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41.
重油催化裂化汽油脱臭工艺的优化改进及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对洛阳分公司第Ⅱ套重油催化裂化汽油脱臭装置精制汽油硫醇超标、博士试验不通过、化工原材料消耗量大、装置加工费用高等问题,采取更换固定床反应器活性炭后,改进固定床反应器再生、载剂方式,优化工艺流程停用碱液抽提系统等措施,不断优化生产工艺条件。实施后,精制汽油硫醇合格率由2002年的68%提高到2003年的98%、2004年的100%,装置操作费用由2002年的3.78元/t原料降低到2003年的1.73元/t原料、2004年的0.77元/t原料,取得显著的经济效益。通过对重油催化裂化汽油脱臭装置几年的运行分析,总结出采用无碱脱臭工艺,提高产品合格率,降低装置操作费用的技术措施。  相似文献   
42.
专利姿讯     
本发明涉及一种废润滑油再生方法,其是将废润滑油经沉淀过滤后进行分子蒸馏,再在废润滑油再生脱臭装置中进行脱味,然后用白土脱色后得到润滑油基础油。本发明方法操作简单,经分子蒸馏后的润滑油经一级脱臭塔和薄膜蒸发器中再进行两次脱臭,得到的润滑油基础油无味,色号小于1.40度,运动粘度27-30m^2/s,闪点大于180℃,经产品质量监督检验部门检验认定合格。  相似文献   
43.
利用平板分离技术,以甲硫醇为降解基质从农药废水生化池活性污泥中分离出1种异养菌和1种真菌。根据菌种的耐碱度实验和降解力实验,表明真菌的降解能力相当强,而按1:3比例配成的混合菌种降解效果最好。经分析,活性污泥菌胶团强大的吸附能力、真菌高效的分解能力以及混合菌群中各菌种的互生、共生关系起到了很好的协同作用,使降解效果大大提高。从菌落形态和显微镜观察到的菌体结构与形态情况看,初步确定该真菌属于子囊菌。  相似文献   
44.
专利文摘     
《化工环保》2005,25(5):417-417
脉冲放电等离子体诱导光催化处理有机废水方法及装置,一种磷铵工厂废气两效利用加工料浆的方法,一种含磷废水处理方法及其回收磷产物的应用,高传质生物滴滤塔废气净化及脱臭设备,一种降解水中有机物氯酚的方法,采用电化学转盘处理难降解有机废水的方法。  相似文献   
45.
恶臭治理中的生物方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
46.
磐石等四种泥炭脱除硫化氢能力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍用自采的磐石等四种泥炭,以硫化氢为试验气体,用同一套试验设备,在相同条件下进行脱臭能力为比的试验研究。并由试验中总结出影响泥炭脱臭能力的物理及化学因素。  相似文献   
47.
复合生物滤池处理H2S和NH3的挂膜与工艺条件   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用复合生物滤池(生物滴滤池 生物过滤池)处理H2S和NH3组成的混合恶臭气体,填料分别为经表面改性的天然斜发沸石和木屑.实验研究了该工艺的驯化挂膜情况和主要工艺条件,结果表明,天然斜发沸石和木屑改性后,驯化挂膜周期为10~14 d,比文献中颗粒活性炭挂膜缩短14~18 d.复合生物滤池的最佳工艺条件为:高度120 cm,循环液流量4.56 L/h.同时,生物滴滤池处理水溶性好的NH3气体效果较生物过滤池好,而生物过滤池处理水溶性差的H2S气体较生物滴滤池好.因此,复合生物滤池可用于处理不同水溶性的混合恶臭气体.  相似文献   
48.
从不同的菌源中筛选得到高效降解甲硫醇(MM)臭气的菌种.将脱臭菌株接种于自行设计的生物滴滤反应器中.进行挂膜驯化及降解效能的测试。实验表明,所筛选的菌种JII生长迅速,易于培养,具有挂膜时间短。对甲硫醇的降解能力高,抗逆性强等优点,在大气脱臭治理工程方面的应用具有广阔前景。  相似文献   
49.
松针精油的脱臭特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提取松针精油,采用GC-MS技术分析了所得精油的化学成分,并利用提取的精油进行了氨气脱臭实验。松针精油中鉴定出24种主要成分,其中单萜烯、倍半萜烯和含氧萜烯质量分数分别为59.24%、28.39%和6.53%。室温、密闭容器中脱臭时,精油与氨的摩尔比越大,脱臭率越高,以乙醇为溶剂时,脱臭效果更显著。精油原液为脱臭剂的实验中,精油与氨的摩尔比增至12:1时,脱臭率达到100%;精油乙醇溶液(体积比为1:1)为脱臭剂的实验中,精油与氨的摩尔比8∶1时,脱臭率达到100%。  相似文献   
50.
采用曝气生物滤池处理生活污水的过程中,以混和臭气的空气为气源,以掺入了陶粒和铁炭颗粒的复合填料为载体,研究了反应器的运行条件和参数,结果表明,以混合臭气的空气作为气源对污水处理过程的需氧量基本无影响.当反应器的进气量为40 L/h,进水容积负荷和进气H2S的浓度分别在0.3~1.6 kg COD/(m3·d)和0.8~2.3 mg/m3之间变化时,可以实现出气和出水中H2S和COD分别小于0.04 mg/m3和90 mg/L,满足同时达标排放的要求.H2S的同步去除可能是通过微生物的氧化分解和形成FeS沉淀来实现的.  相似文献   
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