为了说明问题,以原水通过刚好再生好的h型离子交换树脂为例。
进水的初期,由于交换树脂为h型,故水中的各种阴离子均与树脂上的h+想交换。但由于各种阴离子选择性的不同,交换树脂上吸着的离子在树脂中有分层现象,即依据离子被树脂吸附能力的大小,自上而下一次被吸附的顺序为ca+、mg+、na+.
当交换床不断进水时,由于ca2+比mg2+和na+更容易被吸着,于是进水中的ca2+可与已吸附了mg2+的树脂层进行交换。mg+被ca2+置换下来,使吸着ca+的交换层不断扩大。而被置换下来的mg+,也会连同进水中的mg+一起,又进入了已吸附了na+的树脂层,将na+置换下来,使吸附着mg+的焦焕成不断扩大和下移。
同理,吸着na+的交换层也不会不断扩大和下移。
在吸着na+的树脂层下面,有一层是na+和h行树脂进行交换的区域,可以把这一树脂层看作是“工作层”。当工作层下移到交换树脂层下沿时,如果再运行,则水中交换能力较小的na+就会首先出现在水中。
因此,当原水自上而下地通过h型交换树脂时,他们在树脂层中的分布规律如下:
1)被吸着离子在树脂层中的分布,是安装其被离子交换树脂吸附能力的大小,自上而下依次分布的,即最上部为吸着能力最大的离子,最下部是吸着能力最小的离子。
2)各种离子被树脂吸附能力差异越大,则他们在树脂层中的分布就越明显。
3)对于交换能力差异较小的不同离子(比如化合价不同,但原子顺序不同的离子),在树脂层中的分布差异并不明显,仅在同一树脂层中表现出上、下部吸附离子的含量比例不同。
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