目前饮用水除氟应用最多的方法是什么?其原理如何?

题目

目前饮用水除氟应用最多的方法是什么?其原理如何?

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相似问题和答案

第1题:

气柜油泵站油路循环系统的除水设备是什么,其原理是什么?


参考答案:气柜油泵站油路循环系统的除水设备是油水分离器,其原理是:利用油与水比重的不同和虹吸原理进行油水分离。

第2题:

除氟最常用的方法是什么?其原理如何?


正确答案: ①饮用水除氟的方法中应用最多的是吸附过滤法,作为滤料的吸附剂主要是活性氧化铝,其次是骨炭
②两种方法都是利用吸附剂的吸附和离子交换作用,是除氟比较经济有效的方法

第3题:

饮用水过滤的基本原理是什么?


参考答案:
饮用水过滤的基本原理,一是滤料的阻隔作用,水中悬浮物微粒大于滤料的孔隙,不能通过滤层而被阻隔;另一种是沉淀和吸附作用,小于滤料孔隙的微小物质如细菌、胶体粒子等,在通过滤层时沉淀在滤料表面,并形成胶质的生物滤膜,此膜具有吸附力,可吸附水中微小粒子和病原体。

第4题:

苦杏仁中毒的原理是什么?解救方法如何?


正确答案: 苦杏仁含苦杏仁苷,分解产生氢氰酸,是镇咳的有效成分。然而误服过量,可致中毒,因大量氢氰酸抑制细胞色素氧化酶,使细胞氧化反应停止,引起组织窒息,严重者甚至死亡。中毒症状有眩晕、头痛、呼吸急促、恶心、呕吐、发绀、昏迷、惊厥等,如急救不当可致死亡。解救方法可用亚硝酸盐,使血中部分血红蛋白转化为高铁血红蛋白,后者与细胞色素氧化酶竞争氰基,从而结合成氰化高铁血红蛋白,迅速解除氢氰酸对细胞色素氧化酶的毒害,随后用硫代硫酸钠,使其生成几乎无毒的硫氰酸盐从尿中排出。

第5题:

自磨机的磨矿原理是什么?目前,为什么得到广泛应用?


正确答案: 在自磨机运转过程中,大块矿石充当钢球,被提升到一定高度后下落,产生与钢球类似的冲击、磨剥、挤压等磨矿作用,由于磨矿过程不需添加专门的磨矿介质,省去了钢球消耗,降低了成本,并且简化了碎磨流程,磨矿粒度均匀,过分碎少,所以得到广泛运用。

第6题:

目前治疗胸主动脉瘤的最有效方法是什么?其适应证如何掌握?


正确答案:动脉瘤切除、人工血管替换术是最有效的治疗方法。胸主动脉瘤直径大于5cm,如无手术禁忌证,应尽早手术治疗。但阻断主动脉血流的方法与主动脉的重建比较复杂,涉及不少重要器官在阻断血流时的保护问题。手术有较大的危险性,处理不当可发生严重的并发症。

第7题:

反渗透除盐原理是什么?反渗透膜如何分类?


正确答案: 反渗透是20世纪60年代发展起来的一项新的薄膜分离技术,是依靠反渗透膜再压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。
要了解反渗透法除盐率高,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融合到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长时间,这一过程也称为自然渗透。但如果再含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐远离,就是在有盐分的水中(如原水),施以必自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。
目前,反渗透膜如以其膜材料化学组成来分,主要有纤维素膜和非纤维素膜两大类。如按膜材料的物理结构来分,大致可分为非对称膜和复合膜等。
在纤维素膜中最广泛使用的是醋酸纤维素膜。该膜总厚度约为100μm,其表皮层的厚度约为0.25μm,表皮层中布满微孔,孔径约0.5~1.0nm,故可以滤除极细的粒子,而多孔支撑层中的孔径很大,约有几百nm,故该种不对称结构的膜又称为非对称膜。在反渗透操作中,醋酸纤维膜只有表皮层与高压原水接触才能达到预期的脱盐效果,决不能倒置。

第8题:

饮用水消毒的原理是什么?


参考答案:
氯在水中形成次氯酸及次氯酸根,与水中细菌接触时,容易扩散进入细胞膜,在细菌体内与细胞中酶系统起化学反应,可能破坏了细菌细胞中含巯基酶的活性,使细菌糖代谢失常而死亡。

第9题:

()是目前应用最多的基本授课方法,其教材数量最多,内容最广泛、最丰富。


正确答案:讲授法

第10题:

叠加原理的内容是什么?如何应用叠加原理分析计算复杂电路?


正确答案: 1、由多个电源组成的线性电路中,任何一个支路的电流(或电压),等于各个电源单独作用在此支路中所产生的电流(或电压)的代数和。
2、在分析计算复杂电路时,以一个电源为作用电源,其余为不作用电源,对不作用的电压源,将其电动势除去并用导线短接,对不作用的电流源将其电流源除去并开路,保留它们的内电阻,求出这个电源作用下的各个支路电流(或电压)。然后再逐一求出其它电源作用时的支路电流,最后用叠加原理求出各个支路电流(或电压)。