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11.
为了治理同时含有气态和粒状污染物的锌合金白烟,采用填料塔对其进行洗涤和吸收,考察了吸收液的pH值以及喷淋密度对锌合金白烟处理效果的影响,并根据碱洗和酸洗的特点,考察了碱酸两级处理的效果.结果显示,吸收液的喷淋密度与氯化铵烟尘、氯化氢和氨的处理效率成正比.吸收液的pH值也会影响白烟的处理效果,主要是通过吸收液与污染物之间的化学反应来进行,碱洗时氯化铵烟尘和氯化氢获得了较高的处理效率,但碱洗过程有氨生成,限制其应用;酸洗对氨的处理效率较高,但氯化铵烟尘和氯化氢的处理效率都比较低,达不到国家排放标准.尽管对锌白烟的处理效果还不理想,但试验结果对于锌白烟的治理具有重要的参考价值和指导意义.  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.
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   
17.
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   
18.
活性炭孔隙结构在其甲苯吸附中的作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
选用4种商用活性炭(AC),利用氮气绝热吸附、扫描电子显微镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)测试了活性炭的物化性质。以甲苯为吸附质,在温度为298.15 K下进行了静态和动态吸附实验,研究了活性炭孔结构对其吸附性能、吸附行为、表面覆盖率和吸附能的影响。结果表明:活性炭的比表面积和孔容是其吸附性能主要影响因素,孔径在0.8~2.4 nm之间的孔容和甲苯吸附量之间存在较好的线性关系,且线性斜率随甲苯浓度增加而变大。甲苯吸附行为符合Langmuir吸附等温模型和准一阶动力学方程式。活性炭孔结构是甲苯吸附速率的主要制约因素。在甲苯快速吸附阶段,微孔为吸附速率主要制约因素,在甲苯颗粒内扩散阶段,微孔和表面孔为吸附速率的主要制约因素,在吸附末尾阶段,中孔和大孔为吸附速率的主要制约因素。4种活性积炭对甲苯的吸附能随其比表面变大而变大。  相似文献   
19.
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   
20.
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   
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