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91.
分别以MDEA溶液和MDEA-TETA混合液为吸收剂对电厂烟气中的CO_2进行捕集.在相同的实验条件下,研究了吸收时间、吸收液浓度配比和反应温度对CO_2吸收率的影响,并对两种吸收剂的吸收效果进行对比分析.结果表明:吸收效率随着温度的升高而下降,温度低于45℃时,混胺吸收剂MDEA-TETA的吸收效率受温度的影响显著,温度高于45℃时,单一吸收剂MDEA的活化性能大幅度增强.MDEA-TETA混合液中两种胺的配比为6∶1,反应温度在25~65℃内,反应时间在5~20 min内时CO_2的吸收效果较佳,吸收率达90%以上,不同配比的混胺吸收剂的吸收效果均优于MDEA的吸收效果.  相似文献   
92.
选择柠檬酸钠水溶液、Tween-20水溶液、檬酸钠-Tween-20混合水溶液、新型矿物油及新型矿物油-水作为研究对象,实验研究对比了几种吸收剂对甲苯废气的吸收效果。通过实验分析可知,檬酸钠水体系对甲苯废气吸收能力有限,加入盐类可小幅增强其水体系对于甲苯废气的吸收效果,其中Tween-20水溶液吸收剂对甲苯废气吸收率较柠檬酸钠水体系高;新型矿物油对甲苯废气有着较好的处理效果,吸收率最高可达97%,而新型矿物油-水混合吸收剂中单位体积新型矿物油对甲苯废气吸收率较新型矿物油吸收剂提高45%,且具有吸收效率高、分散性好、再生成本低的优点。  相似文献   
93.
烟道喷射石灰(石)烟气脱硫技术综述   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了近几年发展起来的一种简单,中效,适合燃烧中低硫煤的工业的烟气脱硫技术-烟道喷射石灰(石)烟气脱硫技术,从湿法,干法,半干法3种工艺对烟道喷射烟气脱硫进行了介绍,并提出新型脱硫吸收剂是提高烟道脱硫效率的可行方法,最后指出烟道脱硫今后的研究方向。  相似文献   
94.
黄立维  松田仁树 《环境科学》2006,27(10):1941-1945
采用非热等离子体结合催化或现场化学吸收的2种方法来去除气流中的NOx.结果表明,非热等离子体结合催化,反应器内的CuO催化剂能有效地促进NO的还原反应;相对于催化还原NO而言,脉冲电晕作用下能有效地降低NO催化还原的反应温度.当催化剂为CuO,脉冲电压为18kV,反应温度为200℃,还原剂为1%CO及NO进口浓度为719 mg/m3条件下,NO的去除率达到了100%.非热等离子体结合现场化学吸收方法,是一种在常温下从气流中净化氮氧化物的有效方法,NO的去除率远远高于反应器内没有吸收剂的情况.可以认为反应器内的Ca(OH)2吸收剂通过与NO的氧化产物NO2或NO3的吸收反应促进了NO的去除.当反应器内有Ca(OH)2吸收剂存在时,在脉冲电压为18kV,O2浓度为2%及NO进口浓度为1 050 mg/m3条件下,NO的去除率达到了100%.  相似文献   
95.
《中国环保产业》2011,(12):63-63
由江苏新世纪江南环保有限公司开发的氨肥法烟气脱硫技术,适用于烟气脱硫净化处理。主要技术内容一、基本原理氨肥法烟气脱硫是指以氨基物质(液氨、氨水、碳铵、尿素等)作吸收剂,脱除烟气中的SO2并回收副产物硫酸铵化肥的烟气脱硫工艺。原料来自化工企业  相似文献   
96.
紫外线吸收剂废水属于典型高浓度有机酸性高盐废水,难以生物降解,首先分析了紫外线吸收剂废水国内外处理现状,然后介绍江苏省某紫外线吸收剂企业废水处理工程的工艺参数、调试过程和运行效果,并对相关问题进行了分析,最后进行了总结。工程设计处理能力为240 m3/d,采用蒸发析盐和萃取分质处理并结合生化工艺,出水水质指标达到并高于化工园区废水接管标准。该处理工艺的成功运行对于同行业废水治理具有一定参考价值。  相似文献   
97.
CaCO3类吸收剂净化焚烧烟气中HCI气体的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通常烟气中的酸性气体采用Ca(OH)2净化,然而当烟气温度在300℃以上时,Ca(OH)2喷入到烟气中将快速生成CaCO3。研究了两种CaCO3的反应特性,比较了200-900℃内CaCO3类吸收剂和Ca(OH)2与烟气中HCl气体的反应率,发现在600℃左右和800℃及以上,CaCO3类吸收剂的反应率与Ca(OH)2相当或更高;CaCO3类吸收剂、特别是改性CaCO3可替代Ca(OH)2作为干式净化HCl气体的吸收剂,合适的反应温度在600℃左右。  相似文献   
98.
《资源开发与市场》2007,23(11):973-973
能源植物,又称“石油植物”。“柴油植物”或“燃料植物”,通常指那些具有合成较高还原性烃的能力,可产生类似石油成分,可替代石油使用或作为石油补充产品的植物,以及富含油脂的植物。  相似文献   
99.
作为湿法烟气脱硫的组成部分,吸收剂供应系统担负着供应二氧化硫吸收剂的重要任务。针对该系统在实际运行中存在的突出问题,进行了详细的原因分析,给出了预防措施和解决方法,并在此基础上提出了若干技术改进方案,供业内参考。  相似文献   
100.
知识辞典     
化学需氧量(COD):系英文Chemical Oxygen Demand的缩写,是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,化学需氧量在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。化学需氧量越高,污染越严重。根据我国《地表水环境质量标准》的规定,生活饮用水源化学需氧量浓度应小于15mg/L,一般景观用水化学需氧量浓度应小于40mg/L。化学需氧量越高,表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭。另外,苯、苯酚等有机物还具有较强的毒性,会对水生生物和人体造成直接伤害。  相似文献   
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