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981.
水热处理为纤维素废弃物资源化应用开辟了一条新的途径,文中就水热处理技术的特点、水热条件下纤维素的降解过程进行了介绍,并着重综述了纤维素废弃物水热制H2方面的研究进展,同时对纤维素及其废弃物的水热处理和资源化研究前景进行了展望。  相似文献   
982.
焦粉成型技术   总被引:12,自引:0,他引:12  
冶金、化工、电石生产企业,因生产工艺要求需要将大块的焦炭破碎成一定粒度的块焦,破碎过程要产生20%-25%的焦粉。本文针对目前工业废弃焦粉再利用问题,通过深入调查,反复试验,取得了很好的效果。为冶金、化工、电石生产企业废弃焦粉成型再利用找到一条切实可行的方法。  相似文献   
983.
电-Fenton法处理4-氯酚废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用电解法对4-氯酚废水进行了处理。以活性炭纤维(ACF)为阴极,铁为阳极,并向阴极不断通入空气,电解过程中生成的H2O2与阳极溶解的Fe^2 形成Fenton(芬顿)试剂,Fenton试剂在电解的过程中可以产生大量活性羟基 OH,能够很好地氧化降解废水中的4-氯酚。在最佳试验条件下:室温,氯酚浓度为50mg/L,电解时间为60min,pH值为4.5,电流密度为15.38A/m^2,Na2SO4浓度为3g/L时,4-氯酚去除率为85.70%。  相似文献   
984.
基于三维电极电化学技术较高的反应效率和不产生废弃物等优点,将这一先进的反应器运用到烟气脱硫领域.用活性炭作为工作电极,在通电状况下,将模拟烟气通入反应器发生反应.通过一系列试验,分析了填充床厚度、槽电压、进气流量、通电时间对脱硫率的影响,并且探讨了该反应的反应原理.  相似文献   
985.
化工制药工艺残渣燃烧过程固氯研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用管式固定床反应器对化工制药工艺残渣的燃烧分解进行了实验研究,进一步通过加入氧化钙/碳酸钙来防止燃烧过程残渣中氯的释放.实验结果表明,残渣在燃烧时氯主要以氯化氢形式排出,加入固氯剂后能有效地抑制氯化氢的生成,且固氯效果随着钙化物投加量的增加而明显提高.当氧化钙/残渣比(质量比)达到0.8时,固氯率可达97%以上;当碳酸钙/残渣比(质量比)提高到2.0时,固氯率为76%.与此对应的Ca/Cl摩尔比分别为30和40.继续增加钙投加量,固氯效果基本不变.同时发现添加一定量的木屑在助燃的同时有助于提高固氯效果.  相似文献   
986.
载铜活性炭催化氧化深度降解石油污水中的COD   总被引:5,自引:0,他引:5  
用载铜活性炭对经混凝沉降处理后CODCr值难以达标的石油污水进行了深度处理研究,PH值为7.5左右,经曝气的石油污水,在25-35℃条件下与催化体系接触2h,可将45倍于催化剂体积的石油污水中的CODCr值由300mg.L^-1以上降至100mg.L^-1以下。催化剂可能过制备方法得以再生。该体系在石油污水的深度达标处理中应用前景广阔。  相似文献   
987.
使用浸渍法制备的CuO-Al2O3催化剂对吸附苯酚饱和的活性炭进行非均相催化湿式氧化再生研究,考察了反应温度,反应时间,催化剂投加量,反应氧分压,投炭量,蒸馏水量对非均相催化湿式氧化再生活性炭的影响结果,同时在该实验中得到非均相CuO-Al2O3催化湿式氧化再生活性炭的最佳条件,对催化剂进行了X衍射分析,并通过对催化剂的稳定性进行实验,得出该催化剂在进行催化湿式氧化再生活性炭的过程中具有较好的稳定性。  相似文献   
988.
钛基燃烧催化剂的抗硫性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑柏存  汪仁 《环境化学》1993,12(1):19-23
本文研究了钛基非贵金属燃烧催化剂的硫中毒过程及载体吸硫特性。结果表明,催化剂的抗硫能力与载体吸硫量有关,不同催化剂的抗硫性能为:Cat.3>Cat.4>Cat.5>Cat.1>Cat.2,本文还讨论了硫中毒机理。  相似文献   
989.
用活性炭、浮石、陶粒和瓷环分别作为生物滴滤填料进行去除N2S恶臭气体的对比研究。活性炭和浮石对高效脱臭菌有强的吸附和固定作用,挂膜时间短,生物含量高而陶粒和瓷环固定期长,成膜较晚。在循环液流量为24L/h,气流量为0.5m^3/h,进气浓度在500mg/m^3的条件下,活性炭、浮石、陶粒和瓷环的成熟生物膜对H2S的去除率分别为99%、98%、95%和93%,从成膜到发生严重堵塞的生物增量的最大值分别是19.7、70.5、68.9、90.3mg/cm^3。试验对比结果表明,多孔浮石是优质的生物滴滤填料。  相似文献   
990.
利用X射线衍射和扫描电镜研究了玻璃基生物水泥在生理模拟液中羟基磷灰石(HAP)晶相的形成和长大,应用溶解-析晶理论,阐述了玻璃粉末与调和液及表面活性剂反应,形成HAP的动力学观点,实验结果表明,玻璃基生物水泥在调和液作用下,会形成HAP晶相,在生理模拟液中,随着时间的延长,晶体逐渐长大,图3表1参5  相似文献   
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