[发明专利]一种离子交换树脂复苏液的配制系统及配制方法在审

专利信息
申请号: 202010319941.7 申请日: 2020-04-22
公开(公告)号: CN111359467A 公开(公告)日: 2020-07-03
发明(设计)人: 王浩;徐华伟;孙勇;魏新达;杜艳超;牛犇;熊远南 申请(专利权)人: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院
主分类号: B01F5/10 分类号: B01F5/10;B01F1/00;B01F15/02;B01F15/04;B01F15/06
代理公司: 郑州市华翔专利代理事务所(普通合伙) 41122 代理人: 张爱军
地址: 450000 河南省郑州市自贸试验区*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 离子交换 树脂 复苏 配制 系统 方法
【权利要求书】:

1.一种离子交换树脂复苏液的配制系统,该系统包括溶液箱、总输出管、液体药剂输入管、内循环管、复苏液输出管、人工取样管和复苏液回收管,其特征是:

所述的溶液箱为内衬防腐层的不锈钢方型箱体,在溶液箱的顶部设有伸入其内部的加热元件,在溶液箱的顶部还设有测温元件,在溶液箱的侧壁上设有液位显示元件;

所述的总输出管的一端接通在溶液箱的底部,总输出管的另一端通过三通管接头甲分别与内循环管路、复苏液输出管路接通,在总输出管上自溶液箱所在的一端起依次串联接通有电磁阀A、循环泵、逆止阀和透明观察管,该循环泵为流量大小可调的变频泵,在总输出管上还连接有固体药剂加料斗,该固体药剂加料斗下端的出料口与总输出管接通且该连接处位于电磁阀A与循环泵之间;

所述的液体药剂输入管的一端通过三通管接头乙接通在总输出管上,且该三通管接头乙串联接通在固体药剂加料斗与循环泵之间的总输出管上,液体药剂输入管上自其自由端起依次串联接通有Y型过滤器甲、流量计甲和电磁阀B,且液体药剂输入管的自由端上还接通有取样软管;

所述的人工取样管的一端接通在总输出管上且该连接处位于透明观察管与三通管接头甲之间,在人工取样管上串联接通有手动阀门甲;

所述的内循环管的一端接通在三通管接头甲上、另一端接通在溶液箱的顶部,在内循环管上串联接通有电磁阀C;

所述的复苏液输出管的一端接通在三通管接头甲上、另一端接通在复苏罐的底部上,且该复苏液输出管上自三通管接头甲所在的一端起依次串联接通有Y型过滤器乙、流量计乙和电磁阀D;

所述的复苏液回收管的一端接通在复苏罐的顶部、另一端接通在溶液箱的顶部,且该复苏液回收管上串联接通有电磁阀E。

2.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的加热元件为电加热器,所述的测温元件为热电偶。

3.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的透明观察管为有机玻璃材质。

4.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的液位显示元件为耐腐蚀有机玻璃液位计。

5.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的溶液箱的顶部还设有检修人孔。

6.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的溶液箱的底部还接通有排空管,该排空管上串联接通有手动阀门乙。

7.根据权利要求6所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的溶液箱的顶部还接通有溢流管,该溢流管的下端接通在排空管上。

8.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的固体药剂加料斗的上部为圆柱筒、下部为圆锥筒,上、下部之间的交界处设有滤网,该滤网直径与上部的圆柱筒直径相同,下部的圆锥筒的下端口通过连接筒与总输出管垂直接通,该连接筒设有刀型闸阀。

9.根据权利要求1所述的一种离子交换树脂复苏液的配制系统,其特征是:所述的溶液箱的顶部还设有控制整个系统运行的控制柜。

10.一种应用权利要求1所述的离子交换树脂复苏液的配制系统的配制方法,该方法包括如下步骤:

①根据拟配制复苏液的总体积、复苏液各组分的质量分数、液体和固体原料药剂中有效组分的质量分数、液体原料药剂的密度来计算配制复苏液所需加入除盐水的体积、各液体原料药剂的体积、各固体原料药剂的质量,供配制复苏液时使用;计算公式如下:

(1)含组分A的液体原料药剂的需求量VA的计算公式如下:

VA=V×ρ×ωA/(XA×ρA) 1

式中:

VA—含组分A的液体原料药剂的需求量,单位为m3

V—需要配制复苏液的体积,单位为m3

ρ—复苏液的密度,kg/m3,以1.0×103计算;

ωA—复苏液配方中组分A的质量分数,单位为%;

XA—液体原料药剂中有效组分A的质量百分数,单位为%;

ρA—含组分A的液体原料药剂的密度,单位为kg/m3

(2)含组分B的固体药剂的需求量mB的计算公式如下:

mB=V×ρ×ωB/XB 2

式中:

mB—含组分B的固体药剂的需求量,单位为kg;

V—需要配制复苏液的体积,单位为m3

ρ—复苏液的密度,单位为kg/m3

ωB—复苏液配方中组分B的质量分数,单位为%;

XB—固体原料药剂中有效组分B的质量分数,单位为%;

(3)除盐水的需求量V的计算公式如下:

V=V-ΣVAi 3

式中:

V—除盐水的需求量,单位为m3

V—需要配制复苏液的体积,单位为m3

VAi—含组分Ai的液体原料药剂的需求量,单位为m3

ΣVAi—各类液体原料药剂的需求量之和,单位为m3

(4)复苏液的密度ρ的计算公式如下:

ρ=[ρ×V+Σ(VAi×ρAi)+ΣmBi]/V 4

式中:

ρ—复苏液的密度,单位为kg/m3

ρ—水的密度,其值为1.0×103kg/m3

V—除盐水的需求量,单位为m3

VAi—含组分Ai的液体原料药剂的需求量,单位为m3

ρAi—含组分Ai的液体原料药剂的密度,单位为kg/m3

Σ(VAi×ρAi)—各类液体原料药剂的需求质量之和,单位为kg;

mBi—含组分Bi的固体药剂的需求量,单位为kg;

ΣmBi—各类固体原料药剂的需求量之和,单位为kg;

V—需要配制复苏液的体积,单位为m3

②加入除盐水,液体药剂输入管的自由端接通除盐水,液体药剂输入管、总输出管中的循环泵、逆止阀和透明观察管、内循环管均开始工作,其余管路均关闭,通过循环泵将步骤①中计算的除盐水的需求量加注到溶液箱内;

③温度控制,通过电加热器和热电偶联合控制将溶液箱内液体的温度加热至预设温度;

④加入液体药剂,液体药剂输入管的自由端接通对应的液体药剂,液体药剂输入管、总输出管中的循环泵、逆止阀和透明观察管、内循环管均开始工作,其余管路均关闭,通过循环泵将步骤①中计算的对应液体药剂的需求量加注到溶液箱内,多种液体药剂,则重复步骤④;

⑤加入固体药剂,总输出管、固体药剂加料斗、刀型闸阀和内循环管均开始工作,其余管路均关闭,将固体药剂加入固体药剂加料斗内,打开刀型闸阀,循环泵工作使溶液箱内的液体在总输出管和内循环管内循环,使固体药剂边溶解边加入,多种固体药剂,则重复步骤⑤;

⑥混合溶液,所有药剂加入完成后,总输出管、内循环管开始工作,其余管路均关闭,通过运行循环泵使溶液循环混合均匀,当热电偶显示溶液箱内的温度达到预设温度,且从透明观察管中初步观察到溶液混合均匀后,再通过人工取样管取样确认无误后,即可关闭所有管路,复苏液配制完成。

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