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为防止重油加氢装置无氧卸装催化剂时事故的发生,针对主要施工作业环节进行了危害因素分析,并提出了安全预防措施. 相似文献
92.
生物膜液相催化氧化烟气脱硫实验研究 总被引:3,自引:1,他引:2
用氧化亚铁硫杆菌在生物膜填料塔进行液相催化氧化脱硫是一种新型的经济有效的方法.脱硫效率受多种因素影响.本文分别研究了SO2入口质量浓度、喷淋液Fe2 浓度、喷淋率、空塔气速及喷淋液循环使用对脱硫效率的影响.结果表明,在最佳操作条件(SO2入口质量浓度小于2 000 mg/m3、喷淋液中Fe2 浓度≥0.06 mol/L、喷淋率约为12 L/m3h,空塔气速约为0.15 m/s)下,脱硫效率可达96%以上.还分析了在反应器中培养基连续循环使用对脱硫效果的影响.在本实验条件下,当喷淋液循环使用7次后,必须补充新鲜营养液,以保证较高的脱硫效率. 相似文献
93.
基于氢夹点理论和超结构理论,提出一套考虑燃料气价值的氢气网络优化计算方法,计算结果更加合理、经济、实用。运用此方法,不仅能定量评估某个加氢装置操作方式的合理性,而且能根据炼厂的氢气网络计算提出合理的优化运行方案。 相似文献
94.
95.
Zeban Shah Renato C. Veses Julio C. P. Vaghetti Vanessa D. A. Amorim Rosangela da Silva 《International Journal of Green Energy》2019,16(4):350-360
The Bio-oil was produced from the pyrolysis of agricultural wastes (Eucalyptus sawdust) and discarded soybean frying oil. The temperature of the pyrolysis system was initiated at 28°C and increased to 850°C. Atmospheric distillation of crude bio-oil was performed and a fraction at a temperature range 160–240°C (pyrolysis oil) was separated and subjected to GC-MS, 1H-NMR, TGA and FTIR analysis to identify the different properties and compounds present in pyrolysis oil. It was noticed that there was an abundance of oxygen and nitrogen containing compounds as well as other reactive species in pyrolysis oil. To reduce the amount of these species, the pyrolysis oil was subjected to hydrogenation in the presence of NiMo as a catalyst. After hydrogenation, the atmospheric distillation of hydrogenated bio-oil was performed and another fraction at temperature range 160–240°C (hydrogenated bio-oil) was separated and analyzed by the same techniques. It was noticed that during hydrogenation, more than 60% oxygenated and other reactive species were converted into hydrocarbons. Hydrogenated bio-oil showed very similar physico-chemical properties such as distillation curve, density, viscosity, freezing point, flash point, the presence of hydrocarbons and enthalpy of combustion as aviation kerosene also known as QAV-1. 相似文献
96.
铁元素作为微生物体内生化所必须的微量元素,影响微生物的生长及污水处理效果。分析了污水和污泥处理过程中,不同浓度和不同价态Fe促进微生物酶的合成和酶促反应的机理,概括了可能导致的微生物群落结构改变的因素;总结了Fe对EPS的分泌、絮体结构的影响,以及Fe加速生物膜的形成和污泥颗粒化的原理。从工艺角度总结了铁元素对UASB、MBR、污泥厌氧消化和生物制氢等工艺的作用,旨在为未来Fe及其他金属元素促进污水处理中微生物活性技术的研究提供思路及借鉴。 相似文献
97.
研究了以城市垃圾中3种典型的固体有机废弃物——锯木屑、纸张和塑料的热解产物(分别简称木炭、纸炭和塑料热解物)为原料,水蒸气为活化剂制备废弃物基活性炭时钙化物含量对活化过程、活性炭吸附性能(以碘值表征)及其孔结构的影响。结果表明,钙化物可加快活化反应的速度,且钙化物含量在1.5%时活化反应速度即已不再随钙化物含量的增加而增加;活性炭的吸附性能则随钙化物含量的增加而减少,同时钙化物对活性炭的孔径分布基本无影响,但降低了活性炭的比表面积、微孔孔容及中孔孔容;钙化物的2种前驱体(即CaO和Ca(OH)2)对活化过程具有相同的催化作用。 相似文献
98.
通过纳米TiO2催化CaO燃烧后粉煤灰的成分分析和燃烧烟气中SO2含量的测定确定固硫效果,探讨了纳米TiO2添加量、Ca/S摩尔比、不同条件制备的纳米TiO2及燃烧温度对分析纯CaO固硫的影响,比较了纳米TiO2对不同煤种以及不同钙基固硫剂的固硫效果,并对反应产物进行了X射线衍射和扫描电镜分析.结果表明,纳米TiO2与CaO共同作用时,纳米TiO2最佳的添加量为8%;在Ca/S摩尔比为2、燃烧温度为850℃时纳米TiO2催化分析纯和工业纯CaO固硫效率达87.8%和60.3%,比不添加纳米TiO2时增加13.4%和29.6%.纳米TiO2对不同煤种燃烧时CaO固硫有较好地催化作用,能够促进SO2转化成SO3的本征反应,同时增加煤灰的孔尺寸,促进二氧化硫的扩散从而提高CaO的固硫效果. 相似文献
99.
添加硫酸根对燃煤电厂V2O5基脱硝催化剂性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用浸渍法分别制得活性物质V2O5的含量均为1%和SO2-4的含量不同的催化剂,并通过实验研究了添加SO-24对燃煤电厂SCR法脱硝技术中V2O5基催化剂活性和热稳定性的影响.在固定床反应器上,在NH3/NOx物质的量比为1.0和模拟烟气流量为72 L·h-1条件下,对几种催化剂的活性进行了测试,结果显示,当负载加入5.01%的SO2-4或使用含有8.91%的SO-24载体制备催化剂时,催化剂的活性提高最为显著;在TGA 92热重.差热分析仪上对这两种催化剂进行了热重实验,结果表明,添加的硫酸根对催化剂的热稳定性也有一定提高,且不会影响电厂SCR催化剂的使用. 相似文献
100.
含铁物质对燃煤污染特性的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
利用DTA-TG-DTG设备实验研究了FeCl3、FeCl2和Fe2O3等含铁物质对燃煤污染特性的影响.结果表明:实验所用的几种含铁化合物均能够改变燃煤污染物的排放规律,但不同种类的含铁物质对燃煤污染特性影响机理不同,所取得的污染物减排效果也不同.在煤燃烧以及煤中S与N向SO2及NO转化的过程中,FeCl3既起到催化剂的作用,同时又起吸收剂的作用.FeCl3催化作用表现在降低了SO2和NO生成反应的表观活化能,使SO2和NO能够在较低温度时迅速形成,加快了SO2和NO生成反应的速率.FeCl3的催化效果与S在煤中的存在形态有关.FeCl3的吸收作用表现在FeCl3本身能够参与SO2的吸收反应生成FeSO4或Fe2(SO4)3.此外,FeCl3还能够改变CO的排放特性,即能够改变煤的燃烧特性.FeCl2对烟气中SO2、NO和CO排放特性的影响与FeCl3相似,但影响效果比FeCl23略差.Fe2O3也能够降低烟气中SO2和NO的体积分数,但Fe2O4只是吸收剂,对SO2和NO的生成过程没有催化作用.Fe2O3对CO排放特性的影响不大. 相似文献