🔧 本文章最後由 dreamsidea 於 2010-11-16 12:59 編輯
這個就是一般所謂的軟水濾芯!和我們之前裝的 9812xs 不同!
3m 是使用 複鄰酸鹽 ,因為要長效的關係,是將其溶入水中。 在水加熱時,鈉、鈣、鎂 離子 會進行交換。
使 鄰酸鈉 + 鈣 + 鎂 ==> 鄰酸鈣 + 鄰酸鎂 + 鈉
所以會有白色的沈澱物 ( 鄰酸鈣 + 鄰酸鎂 ) , 水中的鈉濃度會增加!
而樹脂濾芯,是在水流經過時,就將水中的 鈣和鎂 和吸附的鈉 進行交換。此時鈉就溶入水中了!
這二種方式是一樣的效果! 但是長效時間不同! 因為樹脂表面的鈉會經交換之後,愈來愈少,也愈來愈困難交換。之後就失效了 (一般約 2 ~ 3 個月) ,雖然之後可以用高濃度的鹽水將其回復! 但是效果會愈來愈差! 而 「複」鄰酸鹽,的複就是可以有效控制其溶解的速度,使用在其流量範圍內,都可以有效的來解決水垢問題!
================== 鈉離子軟水 ====================
天然水中含有各種鹽類,這些鹽類溶解在水中形成離子類物質。即陰離子和陽離子,水中的離子類物質在加熱或與其他溶質(如洗滌劑)接觸的過程中會結合成不溶於水的物質,通常水中的鈣、鎂等離子會形成水垢或皂垢,給生產、日常生活帶來諸多不便和危害!
水的離子交換軟化過程涉及硬性礦物質,主要是鈣和鎂被鈉礦物質交換或取代。 軟水機使溶解在水中的鈣鎂硬性礦物質與軟化劑樹脂上的軟性礦物質鈉交換,鈉對與它接觸的目標物危害大大減小,這主要是因為它不以水垢堆積在其表面上。在適當的容器中,使含硬性礦物質的水通過人造的離子交換樹脂發生離子交換反應。樹脂是一種多孔的、不可溶性交換材料。在現代的軟水機中裝有千百萬顆微細的塑料球(珠),所有小球都含有許多吸收正離子的負電荷交換位置。當樹脂處在新生狀態時? 這些電荷交換位置被帶正電荷的鈉離子佔據。當鈣和鎂經過樹脂貯槽時,它們與樹脂小珠接觸,從交換位置上取代鈉離子。樹脂優先結合帶較強電荷的陽離子,鈣和鎂離子的電荷比鈉離子強。
取代鈉陽離子,然後向下通過樹脂『床』流出軟水機?這樣軟水機就送出了『軟』水。最後,所有的樹脂交換位置均被鈣和鎂佔據,再不能進行工作了。軟水機樹脂的再生是用氯化鈉和水的稀溶液進行的。在再生過程中,首先停止軟水機的工作水流,從鹽水槽引出的鹽水與另外的稀釋水流混合,稀鹽水溶液 流經樹脂,與載有鈣和鎂離子的樹脂小珠接觸。盡管鈣和鎂離子帶有的電比鈉離子強,但濃鹽溶液含有千百萬個較弱電荷的鈉離子,有取代數目較少的鈣和鎂離子的能力。當鈣和鎂離子被取代(交換後),最終,交換位置全被鈉離子佔據,我們說樹脂已經再生,已作好了下一次軟化(工作)循環的准備。
================== 氫離子軟水 ====================
去離子 的目的是將溶解于水中的無機離子排除,與硬水軟化器一樣,也是利用離子交換樹脂的原理。在這裏使用兩種樹脂 - 陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂。陽離子交換樹脂利用氫離子 (H+) 來交換陽離子 ; 而陰離子交換樹脂則利用氫氧根離子 (OH-) 來交換陰離子,氫離子與氫氧根離子互相結合成中性水,其反應方程式如下 : M +x +xH - Re → M - M - Re x +xH +1
A -z +zOH - Re → A - Re z +zOH -1
上式中的的 M +x 表陽離子, x 表電價數, M +x 陽離子與陽離子樹脂上 H - Re 的氫離子交換, A -z 則表陰離子, z 表電價數, A -z 與陰離子交換樹脂結合後,釋放出 OH - 離子。 H + 離子與 OH - 離子結合後即成中性的水。
這些樹脂之吸附能力耗盡之後也需要再還原,陽離子交換樹脂需要強酸來還原 ; 相反的,陰離子則需要強堿來還原。陽離子交換樹脂對各種陽離子的吸附力有所差異,它們的強弱程度及相對關系如下 :
Ba 2+ >Pb 2+ >Sr 2+ >Ca 2+ >Ni 2+ >Cd 2+ >CU 2+ >Co 2+ >Zn 2+ >Mg 2+ >Ag 1+ >Cs 1+ >K 1+ >NH4 1+ >Na 1+ >H 1+
陰離子交換樹脂與各陰離子的親合力強度如下 :
S0 2- 4+ >I - >NO 3- >NO 2- >Cl - >HCO 3- >OH - >F -
如果陰離子交換樹脂消耗殆盡而沒有還原,則吸附力最弱的氟就會逐漸出現在透析用水中,造成軟骨病,骨質疏松症及其它骨病變 ; 如果陽離子交換樹脂消耗盡了,氫離子也會出現在透析用水之中,造成水質酸性的增加,所以去離子功能是否有效,需要時常監視。一般是靠水質的電阻系數 (resistivity) 或傳導度 (conductivity) 來判斷。去離子法所使用的離子交換樹脂同樣也會造成細菌的繁殖引起菌血症,這是值得注意的一點。