
1915、
温度降低会明显降低离子交换速度。()
1916、
树脂颗粒表面的水膜厚度随着流速的增加而(),所以水流速度增加,可以加快膜扩散,但不影响内扩散。
1917、
树脂颗粒表面的水膜厚度随着流速的增加而减小,所以水流速度增加,可以加快()扩散,但不影响()扩散。
1918、
树脂颗粒表面的水膜厚度随着流速的增加而减小,所以水流速度增加,可以加快膜扩散,但不影响内扩散。()
1919、
离子的膜扩散过程与溶液流速有关,这是由于()的缘故。而内扩散过程基本上不受流速变化的影响。
1920、
离子的膜扩散过程与溶液流速有关,这是由于边界水膜的厚度反比于流速的缘故。而内扩散过程基本上不受流速变
1921、
对于大孔型树脂,其内扩散的速度比普通树脂快得多。()
1922、
大孔型树脂的内扩散速度要比凝胶型树脂快得多。这对于大分子的有机物交换十分重要。()
1923、
大孔型树脂对有机离子的交换容量比凝胶型树脂低,这是由于()。
1924、
大孔型树脂对有机离子的交换容量比凝胶型树脂低。()
1925、
影响离子交换速度的因素很多,如树脂的交联度、树脂颗粒的大小、水中离子的浓度、水的温度、水的流速和离子
1926、
离子交换水处理具有哪些特点?
1927、
何谓离子交换剂?水处理中常用离子交换剂有哪些?
1928、
什么是阳离子交换剂?什么是阴离子交换剂?
1929、
试简要说明离子交换剂的结构?
1930、
离子交换树脂由哪几部分组成?它们各自的作用是什么?
1931、
真果|假果 由胚珠受精后发育而成。种子是由种皮、胚、胚乳三部分组成。
1932、
真果|假果 由胚珠受精后发育而成。种子是由种皮、胚、胚乳三部分组成。
1933、
离子交换剂表面存在什么样的双电层结构?
1934、
如何用双电层理论来解释含电解质水溶液中离子交换剂表面所发生的交换作用和压缩作用?
1935、
离子交换过程有哪几个步骤?
1936、
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?
1937、
以Na型树脂与溶液中Ga+进行交换为例,来说明离子交换过程有哪几个步骤?
1938、
什么是水膜扩散控制过程?什么是内扩散控制过程?
1939、
离子交换树脂的交换容量
1940、
离子交换树脂的工作交换容量
1941、
离子交换树脂的再生交换容量
1942、
同一型号的树脂,其颜色也不相同。()
1943、
从树脂颜色上是不可能分辨树脂型号的。()
1944、
树脂本来的颜色几乎对树脂的物理、化学性能没有什么影响。但是,当使用后树脂的颜色如有改变,往往标志着树
1945、
树脂在使用过程中,从树脂颜色变化上,可以判断出树脂被污染的程度。()
1946、
树脂失效或被铁质及有机物污染后,颜色会变深。()
1947、
树脂呈球状的百分率,通常用()表示,一般可达90%以上。
1948、
树脂的粒度指树脂在水中充分膨胀后的颗粒直径。()
1949、
树脂湿真密度定义中湿树脂的质量包括颗粒微观孔隙中溶胀水的质量;湿树脂颗粒的体积也包括颗粒微观孔隙及其
1950、
树脂的湿真密度是指(),即湿真密度=(),单位是()。
1951、
树脂的湿真密度是指()。
1952、
树脂的湿真密度影响树脂在水中的沉降性能,是影响树脂实际应用性能的重要指标。()
1953、
树脂的湿视密度影响树脂在水中的沉降性能,是影响树脂实际应用性能的重要指标。()
1954、
阳离子交换树脂的湿真密度通常要比同系列的阴树脂大。()
1955、
离子交换器反洗强度的确定、混合床树脂的选择等要利用树脂的()密度。
1956、
离子交换器反洗强度的确定、混合床树脂的选择等要利用树脂的湿真密度。()
1957、
树脂的湿视密度是指(),也称堆积密度,即(),单位是()。
1958、
树脂的湿视密度是指()。
1959、
在设计离子交换器时,常用()密度来计算树脂的用量。
1960、
在设计离子交换器时,常用湿视密度来计算树脂的用量。()
1961、
()密度是计算离子交换器中树脂装填量的重要数据。
1962、
湿视密度是计算离子交换器中树脂装填量的重要数据。()
1963、
湿视真度是计算离子交换器中树脂装填量的重要数据。()
1964、
离子交换器反洗强度的确定、混合床树脂的选择等要利用树脂的湿真密度。在设计交换器时,常用湿视密度来计算
1965、
树脂的()密度对树脂的反洗强度、膨胀率及混合床和双层床树脂的分层是一项重要的参考指标。而树脂()密度
1966、
树脂的密度主要取决于树脂的交联度及其种类。对于含同一类交换基团的树脂,交联度高的,其密度就大;对于交
1967、
树脂的湿真密度()其湿视密度,而且湿真密度()1。(填“大于”、“等于”或“小于”)
1968、
树脂的湿真密度大于其湿视密度,而且湿真密度大于1。()
1969、
树脂的湿真密度大于其湿视密度。()
1970、
树脂的湿真密度小于其湿视密度。()
1971、
树脂的湿真密度大于1。()
1972、
树脂的含水率是指()。
1973、
树脂中的交换基团少,其水合水分就少,数值的交换容量就低。()
1974、
树脂的含水率与交联度有关,树脂的交联度越低,则树脂的孔隙率越大,其含水率就越高。()
1975、
树脂水分和交联度有着密切关系,树脂的交联度越低,树脂的水分就越大。()
1976、
水处理中使用的树脂的交联度在7%左右,含水率为50%左右。()
1977、
树脂在使用过程中,如果含水率发生变化,树脂的结构可能遭到破坏。因此,在存放过程中应防止树脂风干。()
1978、
由于离子交换树脂具有()的性能,因而在其交换和再生的过程中会发生胀缩现象,多次的胀缩就容易促使颗粒碎
1979、
溶液中电解质的浓度越大,树脂中交换基团的离解能力越降低,影响树脂膨胀性能就越小。()
1980、
在其他条件都相同的情况下,树脂在纯水中的膨胀性最大。()
1981、
在其他条件都相同的情况下,树脂在纯水中的膨胀性最小。()
1982、
树脂颗粒的机械强度主要取决于交联度,树脂的交联度大,其机械强度就高。()
1983、
树脂颗粒应具有一定的机械强度,以保证每年树脂的耗损量不超过3~7%。()
1984、
一般要求树脂颗粒的机械强度应能保证每年树脂的耗损量不超过3~7%。()
1985、
一般要求树脂耐磨程度应能保证每年树脂耗损量不超过3~7%。()
1986、
在生产中如有条件,适当地提高系统的温度,对树脂的交换、再生过程等都是有利的。()
1987、
通常阳离子交换树脂的耐热性比阴离子交换树脂好;盐型的又比H(或OH)型的好,而盐型中又以Na型为最好
1988、
一般阳离子交换树脂较阴离子交换树脂的耐热性能好;盐基型树脂较游离酸(碱)型树脂的耐热性能好。()
1989、
离子交换树脂在使用中,有时会转变成胶体,渐渐溶于水中,即所谓胶溶。树脂的交联度越小,胶溶现象也就越容
1990、
离子交换树脂刚投入运行时,有时发生出水带色的现象,是胶溶所致。()
1991、
新投入运行的树脂,有时发生出水带有颜色,是发生胶溶现象的缘故。()
1992、
离子交换树脂是一种高分子电解质,它们在水中都能发生电离。()
1993、
离子交换树脂的交换基团不同,能有效进行交换反应的能力也不同。()
1994、
强型树脂可能发生的交换反应有()。
1995、
强型树脂可能发生的交换反应有中性盐分解反应、中和反应和复分解反应。()
1996、
弱型树脂可以进行有()。
1997、
强型树脂可能发生的交换反应有中性盐分解反应、中和反应和复分解反应。弱型树脂没有分解中性盐的能力。原因
1998、
强型树脂可能发生的交换反应有中性盐分解反应、中和反应和复分解反应。弱型树脂没有分解中性盐的能力。弱型
1999、
离子交换反应可以是中和反应()、中性盐分解反应()或复分解反应()。
2000、
水溶液中的假想化合物有Ca(HSiO3)2、Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2、MgSO4、Na
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