Смесь на основе сильнокислотного гелевого катионита и сильноосновного гелевого анионита (тип I)
Lewatit SM 600 KR Cl-frei является готовой к употреблению шихтой для фильтров смешанного действия на основе сильнокислотного гелевого катионита и сильноосновного гелевого анионита (тип I) в соотношении 1:1 по емкости (другое соотношение предоставляется по запросу) в полностью регенерированной форме (мин. 99% H +/мин. 95 % OH-).
Lewatit SM 600 KR Cl-frei является шихтой премиум-класса, имеет высокую степень очистки (крайне малое количество десорбирующихся хлорид-ионов и отсутсвие органически связанного хлора!) и удовлетворяет требованиям индустрии атомной энергетики.
Смолы Lewatit® для использования на атомных станциях (Lewatit ® KR) обладают отличной механической и химической стабильностью и высокой осмотической стабильностью. Благодаря своим отличным гидродинамическим свойствам, смолы Lewatit ® KR позволяют работать на большой скорости потока. Узкий гранулометрический состав и крайне малое содержание мелких гранул (макс. 0.1%) (< 0.315 mm) уменьшают потери давления по сравнению со стандартными смолами.
Использование этих смол в радиоактивных водных контурах позволяет решать специальные задачи и гарантирует качество воды, полностью соответствующее требованиям индустрии атомной энергетики.
Lewatit SM 600 KR Cl-frei используется для следующих процессов:
- Тонкой очистки на ФСД в качестве шихты
- Удаление загрязняющих примесей из контуров реакторов на АЭС
- Обработка теплоносителя в первом контуре реакторов ВВЭР
- Очистка продувочных вод парогенератора вне зависимости от применения различных корректирующих добавок (Левоксина, морфолина или этаноламина)
- Удаления продуктов коррозии, включая механическую фильтрацию взвешанных частиц
Физико-химические свойства
метрическая система |
|
Fine beads |
< 0.315 mm |
max. vol. % |
0,1 |
Coarse beads |
> 1,0 mm |
max. vol. % |
0,1 |
Общая обменная
емкость*
|
H-форма минимум экв/л1, |
8 |
Total capacity* |
OH-Form |
min. eq/l |
1,1 |
Насыпная плотность(+/- 5 %) г/д70 |
0 |
Плотность примерно г/мл1, |
13 |
Содержание воды |
вес. % |
58 |
|
-63 |
Volume change |
H+/OH---> Ca, Mg/Cl, SO4 |
max. vol. % |
-15 |
Рыхлость |
среднее |
г/гранулу |
Cation 500 |
/ Anion
/ 700
|
Рыхлость> 200г/гранулу |
минимум об. % |
95 |
|
Сохранность |
продукта максимум месяцев12 |
|
Сохранность |
в диапазоне
температур
|
°C |
-20 |
|
-40 |
Ionic conversion* |
H+ |
min. mol % |
99 |
Ionic conversion* |
OH- |
min. mol % |
95 |
Ионная конверсияCO |
2-
3
|
макс. мол. % |
5 |
Ионная конверсияCl |
- макс. мол. % |
0,1 |
Ионная конверсияSO |
2-
4
|
макс. мол. % |
0,1 |
Анализ следовых количеств элементов
Na |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
20 |
/ 20 |
Ca |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 50 |
Mg |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 10 |
Fe |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
25 |
/ 50 |
Cu |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 10 |
Al |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 40 |
Co |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
5 |
/ 5 |
Pb |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 10 |
Hg |
макс.мг / кг сухой смолы |
< 1 |
|
Тяжелые металлы (в виде Pb)
|
макс.мг / кг сухой смолы |
|
10 |
/ 20 |
SiO2 |
макс.мг / кг сухой смолы |
|
50 |
/ 100 |
Рекомендуемые условия применения*
метрическая система |
|
Рабочая температура |
|
макс. °C |
60 |
Рабочий диапазон рН |
0 |
- |
14 |
Высота слоя мин. Мм80 |
0 |
Коэффициен гидравлического
сопротивления
|
(15 °C) |
прим. кПа*ч/м2 |
1,0 |
Падение давления макс. кПа20 |
0 |
Техника безопасности
Сильные окислители, такие как азотная кислота, могут вызвать бурную реакцию при контакте с ионообменной смолой.
Токсичность
Учитывать данные листа безопасности. Он содержит информацию об обозначениях, транспортировке и хранении, а также информацию об обращении с данным продуктом и данные по экологии.
Утилизация
В Европейском Сообществе утилизация ионообменных смол происходит согласно Европейской номенклатуре отходов, которая доступна на интернет-сайте Европейского сообщества.
Хранение
Рекомендуется хранить ионообменные смолы в сухом месте при температуре выше нуля, под крышей и без прямого воздействия солнечных лучей. Для предотвращения термического и осмотического шока замороженные ионнообменные смолы должны быть медленно разморожены при комнатной температуре.