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1.
加速我国环保产业的发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
简述了环保产业是未来世纪产业,介绍了国内外环保产业的现状及我国环保产业存在的问题,对发展我国环保产业提出了对策和建议。  相似文献   
2.
软锰矿烟气脱硫资源化工艺研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在喷射鼓泡反应器中,研究了工艺条件对软锰矿脱硫副产硫酸锰及稀酸两种工艺反应过程的影响。结果表明,在一定条件下,两工艺均能达到较高的脱硫率。搅拌转速是影响软锰矿脱硫反应体系选择性的重要因素。增大固液比,减小空塔气速和进口SO2浓度对提高脱硫率有利,提高搅拌转速起初有利于提高脱硫率,当增加到一定的值时,再增加转速对脱硫率几乎无影响。  相似文献   
3.
微生物法液相氧化SO2   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过对酸性水溶液、含Fe3+水溶液、含Fe2+水溶液、细菌菌液和细菌培养基水溶液脱除二氧化硫的实验,探讨了微生物液相氧化二氧化硫的途径.以液相中SO42-浓度考察了Fe3+浓度、Fe2+浓度、进口SO2浓度以及温度对脱硫成酸的影响.微生物脱硫有2种机制:一是直接氧化作用,即氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans)将S(IV)氧化成S(VI);二是间接催化氧化,氧化亚铁硫杆菌在酸性条件下具有快速氧化Fe2+成Fe3+,增强Fe3+对SO2的液相催化氧化能力,研究表明微生物脱硫以间接催化氧化为主.在浓度0~1.2g/L之间,Fe3+和Fe2+浓度越高,脱硫效果越好,氧化亚铁硫杆菌表现出对Fe3+/Fe2+体系氧化SO2的强化效果.入口SO2浓度越高,细菌脱硫效率越低,但液相中SO42-浓度随进口SO2浓度增加变化不大.温度对微生物脱硫影响较大,最佳脱硫温度为30~40℃.  相似文献   
4.
微波加热对活性炭表面基团及其对SO2吸附性能的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用了微波加热技术,通过在不同微波功率和辐射时间条件下对不同粒径活性炭进行改性,研究了改性前后活性炭的表面化学基团、元素组成的变化,以及对SO2吸附性能的影响.结果表明,经过微波改性后活性炭的SO2吸附性能大为提高,微波功率是影响改性活性炭脱硫性能的主要因素.活性炭经微波热处理后,酸性基团发生分解,表面含氧量减少,碱性特征增强,是吸附性能增加的主要原因之一.  相似文献   
5.
采用了微波加热技术,通过在不同微波功率和辐射时间条件下对不同粒径活性炭进行改性,研究了改性前后活性炭的表面化学基团、元素组成的变化,以及对S02吸附性能的影响。结果表明,经过微波改性后活性炭的S02吸附性能大为提高,微波功率是影响改性活性炭脱硫性能的主要因素。活性炭经微波热处理后,酸性基团发生分解,表面含氧量减少,碱性特征增强,是吸附性能增加的主要原因之一。  相似文献   
6.
改性活性炭脱硫剂的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
活性炭是一种应用广泛的脱硫剂,其脱硫性能取决于它的孔隙结构和表面化学性质。为了提高其对SO2的吸附效率及催化性能,往往需要对活性炭的孔隙结构进行调整或改变其表面化学性质。本文综述了活性炭的改性方法及其特点、改性活性炭脱硫剂的研究现状和进展等方面的概况。  相似文献   
7.
软锰矿浆烟气脱硫反应机理研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
利用软锰矿浆吸收烟气中SO2,该方法不仅可脱硫,还可副产具有工业价值的硫酸锰产品,是一种较好的脱硫资源化方法。通过对软锰矿浆与SO2的反应机理的分析和实验验证,确定该体系的主要反应,为该工艺过程可行性研究提供理论和实践依据。  相似文献   
8.
软锰矿浆烟气脱硫反应器试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了喷射鼓泡反应器 (JBR)的桨叶直径、桨叶埋深和气体喷射管分布等结构参数对脱硫率和锰浸出率的影响 ,从而优化了反应器结构。  相似文献   
9.
通过氯甲基化和胺化两步反应合成胺基棉纤维,并用于模拟烟气中S02的吸附.比较并选定了乙二胺作为改性胺试剂,测定乙二胺基棉纤维的饱和硫容为4.29 mg,g干纤维,平均含氮量为0.43%.实验中研究了胺试剂种类、氯甲基化试剂浓度、反应时间和温度对胺基棉纤维制备和脱硫性能的影响.  相似文献   
10.
用喷射鼓泡反应器进行烟气脱硫   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了采用喷射鼓泡反应器处理烟气量为7 000~10 000 m3/h的软锰矿浆烟气脱硫中试试验。试验中,对喷射鼓泡反应器及系统的阻力进行了测定,考察了不同品位、不同液固比的软锰矿条件及系统连续运行时的脱硫率和锰浸出率。中试表明,在液固比为(2~3)∶1、矿粉粒度约为100目的连续运行条件下,无论是选用品位高的钦锰矿还是品位低的软锰矿,系统运行稳定,且脱硫率保持在90%以上,锰浸出率在70%以上。吸收液经净化处理后得到的MnSO4.H2O产品可达到国家GB1622—86标准。  相似文献   
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