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Operaciones Unitarias II

Características de adsorción y desorción de yoduro de
 metilo en zeolita sintética con iones de plata a altas
                     temperaturas.

    Yaneli Cristina Covarrubias Martínez

               A jueves 04 de abril de 2013
Adsorption        and      desorption
characteristics of Methyl Iodide on
Silver Ion-Exchanged Synthetic Zeolite
at High Temperature

Geun Il Park, Byung Sun Choi, Il Hoon Cho, and Joon
                    Hyung Kim
           Korea Atomic Energy Research Institute


                    Seung Kon Ryu
   Department of Chemical Engineering, Chungnam National
                        University.


       Journal of the Korean Nuclear Society
     Volume 32, Number 5, pp.504-513, October, 2000.
Índice

 Resumen
 Introducción
 Experimental
 Resultados y Discusión
 Conclusiones
Resumen
Resumen
 Se investigaron las características
  de adsorción de yoduro de metilo
  del AgX, zeocarbon y carbón
  activado.
 Extensiva   evaluación del nivel
  optimo de adsorción del AgX a
  380°C.
Introducción
Introducción
 Plantas nucleares.
 Radionucleidos.
 Radioyodos (I,I2)(CH3I)(HOI).
 Carbón activado.
 Altas   temperaturas – sistema
  DUPIC.
 Adsorbentes inorgánicos – AgX.
 Comparación y finalidad.
Experimental
Materiales
 Zeolita en forma sodica
 Zeocarbon
 Carbón activado
Tabla 1.
Propiedades Físicas de varios
Adsorbentes




Muestra los resultados del análisis BET-
 N2 para varios adsorbentes
Preparación de zeolita con iones
de plata.
 Reactor batch.
 13X purga de vapor saturado por 3
  días.
 Se la va con agua destilada.
 Nitrato de plata por 8 horas.
 Se la va con agua destilada.
 Se seca por 24 horas en un horno de
  vacio a 180°C.
Tabla 2.
Propiedades Físicas de la zeolita con
iones de plata




Propiedades medidas por el análisis
 BET-N2
Figura
1.




         Distribución de tamaño de poro de varias zeolitas
           con intercambiador iónico de plata
Figura
2.




         Características de desviación de poro con el
          incremento de nivel del intercambiador iónico de
          plata comparado con 13X
Pruebas de Adsorción y
         Desorción
Figura
3.




         Diagrama esquemático del equipo para la adsorción
           de yoduro de metilo a Altas Temperaturas.
Resultados y
 Discusión
Capacidades de Adsorción de
         diferentes adsorbentes
Figura
4.




         Curvas del progreso de adsorción de Yoduro de
          Metilo en varios adsorbentes a 30 y 170°C.
Figura
5.




         Cantidades de Yoduro de Metilo adsorbidos por
          varios adsorbentes al incrementar la temperatura
          de adsorción.
Características de Adsorción y
       Desorción de Yoduro de Metilo en
Figura AgX
6.




      Variaciones en la cantidad total adsorbida de Yoduro
        de Metilo en varios AgX con un incremento de la
        temperatura de adsorción.
Figura
7.




         Variaciones de cantidad después de la desorción en
           varios AgX al incremental la temperatura de
           desorción.
Figura
7.




         Variaciones de cantidad después de la desorción en
           varios AgX al incremental la temperatura de
           desorción.
Figura
8.




         Variaciones del porcentaje de desorción en varios
           AgX al incremental la temperatura de desorción,
           comparado con las cantidades de adsorción.
Evaluación de la utilización de plata
         para la adsorción de Yoduro de Metilo
         por AgX
Figura
9.




         Porciento de plata utilizada para remover Yoduro de
          Metilo con ciertos niveles en peso de plata en los
          rangos de 170 a 380°C.
Conclusiones
Conclusiones
 Como resultado de la prueba
  preliminar, la zeolita 13X mostro un
  buen desempeño al remover yoduro
  de metilo a altas temperaturas
  (380°C↑).
 La máxima capacidad de adsorción
  del AgX se observo en el rango de
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Conclusiones
 La capacidad de adsorción del AgX
  aumenta cuando la cantidad de plata
  es mayor.
 Aun así, se encontró que 10%peso
  en plata es el nivel optimo para la
  remoción efectiva en un 100% del
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  • 1. Operaciones Unitarias II Características de adsorción y desorción de yoduro de metilo en zeolita sintética con iones de plata a altas temperaturas. Yaneli Cristina Covarrubias Martínez A jueves 04 de abril de 2013
  • 2. Adsorption and desorption characteristics of Methyl Iodide on Silver Ion-Exchanged Synthetic Zeolite at High Temperature Geun Il Park, Byung Sun Choi, Il Hoon Cho, and Joon Hyung Kim Korea Atomic Energy Research Institute Seung Kon Ryu Department of Chemical Engineering, Chungnam National University. Journal of the Korean Nuclear Society Volume 32, Number 5, pp.504-513, October, 2000.
  • 3. Índice  Resumen  Introducción  Experimental  Resultados y Discusión  Conclusiones
  • 5. Resumen  Se investigaron las características de adsorción de yoduro de metilo del AgX, zeocarbon y carbón activado.  Extensiva evaluación del nivel optimo de adsorción del AgX a 380°C.
  • 7. Introducción  Plantas nucleares.  Radionucleidos.  Radioyodos (I,I2)(CH3I)(HOI).  Carbón activado.  Altas temperaturas – sistema DUPIC.  Adsorbentes inorgánicos – AgX.  Comparación y finalidad.
  • 9. Materiales  Zeolita en forma sodica  Zeocarbon  Carbón activado
  • 10. Tabla 1. Propiedades Físicas de varios Adsorbentes Muestra los resultados del análisis BET- N2 para varios adsorbentes
  • 11. Preparación de zeolita con iones de plata.  Reactor batch.  13X purga de vapor saturado por 3 días.  Se la va con agua destilada.  Nitrato de plata por 8 horas.  Se la va con agua destilada.  Se seca por 24 horas en un horno de vacio a 180°C.
  • 12. Tabla 2. Propiedades Físicas de la zeolita con iones de plata Propiedades medidas por el análisis BET-N2
  • 13. Figura 1. Distribución de tamaño de poro de varias zeolitas con intercambiador iónico de plata
  • 14. Figura 2. Características de desviación de poro con el incremento de nivel del intercambiador iónico de plata comparado con 13X
  • 15. Pruebas de Adsorción y Desorción Figura 3. Diagrama esquemático del equipo para la adsorción de yoduro de metilo a Altas Temperaturas.
  • 17. Capacidades de Adsorción de diferentes adsorbentes Figura 4. Curvas del progreso de adsorción de Yoduro de Metilo en varios adsorbentes a 30 y 170°C.
  • 18. Figura 5. Cantidades de Yoduro de Metilo adsorbidos por varios adsorbentes al incrementar la temperatura de adsorción.
  • 19. Características de Adsorción y Desorción de Yoduro de Metilo en Figura AgX 6. Variaciones en la cantidad total adsorbida de Yoduro de Metilo en varios AgX con un incremento de la temperatura de adsorción.
  • 20. Figura 7. Variaciones de cantidad después de la desorción en varios AgX al incremental la temperatura de desorción.
  • 21. Figura 7. Variaciones de cantidad después de la desorción en varios AgX al incremental la temperatura de desorción.
  • 22. Figura 8. Variaciones del porcentaje de desorción en varios AgX al incremental la temperatura de desorción, comparado con las cantidades de adsorción.
  • 23. Evaluación de la utilización de plata para la adsorción de Yoduro de Metilo por AgX Figura 9. Porciento de plata utilizada para remover Yoduro de Metilo con ciertos niveles en peso de plata en los rangos de 170 a 380°C.
  • 25. Conclusiones  Como resultado de la prueba preliminar, la zeolita 13X mostro un buen desempeño al remover yoduro de metilo a altas temperaturas (380°C↑).  La máxima capacidad de adsorción del AgX se observo en el rango de 150 a 250°C.
  • 26. Conclusiones  La capacidad de adsorción del AgX aumenta cuando la cantidad de plata es mayor.  Aun así, se encontró que 10%peso en plata es el nivel optimo para la remoción efectiva en un 100% del yoduro de metilo a 150 – 250°C.
  • 27. Gracias por su Atención