ما هو ايون – تعريف الايون

ما هو ايون – تعريف الايون

ايون هو ببساطة ذرة ذات شحنة. لشرح ما هو أيون، سوف نستعرض بإيجاز بنية الذرة. التوزيع الالكتروني  يعلمنا أن الذرة أكثر استقرارا عندما يكون في المدارات الخارجية مجموعة كاملة من الإلكترونات. في الواقع، ميل الذرة دائما ليتكونعدد الكترونات كامل في المدار الاخير الخارجي هو قوي جدا لدرجة أنه سوف يتغلب على القوة الكهروستاتيكية التي تمسك الذرة معا.

 مثل حالة ذرة الفلور، أنه سيقبل إلكترون إضافي لتحقيق عدد كامل من الالكترونات في اقصى مدارحتى على الرغم من أنه في نهاية المطاف سيكون هناك عدد الكترونات أكثر من البروتونات. في الأساس، أي ذرة محايدة لها نفس عدد الكترونات وبروتونات.

وعلاوة على ذلك، فإن عنصرا مثل الصوديوم يتخلى عن الإلكترون لتحقيق عدد كامل من الالكترونات في المدار الخارجي. هذا يؤدي إلى اختلاف وعدم الاتزان بين الإلكترونات والبروتونات في نفس الذرة.

ذرة الصوديوم يفقد إلكترون ليصبح ايون الصوديوم موجب تسمى كاتيون
بعض الذرات التخلي عن الإلكترون أكثر من واحد إلى ما مجموعه المدارات الخارجية. بينما ذرات أخرى يكتسب إلكترون واحد أو أكثر من أجل ملء المدار الخارجي. منذ الإلكترونات لها شحنة سالبة والبروتونات لها شحنة موجبة، والفرق في عدد من الإلكترونات والبروتونات النتائج تهمة صافي. هذا هو عندما لذا يسمى ذرة أيون.

اعتمادا على ما إذا كان يكسب أو يفقد إلكترون، أيون سيصبح إما إيجابي أو سلبي الشحنة. كاتيون هو ايون ذات شحنة موجبة وانيون هو ايون ذات شحنة سالبة. ونحن نعلم أن الشحنات المتضادة تنجذب في حين الشحنات المتماثلة تنطرد. وهذا يعني أن كاتيون وانيون ينجذب إلى بعضهم البعض. قوة الجاذبية قد تجعل أيونات تشكل صلب يسمى نظام بلوري.

 ما هو مول الذرة – تعريف المول

الذرات صغيرة جدا. من أجل العثور على وحدة لقياس وزن الذرة. قرر العلماء استخدام وحدة تتكون من مجموعة كبيرة من الذرات وتسمى تلك الوحدة مول. وهي وحدة قياس الوزن الذري أو وزن العنصر.

كل عدد معين من ذرات أي عنصر يساوي حساب مول من هذا العنصر. ووحدة قياس الوزن من ال مول من الذرات  هو غرام. من ناحية أخرى، مول واحد من جزيء محدد هو أيضا غرام الوزن الجزيئي لهذا الجزيء.

يمكنك العثور على عدد الوزن الذري في الزاوية اليمنى العليا من مربع  أي عنصر في الجدول الدوري للعناصر. ويعرب عن وزن مول واحد من هذا اي عنصر معين بال غرام.

على سبيل المثال، مول ذرة الهيدروجين يزن 1.0079 غرام. وبما أن الأرقام تقرب عموما إلى أقرب عشر جرام، حساب مول واحد من ذرات الهيدروجين يزن 1.0 غرام. في حين يبلغ حساب مول ذرة واحدة من الكربون 12.0 غراما.

المول هو عدد أفوجادرو

والمول يساوي 6.022 x 10^23 ذرة (602،200،000،000،000،000،000،000 الذرات). كما انه دعا عدد أفوجادرو للرجل الذي اثبت واكتشف لأول مرة الرقم.

مول ذرة، أو الوزن الذري، أو الوزن الجزيئي، أو رقم أفوجادرو من أي مادة يحتوي دائما 6.022 × 10 ^ 23 ذرة، أو جزيئات تلك المادة.

 معالجة مياه المراجل / الغلايات

معالجة مياه المراجل / الغلايات هي إحدى أنواع  معالجة المياه الصناعية التي تركز على إزالة كل من العناصر العضوية وغير العضوية التي يمكن أن تسبب الأضرار التي تلحق بالمرجل. تأتي معالجة مياه المراجل لتجنب التحجيم والتآكل، أو وجود الرغوة. يتم التعامل مع مياه الغلايات الخام قبل أن تصل الملوثات / الشوائب للمرجل. الغرض الداخلي ل معالجة مياه المراجل هو منع  ذوبان المرجل وللحفاظ على الملوثات في شكل تشكيلات و مستويات لا تضر ب المرجل / الغلاية أو تسبب تفوير/ فوران

الماء يمكن بسهولة Ùˆ بسرعة تسخينه عندما يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة أسرع بكثير من أي مواد غير عضوية أخرى. عندما يتبخر ويتحول إلى بخار “عند الضغط الجوي” يتمدد  ١٦٠٠ مرة. بينما في شكل بخار، يكون مشحون بكمية كبيرة من الحرارة، هذه الخصائص المميزة للماء تجعله عنصر خاص لإستخدامه في المراجل الغلايات Ùˆ السخانات Ùˆ مولدات الكهرباء

يحتوي الماء على المواد الصلبة والغازات بكميات متنوعة. تتراوح بين ٣٠ جرام / لتر في حالة مياه البحر والتي تتراوح بين Ù .٠٥ – ١٥٠٠ ملليجرام / لتر في المياه العذبة. ملوثات الماء تسبب التعرية والتآكل للمراجل البخارية والقضايا الأخرى، وهذا هو عندما تؤخد معالجة مياه المراجل في الاعتبار من أجل اخراج مستوى ونوعية مياه معينة ليتم استخدامها بأمان في توليد البخار في مولدات البخار والمراجل

كل مرجل لديه التصميم الذي يتطلب مستوى معين من الشوائب التي لا يمكن تجاوزها وهي خصائص مياه تغذية المراجل المستخدمة. هناك نسب محددة لا يمكن تجاوزها ومعدل التفاوت المسموح محدود وإذا تجاوزته يمكن أن يسبب تدهور خطير في المرجل. لهذا السبب في مياه الغلايات التي تحتوي كميات عالية من الشوائب لابد من سابق تجهيزها و إزالة الملوثات بالكامل قبل أن يتم تحويلها إلى بخار لتحسين الجودة

تؤخذ كلا كمية من طبيعة الشوائب في الماء المرجل في الاعتبار: على سبيل المثال صلابة والحديد والسيليكا تحظي باهتمام بالغ من ملح الصوديوم. العوامل التي توضع في الاعتبار في معالجة مياه التغذية هي الكمية المطلوبة (معدل التدفق) وتصميم المرجل. الضغط، معدل نقل الحرارة، وما إلى ذلك انخفاض ضغط أنبوب المرجل يمكن أن يتسامح مع مستوى عال من الصلابة مع استخدام علاج معين. بينما الغلايات الحديثة التي تستخدم الضغط العالي، لابد من إزالة الملوثات تماما

متطلبات تصميم المراجل و خصائص مياه الغلايات تشمل معدلات التسامح القصوى من القلويات والملح والسيليكا والفوسفات وغيرها من العناصر بما يتناسب مع الضغط الذي سيتم به تشغيل المرجل. يجب أن تكون حصلت هذه المستويات مياه الغلايات من الشركة التي تصنع المرجل، وتستند أساسا على خصائص المرجل

ضغط العمل
0 – 20.7 20.8 – 31.0 31.1 – 41.4 41.5 – 51.7 51.8 – 62.1 62.2 – 68.9 69.0 – 103.4 103.5 – 137.9
المياه المغذية
(الأكسجين المذاب (يقاس قبل إضافة كاسح الأوكسجين 0.04 0.04 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
إجمالي الحديد ملليجرام/لتر 0.1 0.05 0.03 0.025 0.02 0.02 0.01 0.01
إجمالي النحاس 0.05 0.025 0.02 0.02 0.015 0.015 0.01 0.01
(إجمالي قسوة المياه(كربونات الكالسيوم 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.05 لا يمكن كشفها
(غير متقلب (الكربون العضوي الكلي 1 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
المادة الزيتية 1 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
الرقم الهيدروجيني عند 25 7.5 – 10.0 7.5 – 10.0 7.5 – 10.0 7.5 – 10.0 7.5 – 10.0 8.5 – 9.5 9.0 – 9.6 9.0 – 9.6
مياه المرجل/الغلاية
سيليكا ملليجرام/لتر 150 90 40 30 20 8 2 1
إجمالي القلوية 350 300 250 200 150 100 غير محدد
قلوية الهيدروكسيد الحر CaCO3 غير محدد غير مكتشف
توصيلية معينة عند 25 دون تحييد/td> ميكروسيمنز/سنتيمتر 3500 3000 2500 2000 1500 1000 150 100
ضغط العمل
0 – 15 15 – 25 25 – 35 35 – 45 40 – 60 60 – 75 75 – 100
المياه المغذية للغلاية/المرجل
الأكسجين المذاب ملليجرام/لتر 0.02 (الإزالة المادية للأوكسجين المذاب)
إجمالي قساوة الياه درجات فرنسية 0.5 0.3 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05
المادة الزيتية ملليجرام/لتر انعدام 0.05 0.05 0.05
الرقم الهيدروجيني > 8.5
إجمالي الحديد ملليجرام/لتر غير محدد 0.05 0.05 0.03
إجمالي النحاس غير محدد 0.03 0.03 0.01
مياه المرجل/الغلاية
قلوية الميثيل البرتقالي درجات فرنسية 100 80 60 40 15 10 5
قلوية الفينول 0.07 M 0.07 M 0.07 M 0.07 M > 0.5 M > 0.5 M > 0.5 M
ثاني أكسيد السيليكون ملليجرام/لتر 200 150 90 40 15 10 5
TDS 4000 3000 2000 1500 500 300 100
فوسفات 30 to 100 31 to 100 20 to 80 21 to 80 10 to 60 10 to 40 5 to 20
الرقم الهيدروجيني 10.5 to 12 10 to 11
تشكيل و إعداد المياه إزالة عسر المياه منزوع المعادن