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如何消除废水中的碳酸钠

发布时间:2022-06-01 00:51:55

❶ 某厂排放的废水中含有碳酸钠,易造成环境污染。化学兴趣小组为该厂设计废水处理和利用的方案.讲行了如下

(1)4.4(2)11.7g(3)不能

❷ 含硫酸钠和碳酸钠的有机废水如何处理

低浓度含硫酸钠和碳酸钠的废水(以Na2O计废水中的含钠量为0.5~10g/L)是工业常见废水之一,如化工冶金工业生产过程中常用硫酸或碱(氢氧化钠或碳酸钠)进行pH值调整,即会产生较大量的硫酸钠稀溶液。这类废水难以回用,也达不到废水外排的国家标准(以Na2O计废水中的含钠量小于0.5g/L允许排放),如直接排放,渗入地下长期积累,会造成土地盐碱化,并使地下水源中S042_含量逐年增加,为此必须妥善处理后才能排放。
目前含钠盐废水处理的工艺主要有:钡盐/钙盐法、膜法、浓缩蒸发法和生物法等。钡盐/钙盐法药剂耗量大,成本高;膜工艺法在处理矿坑水等低盐水方面有优势,但对于高浓度盐水,存在渗透压过大和产水率过低的问题,经济性较差;浓缩蒸发法是将硫酸钠浓缩成晶体后再出售或进一步处理,是目前废水达标处理的常用工艺,但当硫酸Na+浓度低时能耗大、运行费用高。

❸ 怎样消除水中的碱

水垢主要有以下几种清除方法:

1、小苏打除水垢。用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小勺小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。

2、柠檬除水垢。把柠檬切片放入烧水壶(越薄越好,目的是让柠檬酸尽量释放出来)水烧开煮沸5分钟左右,烧开后让柠檬在水中浸泡2分钟即可除去。

3、醋除水垢。如烧水壶有了水垢,可将几勺醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸钙,则可将纯碱溶液倒在水壶里烧煮,可去垢。

4、离子交换除水垢法。采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。

(3)如何消除废水中的碳酸钠扩展阅读

水垢分类

1、按化学成分分类,可分为碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢和混合水垢等。碳酸盐水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁;硫酸盐水垢和硅酸盐水垢的主要成分各为硫酸钙及硅酸化合物;混合水垢则多为以上三种水垢的混合物。

2、按物理性质分类,有牢固粘结在锅筒壁及管壁上的水垢和质地疏松易于脱落的沉渣两种。

形成过程

高温状态下,含有微溶于水的硫酸钙会由于水的蒸发而析出,水中的碳酸根会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁,也就是水碱。随着水分的不断蒸发、浓缩,水碱含量不断增加,以达到饱和后就形成了水垢。

❹ 某厂排放的废水中含有碳酸钠已造成环境污染化学兴趣小组为该厂的废水处理和利用的方案鸡血石如下实验取过

(2013•南昌)某厂排放的废水中含有碳酸钠,易造成环境污染.化学兴趣小组为该厂设计废水处理和利用的方案,进行了如下实验:取过滤后的水样200g,逐滴加入稀盐酸至恰好不再产生气体为止,反应过程中生成气体与所加稀盐酸的质量关系如图所示.请回答下列问题(不考虑水样中杂质的影响):
(1)反应生成CO2气体的质量是4.4
(2)反应后生成氯化钠的质量是多少?(写出计算过程)
(3)农业上常用10%-20%的氯化钠溶液来选种.请通过列式计算判断:上述实验反应后所得溶液能否直接用于农业上选种?.考点:根据化学反应方程式的计算;有关溶质质量分数的简单计算.专题:压轴实验题;综合计算(图像型、表格型、情景型计算题).分析:(1)根据图象可判断最终生成二氧化碳的质量;
(2)根据二氧化碳的质量可以求出生成的氯化钠的质量;
(3)据溶质的质量分数=×100%计算氯化钠溶液的溶质质量分数,氯化钠溶液的质量=反应前各组分的和-生成气体的质量,然后与农业上常用10%-20%的氯化钠溶液的质量分数进行比较作出判断.解答:解:(1)由图象可知反应后生成的二氧化碳的质量是4.4g;
(2)设生成的氯化钠的质量为x
Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑,
117
44
x 4.4g
117x=444.4g,x=11.7g
(3)由图象可以看出,二者恰好反应时消耗的稀盐酸的质量是38.4g,所以反应后溶液的质量是:200g+38.4g-4.4g=234g,溶质的质量分数是11.7g234g×100%=5%<10%,所以不能直接用于农业上选种;
故答案为:(1)4.4;(2)反应后生成氯化钠11.7g;(3)实验反应后所得溶液不能直接用于农业上选种.

❺ 如何除去碳酸氢钠溶液中的碳酸钠

除去碳酸氢钠溶液中的碳酸钠最佳方法是通入过量的二氧化碳。

化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3

离子方程式:CO32-+H2O+CO2=2HCO3-

加入适量氢氧化钠,使碳酸氢钠反应成碳酸钠。NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O再用滴定法滴加碳酸镁溶液(碳酸镁微溶,滴加少量时不会饱和然后析出)直至不在产生沉淀,将溶液过滤取滤液即可。2NaOH+MgCO3=Mg(OH)2↓+Na2CO3。

(5)如何消除废水中的碳酸钠扩展阅读:

减少主要物质的省失。例如除去碳酸氢钠中的碳酸钠,是取碳酸氢钠的水溶液,通入足量二氧化碳,反应式如下:

Na2CO3+H2O+CO2===2NaHCO3

又例如除去碳酸钠中碳酸氢钠。因为碳酸氢钠比碳酸钠易分解,而碳酸钠难分解反应式如下:

2NaHCO3====(加热)Na2CO3+CO2+H2O

❻ 溶液中如何去除碳酸钠

这个问题
还要看溶液中还有什么。
你的目的是什么?
比如
NaCl,
Na2CO3溶液混合物,可以采用结晶方法去除一部分Na2CO3,或者加入等量CaCl2进行反应,去除CO32-,当然量相等要精确控制,不然引入了新的杂质。
。。。供参考。
那你的问题就不是溶液中有什么了,是将多糖和Na2CO3进行分离?
你说的多糖,记住一般是糊精、淀粉、纤维素,这类物质不通过渗析膜,而盐因为电离后为离子状态,容易透析。所以可以采用
渗析的方法。但这个速度是相当慢的,而且要常换外面的溶剂,这时候是水啦。。因为多糖和Na2CO3都溶于水里面。

❼ 纯碱废水治理

纯碱废水的主要污染成分主要由碱度和重金属两类。
治理纯碱废水可以从专几个方面着手属:
1、物理过滤:可以直接将该废水通过滤布或者滤筛,直接将沉淀物分离出来;
2、化学中和:依据该废水的pH值和总碱度两个指标,初步计算对应的酸的耗量,选适当的酸进行中和,中和后pH值为7左右;可以设设计一个调节池,配套加酸装置和pH在线监测仪;
3、中和处理后的废水依据用途在进行对应的处理。

❽ 含纯碱废水处理

不行,会生成烧碱Na(OH)2
用盐酸

❾ 酸碱废水如何进行处理

(一)酸碱中和法
(1)
自身中和法利用阳离子交换剂再生排出的废酸液来中和阴离子交换剂再生排出的废碱液,以达到中和目的。自身中和法又有①单池式:将废酸、废碱液都直接排入一个混合池中,经搅拌均匀后排出;②双池式:同时设置一个废碱池和一个混合池,废碱液排人废碱池储存,待阳离子交换器再生时,将废酸、废碱液同时排入混合池中和后排出;③三池式:同时设置一个废碱池、一个废酸池和一个混合池。自身中和法的缺点是由于发电厂中排出的废酸、废碱量是不平衡的,不能恰好中和,使处理后的水质达不到排放标准要求,所以往往仍需要加些酸或碱。
(2)
投药中和法将碱性药剂,如石灰(CaO)、石灰石(CaCO3)、电石渣、苛性钠(NaOH)、碳酸钠(Na2CO3)等投入到酸性废水中,或将酸性药剂,例如盐酸(HCl)、硫酸(H2SO4)等,投入到碱性废水中,以达到中和目的。
中和反应的设备可分中和池和中和塔。中和池一般为地上或地下布置,酸、碱废水通过沟道或管道靠位差进入池中,处理后的废水用泵排出。中和池的优点是系统简单,运行方便;其缺点是占地面积较大,防腐、防渗较难做好。中和塔设置于离地面一定高度,将酸、碱废水用管道引至中和塔上部,用循环泵使塔中酸碱混合均匀,处理后的废水靠位差排出。其优点是塔体防腐较易做好,不存在渗漏问题,且占地面积较少;其缺点是要求离子交换器再生用泵的压力相应提高,使排水能直接进入中和塔顶部。为此,离子交换树脂的耐压强度和均匀性等均相应要求提高。
(二)弱酸阳离子交换处理
将废酸、废碱液交替通过弱酸阳离子交换树脂,当酸液通过时,树脂转变为H-型(R-Na+HCl→R-H+NaCI),除去废液中的酸;当碱液通过时,弱酸树脂将H+放出,中和废液中的碱性物质,树脂转变为盐型(R-H+NaOH→R-Na+H2O),这样往复交替处理,不需还原再生,就能使处理后的酸碱废水基本达到排放标准。该法于20世纪80年代开始在我国使用,效果较好,排放合格率达95%。为保证排放pH值全部合格,弱酸树脂的工作交换容量只能利用70%左右,以防弱酸树脂层漏H+或OH-。
(三)弱酸、弱碱离子交换联合处理
在弱酸离子交换器后串联一台弱碱阴离子交换器,以吸收弱酸树脂层漏出的H+或OH-,且可用足弱酸离子交换树脂的工作交换容量,使排出液的pH值完全达标。除此之外,还有将含酸废水排入火电厂水力输灰系统的灰水中,以中和灰水中的碱性物质;将含碱废水当作湿式文丘里除尘器捕滴器用水.以吸收烟气中的二氧化硫。

❿ 某场排放的废水中含有碳酸钠,易造成环境污染.化学兴趣小组为该厂设计废水处理和利用的方案.进行了如下

(1)反应生成CO2气体的质量是4.4g.
故填:4.4g.
(2)设生成氯化钠内的质量为x,
Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑,
11744
x4.4g

117
x
=
44
4.4g

x=11.7g,
答:容反应后生成氯化钠的质量是11.7g.
(3)反应后形成的氯化钠溶液的质量分数为:
11.7g
200g+38.4g?4.4g
×100%=5%,
通过计算可知,上述试验反应后所得溶液不能直接用于农业上选种.

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