陶瓷膜分布器脱除盐水中微量杂质的研究毕业论文
2022-05-12 21:16:40
论文总字数:17307字
摘 要
氯碱工业是中国的基础原材料工业,盐水精制是离子膜电解工艺稳定运行的前提,而卤水中碘会引起电解槽在电解卤水时产生的结垢现象,严重影响工艺进程。通过从卤水中回收碘,可以有效地避免在电解槽中碘引起结垢的问题。增大电解槽的使用寿命;同时也变废为宝,可以及时有效地减小我国碘匮乏的问题,也避免了环境污染。
由于盐水中碘离子浓度很低,大约在0.2 ppm左右,本文分别对模拟盐水体系和二期精卤进行除碘实验,对于模拟体系直接采用活性炭吸附法,从温度、PH、吸附剂用量以及吸附时间等方面考察去除效果;对真实体系采用氧化和吸附相结合的方式,从氧化剂用量、时间、吸附温度、PH等几个方面进行考察,更加有效的去除卤水中的碘离子,为了避免杂质离子的影响,采用次氯酸钠作为氧化剂,为了防止局部过氧化,采用膜分布器将氧化剂更均匀的分散到卤水中,采用伏安极谱仪检测去除后的卤水样品,测得模拟体系去除率在90%以上,真实体系去除率为50%以上,去除后卤水中碘离子在80 ppb左右,可以很好的作为储备技术,满足盐水精制进电解槽指标。
关键词:卤水 除碘 膜分布 氧化 吸附
Distributor of ceramic membrane for the removal of iodine in salt water research
ABSTRACT
Chlor-alkali industry is the basic raw material industries, refining is aprerequisite for stable operation of ion-exchange membrane electrolysisprocess, and brines of iodine can lead to electrobath scaling phenomenonproduced by electrolysis of brine, seriously affecting the process. Throughthe recovery of iodine from brine, can effectively avoid scaling problemscaused by iodine in the electrolytic cell. Increases cell life; as well astreasure, can effectively reduce problems of scarcity of iodine in China,avoiding environmental pollution.
Due to brine in the iodine ion concentration is low, about in 0.2ppm around, paper respectively on simulation brine system and II period fine halogen for except iodine experiment, for simulation system directly used activated carbon adsorption method, from temperature, and PH, and adsorbent dosage and adsorption time, aspects investigation removal effect; on real system used oxidation and adsorption phase combines of way, from oxidant dosage, and time, and adsorption temperature, and PH, several aspects for investigation, more effective of removal brine in the of iodine ion, to avoid impurities ion of effects, Used hypochlorite sodium as oxidant, to prevent local had oxidation, used film distribution device will oxidant more uniform of dispersed to brine in the, used VA very spectrum instrument detection removal Hou of brine samples, measuring have simulation system removal rate in 90% above, real system removal rate for 50% above, removal Hou brine in the iodine ion in 80 ppb around, can is good of as reserves technology, meet brine refined into cell indicators.
Keywords: Brine ;Iodine ;Distribution of membrane ;Oxidation ;Adsorption
目录
摘 要 I
目录 I
第一章 文献综述 1
1.1 研究背景 1
1.2 盐水精制原理 2
1.3除碘工艺 3
1.3.1 灰化法 3
1.3.2 发酵法 3
1.3.3 浸出吸附法 3
1.3.4 离子交换法 3
1.3.5 空气吹出法 4
1.3.6 活性炭吸附法 4
1.3.7 沉淀法 4
1.3.8氧化还原法 5
1.3.9 液膜技术 5
1.3.10 陶瓷膜法 5
1.4 碘的检测方法 5
1.4.1 淀粉-碘蓝分光光度法 5
1.4.2 络合分光光度法 6
1.4.3 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学的原理 6
1.4.4 伏安极谱仪检测 6
第二章 实验部分 8
2.1 引言 8
2.2 材料与方法 8
2.2.1 试剂和仪器 8
2.2.2 碘离子的测量方法 9
第三章 实验结果与讨论 11
3.1伏安极谱仪测碘条件的优化................................................................................11
3.2 模拟体系除碘实验 ............................................................................................11
3.2.1 碘离子吸附剂的选择 ..............................................................................12
3.2.2 氧化剂量的选择和氧化时间的定............................................................12
3.2.3 不同溶液PH对模拟体系中碘的去除效果影响 13
3.2.4 不同吸附温度对模拟体系中碘的去除效果影响 14
3.2.5 不同吸附时间对模拟体系中碘的去除效果影响 15
3.2.6 不同吸附剂用量对模拟体系中碘的去除效果影响 16
3.3 二期精卤除碘实验 17
3.3.1不同氧化剂用量及时间对二期精卤水中碘的去除效果的影响 17
3.3.2不同溶液PH对二期精卤水中碘的去除效果的影响 18
3.3.3不同温度对二期精卤水中碘的去除效果的影响 19
3.3.4不同吸附剂用量对二期精卤水中碘的去除效果的影响 19
第四章 结论与展望 21
4.1 结论 21
4.2 展望 21
参考文献 22
致 谢 25
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