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11.
用微孔填充理论研究活性炭对有机气体的吸附性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
用微孔填充理论研究了活性炭C40/4对丙酮、甲苯、二氯甲烷有机气体的吸附性能,测试了该活性炭对3种有机气体在不同温度下(288.15,293.15,298.15K)的吸附结果。用D—R方程处理了实验数据,建立了3种有机气体在活性炭C40/4上的等温吸附模型,并将实验测试值与理论预测值进行了比较。实验结果表明:微孔填充理论及D—R方程可很好地描述活性炭C40/4对有机气体的吸附性能,理论预测值与实验测试值的平均相对误差小于3%;有机气体分压较高时,由于发生毛细凝聚,理论预测值较实验测试值偏低。  相似文献   
12.
应用螯合铁吸收剂处理H2S恶臭气体,实验表明,该方法处理含H2S恶臭污染是行之有效的。处理的最佳工艺参数为:pH8.5 ̄9。螯合铁浓度为0.2%、吸收温度30℃、适当搅拌吸收液,气流速度以低速为宜。H2S去除率大于98%。  相似文献   
13.
应用MATLAB仿真烟气脱硫除尘过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了MATLAB语言在烟气脱硫除尘过程仿真中的应用。根据实验,得到不同参数值时烟气的脱硫、除尘效率,用MATLAB对数据用最小二乘法进行拟合,得到方程式。已知烟气风量和不同阶段的温度、进口和达标污染物浓度,根据拟合得到的方程式(乘以修正系数),用MATLAB编程可计算出污染物满足达标情况下的参数值。结果表明,此程序简单、易读、使用方便、功能强大、高精度,由此说明基于MATLAB语言开发烟气脱硫除尘设计软件的可行性与优越性。  相似文献   
14.
应用Matlab仿真烟气脱硫除尘过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
李丹  李立清  宋剑飞 《化工环保》2004,24(Z1):84-86
介绍了Matlab语言在烟气脱硫除尘过程仿真中的应用.根据试验得到不同参数值时烟气的脱硫、除尘效率,用MATLAB对数据进行最小二乘法拟合,得到方程式.已知烟气风量和不同阶段的温度、进口和达标污染物浓度,根据拟合得到的方程式(乘以修正系数),用Matlab编程可计算出污染物满足达标情况下的参数值.结果表明,该程序简单、易读、使用方便、功能强大、精度高,由此证明了基于Matlab语言开发烟气脱硫除尘设计软件的可行性与优越性.  相似文献   
15.
粉煤灰资源化及其综合利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了我国粉煤灰综合利用的现状、途径及技术,针对我国的实际情况,提出了综合利用新技术的发展前景。  相似文献   
16.
锅炉烟气脱硫除尘一体化装置的开发与应用   总被引:12,自引:1,他引:11  
本文介绍了国内外已应用的锅炉脱硫除尘一体化装置,并结合国情,提出了应重点发展的锅炉烟气脱硫除尘一体化装置。  相似文献   
17.
从硫化锑矿渣中回收硫实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用浸取法对硫化锑矿渣中硫单质回收进行了实验研究,选用特殊的有机溶剂I^*做浸取剂,对液固比、加热时间、加热温度及冷却温度等主要影响因素进行了实验分析。正交实验表明:当特殊的有机溶剂I^*与矿渣的液固比为10:1,混合搅拌的加热时间为15min,加热温度为150℃,冷却温度为0℃时,硫的回收效果最佳,回收率可以达到96.6%。所得硫磺的粒度可达到5μm,硫磺的纯度为98%。  相似文献   
18.
相对湿度、温度对胶合板甲醛释放的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
测试了不同相对湿度、温度条件下密闭环境舱中胶合板释放的甲醛浓度,研究了相对湿度和温度对胶合板甲醛释放的影响规律.结果发现:开始3h内密闭舱内甲醛浓度迅速增加,之后7~8h甲醛浓度趋于平衡;相对湿度升高20%,密闭舱内甲醛平衡浓度增加了1.1~1.3倍;温度升高5℃,甲醛平衡浓度增加了1.3~2.5倍;利用变装载度法,求解了胶合板甲醛初始可释放浓度Cm,0、扩散系数Dm和界面气固分配系数K,探讨了相对湿度、温度对各释放参数的影响,构建了相对湿度与温度影响参数模型,模型预测了不同环境条件下的胶合板甲醛释放参数,预测值与实验结果吻合良好.  相似文献   
19.
通过对从硫化锑矿渣中回收硫的实验研究,找出了正交试验的最佳条件:浸取剂I^*与矿渣的液固比为10:1(mL/g);加热时间15min,浸取加热温度150℃;分离时加热温度130-140℃;急冷温度0℃此时精细硫磺的回收率为96.60%,浸取剂的回收率为92.36%,硫磺的粒度为5.01 μm.硫磺的纯度为98.00%。据此提出了生产精细硫的工艺过程。并为工业化提供了思路。  相似文献   
20.
利用谷壳灰吸附水中Hg(Ⅱ)   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用谷壳灰吸附水中汞离子。实验表明:静态吸附率随汞离子的初始浓度升高而降低,静态吸附容量随粒径减小而增大,其动活性约为105.3mg/g。  相似文献   
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