Полное руководство по регенерации активированного глинозема

Насыщенный Активированный глинозем быстро обезвоживается во время активации, что является основной предпосылкой сушки и адсорбции Активированным глиноземом. После активации, которая представляет собой физическую процедуру адсорбции, он может обратимо впитывать воду. Поскольку Активированный глинозем обладает более высокой поглощающей способностью по отношению к воде, он оказывает более сильное осушающее воздействие, чем любой другой сорбент. Он обладает значительно более высокой адсорбционной способностью даже при очень низкой силе трения и концентрации. 

В результате мы можем ощутить глубокую сухость там, где его используют. Сайт Активированный глинозем всегда имеет значительно более высокую эффективность сушки при более широкой области применения и динамике. Он обладает большой адсорбционной способностью, быстрой скоростью адсорбции, высокой термостойкостью, постоянным повторением работы и не разрушается при контакте с жидкостью.

Если вам трудно понять, как можно регенерировать активированный глинозем, эта статья ответит на ваш вопрос. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Почему мы регенерируем активированный глинозем?

Активированный глинозем

Физико-химические характеристики глинозема, а также очищаемая вода влияют на содержание фтора. поглощающая способность активированного глинозема. Активированный глинозем через некоторое время насыщается ионами фтора и теряет свою способность удалять ионы фтора из воды. "Исчерпанный активированный глинозем" - так называется этот уровень активированного глинозема. 

Пользователям доступны две альтернативы. Заменить старый активированный глинозем на свежий. В качестве альтернативы можно регенерировать исчерпавший свой ресурс Активированный глинозем. Альтернатива регенерации экономична, поскольку стоит 1/15 часть от стоимости замены истощенного Активированного глинозема на новый.

Что нужно для регенерации активированного глинозема?

Для успешного процесса регенерации необходимы следующие элементы:

Химические требования

Человек, смешивающий химикаты
Источник:Unsplash
  • Каустическая сода (гидроксид натрия) коммерческого класса
  • Концентрированная серная кислота товарного сорта
  • Лайм
  • Пищевая сода (слабая основа)
  • Уксусная кислота (слабая кислота)
  • ДА/НЕТ Набор для тестирования на содержание фтора с реагентом

Оборудование

Античная шкала
Источник: Unsplash
  • Уравновешивание весов

Другие вещи, которые необходимо иметь

Рука в пластиковой перчатке
Источник:Unsplash
  • Пластиковое ведро с градуировкой
  • Пластиковый контейнер (200 л)
  • pH Strip (диапазон 2-10,5)
  • Пластиковый мерный цилиндр (100ML(2), 1000ML(2))
  • Резиновые перчатки
  • Резиновый фартук
  • Пластиковый стержень
  • Очки

Как регенерировать активированный глинозем

Молекулярные сита
Источник:Unsplash

Регенерация активированного глинозема необходима во время сушки активированного глинозема. В большинстве случаев для регенерации влагопоглотителя используется горячий азот. Полностью удалить адсорбированную жидкость в других методах довольно сложно из-за того, что мощное взаимодействие между водой и активированным глиноземом. Нагрев и десорбция проходят в три этапа: нагрев, очистка и охлаждение.

Чем полнее регенерация десорбции, тем выше температура нагрева. Температура нагрева активированного глинозема для регенерации варьируется от 180 до 350 градусов Цельсия. Обычно температура в башне с активированным глиноземом повышается до 280 градусов Цельсия в течение четырех часов. Темп нагрева составляет примерно 50 градусов Цельсия в час.

Поскольку большое содержание водяного пара при экстремальных температурах может значительно разрушить структуру активированного глинозема, слой активированного глинозема следует промывать азотом, воздухом, продуктовым газом или другим приемлемым газом во время нагревания.

Вода не должна присутствовать в промывочном газе, поскольку количество влаги в промывочном газе оказывает серьезное влияние на эффект регенерации. После регенерации слоя активного глинозема его необходимо охладить перед процедурой адсорбции, при этом охлаждающий газ используется для очистки слоя и во избежание содержания воды, потока холодного газа и адсорбционного контура в одном направлении.

Когда активированный глинозем применяется для сухих жидкостей, таких как пропилен, необходимо, чтобы жидкость проходила через слой активного глинозема без каких-либо тупиков во время регенерации. В противном случае при нагревании остатки жидкости будут вступать в реакцию или карбонизироваться, снижая эффективность адсорбционного цикла и срок службы.

Срок службы активированного глинозема будет продлен, если активированный глинозем хорошего качества. Независимо от того, насколько он ужасен или прекрасен, регенерация осушителя должна использоваться для будущих применений. Однако производительность высококачественный активированный глинозем может продлить срок службы и улучшить условия сушки.

Процедура регенерации:

Процедура
Источник:Unsplash
  • Заполните нейлоновый мешок всем объемом слитого АА из бытового фильтра (размер ячеек 0,106 мм). На протяжении всего процесса переноса активированного глинозема следите за тем, чтобы не было проливов.
  • Насыпьте 100 г хлопьев каустической соды в пластиковую тарелку или кувшин, надев резиновые перчатки.
  • Осторожно добавьте каустическую соду в 10 литров воды. Чтобы раздробить хлопья, перемешайте их пластиковым стержнем. Полученный раствор щелочи представляет собой 1-процентный NaOH.
  • Завяжите нейлоновый мешок на шее утомленного АА. Поместите нейлоновый мешок в ослабленную смесь каустической соды (NaOH) в кадке. Каждые 2 часа встряхивайте мешок в кадке, чтобы гарантировать контакт смеси каустической соды и истощенного активированного глинозема. Через 8 часов извлеките мешок из емкости и слейте остатки щелочи в емкость. Стоит отметить, что смесь каустической соды требуется только один раз для отверждения примерно 5 килограммов АА.
  • Заполните отстойник наполовину использованной смесью каустической соды из ведра.
  • Наполните пластиковое ведро 10 литрами чистой воды и поместите в него нейлоновый мешок. С этого момента начинается процесс стирки. Как указано в шаге 4, несколько раз подбросьте нейлоновый мешок вверх-вниз. Проведите процедуру промывки еще как минимум дважды, каждый раз используя свежую воду. Для этого этапа очистки можно использовать сырую воду, содержащую фтор.
  • Перелейте 100 мл концентрированной серной кислоты из контейнера с кислотой в градуированный цилиндр, надев перчатки. Осторожно добавьте кислоту по краю 15-литрового пластикового ведра, наполненного 10 литрами воды. При добавлении кислоты перемешивайте воду пластиковым стержнем. Полученная кислотная смесь (H2SO4) - это 0,4 N серная кислота. При работе с кислотами никогда не добавляйте воду. Это может привести к серьезному столкновению.
  • Слейте излишки воды перед тем, как перенести нейлоновый мешок с активированным глиноземом в емкость с кислотным раствором. Чтобы установить хороший контакт между активированным глиноземом в нейлоновом мешке и кислотной смесью, перемещайте его вверх и вниз, как указано в шаге 4 выше. Поднимите мешок и вылейте излишки кислоты через 4 часа, в идеале - на ночь.

Инициативы на уровне отдельных домохозяйств

Домашнее хозяйство
Источник: Unsplash
  • Верните очищенный активированный глинозем в домашнюю установку для дефторирования через нейлоновый мешок. При передаче будьте осторожны, чтобы не потерять активированный глинозем.
  • Теперь вы можете использовать бытовой фильтр. Уровень фтора в очищенной воде должен быть намного ниже 1,5 мг/л.

То, что должно насторожить

Растущие опасения пишут на стене
Источник:Unsplash

При работе с каустической содой и кислотой необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Если не принять следующие меры, вы и окружающие могут получить серьезные травмы. Чтобы избежать вреда, строго соблюдайте указанные ниже меры предосторожности:

  • При работе с кислотой или щелочью всегда используйте резиновые перчатки и защитные очки.
  • Храните химикаты в недоступном для детей месте, например, в закрытом шкафу.
  • При перемещении бутылок необходимо соблюдать особую осторожность. Если держать бутылку за горлышко, она может сломаться, что приведет к серьезному несчастному случаю. Возьмитесь обеими руками за дно бутылки. При переносе бутылки из шкафа для хранения в рабочую зону всегда используйте подставку для бутылок, например ведро. Используйте компактные бутылки, которые легко переносить.
  • Каустическая сода теряет свою силу, когда впитывает воду. Поэтому бутылку с каустической содой следует плотно закрывать.

Заключение

Ну вот, теперь вы готовы к регенерации истощенного Активированного глинозема. Кстати говоря, для следующей покупки Активированного глинозема вам необходимо качество. Именно для этого мы, в ДжалонСпециализируемся на. Свяжитесь с нами и мы уверены, что сможем удовлетворить ваши потребности в активированном глиноземе и любых других влагопоглотителях.

Оглавление

Поделиться:

Другие посты

Обслуживание генератора азота (1)

Руководство по обслуживанию генератора азота: Основные шаги для достижения максимальной производительности и долговечности

Введение От фармацевтической до нефтегазовой промышленности - азот стал неотъемлемой частью многих отраслей. С помощью азотных генераторов азот можно легко и

Производство п-ксилола (3)

Исчерпывающее руководство по производству п-ксилола: Процессы, области применения и анализ рынка

Введение в п-ксилол: Свойства и значение п-ксилола. Это может показаться жаргоном, термином, который используется только в лабораториях и на заводах химической промышленности.

Нуждаетесь в растворе молекулярного сита?

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА JALON JLOED ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Настоящим письмом мы хотим сообщить вам, что мы оценили продукт Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM от Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd для осушения наших органических растворителей для производства электролита для литий-ионных батарей. Полученные органические растворители, прошедшие через наш процесс с использованием молекулярного сита JLOED 3.0-5.0 MM на нашем R/D и производственном предприятии, расположенном в Чико, Калифорния, США, соответствовали нашим спецификациям, показывая чрезвычайно низкое содержание влаги, менее 10ppm. Это молекулярное сито соответствует нашим требованиям к качеству и настоятельно рекомендуется для использования в промышленности литий-ионных аккумуляторов для осушения органических растворителей. Мы также признательны компании за техническую поддержку.

Нанотехнологическая энергия

Сопутствующие товары
Проект криогенной воздухоразделительной установки
Юньтяньхуа Объединенная торговая компания, Лтд. Проект 52000 Nm3/Криогенная воздухоразделительная установка

Компания Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. Молекулярные сита серии JLPM в основном используются для криогенной осушки общепромышленных газов. Система очистки в блоке разделения воздуха удаляет H2O и CO2, а также природный газ и другие углеводороды десульфуризацией (удаление H2S и меркаптанов) и CO2.

 

Стоит отметить, что компания Yuntianhua United Commerce Co. Компания 52000 Nm3/ проект криогенной воздухоразделительной установки. Дизайн и метод производства блока разделения воздуха по воздуху, адсорбер принимает вертикальный радиальный дизайн потока, производительность обработки 311352 нм3 / ч, 5,13 бар (A) давление адсорбции, тип загрузки моей компании JLPM3 эффективное молекулярное сито 92 тонн, 107 тонн активированного глинозема, может обеспечить, что содержание CO2 в воздухе означает 1000 частей на миллион (2000 PPM) мгновенное оборудование и стабильную работу, экспорт CO2 молекулярного сита < 0,1 PPM.

Высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 - это передовое молекулярное сито, используемое в блоке предварительной очистки (APPU) воздухоразделительного оборудования. По сравнению с предыдущими поколениями, высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 обладает значительно улучшенной адсорбционной способностью CO2; высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 принесет множество преимуществ разработчикам и операторам воздухоразделительных установок. При проектировании новой воздухоразделительной установки применение высокоэффективного молекулярного сита пятого поколения JLPM1 позволяет уменьшить площадь, занимаемую воздухоразделительной установкой, и тем самым сократить инвестиции в оборудование и эксплуатационные расходы. Высокоэффективные молекулярные сита пятого поколения JLPM1 также могут быть использованы для преобразования старого оборудования, что позволяет снизить энергопотребление или повысить производительность воздухоразделения.

Сопутствующие товары
Компания Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч

Молекулярное сито для кислорода является важным материалом для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером использования нашего высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа.

 

Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч компании Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., спроектированный и построенный компанией CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., был успешно запущен 27 июня 2019 года. По состоянию на 29 мая 2020 года устройство стабильно работает уже 11 месяцев, и все показатели лучше проектных. Оно получило высокую оценку и признание клиентов, а совокупный эффект для предприятия составил 150 миллионов юаней в год. В то же время в проекте реализовано интеллектуальное производство кислорода, мобильное управление и дистанционный мониторинг для управления производством, что помогает реализовать экологичное и интеллектуальное продвижение отрасли.

 

В проекте параллельно используются 4 комплекта генераторов кислорода с качающейся адсорбцией под давлением (VPSA). Один комплект устройства рассчитан на производство 7500 Нм3/ч кислорода и чистоту кислорода 80%. Он заполнен высокоэффективным кислородным молекулярным ситом нашей компании (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 литиевого типа в количестве 68 тонн, фактическая производительность кислорода достигает 7650Nm3/h, а концентрация кислорода превышает 82,3%. 4 комплекта оборудования в этом проекте заполнены 272 тоннами нашего молекулярного сита кислорода JLOX-103, с общей производительностью кислорода более 30000Нм3/ч.

 

Молекулярное сито для кислорода - важный материал для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером применения высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа, разработанного нашей компанией.

Лоян Джалон Микро-нано Новые Материалы Лтд. Высокоэффективное молекулярное сито для генерации кислорода серии JLOX-100 представляет собой кристалл алюмосиликата лития X-типа, который является молекулярным ситом для генерации кислорода с международным передовым уровнем. Широко используется в: черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, печном энергосберегающем преобразовании, охране окружающей среды, производстве бумаги, аквакультуре, медицинской помощи и других отраслях.

Сопутствующие товары