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1.
城市生活污水回用于电厂的组合高级氧化技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验研究比较了UV/O3、UV/TiO2以及UV/O3/TiO2等三种高级氧化技术对城市生活污水中COD和NH3-N的去除效率,重点确定了UV/O3/TiO2法的主要工艺参数。研究结果表明,对于COD、NH3-N质量浓度分别为80~200mg/L和15—25mg/L的城市污水处理厂初沉池出水,用UV/O3/TiO2法处理2h后,COD去除率达到90%,NH3-N去除率达到70%,基本达到了回用于电厂的要求。  相似文献   
2.
利用美国康塔孔径分析仪对自制的6种褐煤活性焦进行孔径分析,同时测试活性焦处理煤化工废水时吸附COD和脱色的有效孔径,分析了褐煤活性焦孔径分布与COD吸附能力和脱色能力的关系。结果表明:活性焦脱色能力与孔容积密切相关,要得到较好的脱色活性焦,其孔容积应达到1cm3/g以上。活性焦吸附COD的有效孔径主要集中在-5 nm,10~15 nm孔径对活性焦脱色能力贡献最大。5~10 nm孔径的COD吸附能力和脱色能力无规律可循;10~15 nm与15~20 nm孔径的COD吸附能力和脱色能力相近,这部分孔径的比例越大,吸附COD能力越差,而脱色能力则越强;+20 nm孔径对COD吸附能力影响不明显,但脱色能力明显上升。  相似文献   
3.
燃煤电厂产生的烟气是汞排放的主要来源之一。概述了目前电厂烟气中汞污染情况和主要脱汞方法,介绍了煤基吸附剂在汞污染控制中的应用。煤基吸附剂应用于烟气脱汞时其吸附活性与多种因素有关,总结了烟气中SO2,CO2,CO,HCl等成分对活性炭吸附剂脱汞性能的影响,讨论了不同吸附温度和炭汞比例下活性炭的吸附效率,分析了不同改性方法对活性炭脱汞效率的影响机理。针对活性炭脱汞成本较高的问题,介绍了飞灰吸附剂的脱汞性能及吸附温度和入口汞含量对其的影响。此外,褐煤活性焦成本低廉,具有丰富的比表面积和孔径结构,化学活性高,吸附性能好,是一种很有前景的电厂烟气脱汞用吸附剂。  相似文献   
4.
活性炭纤维及其应用研究进展   总被引:21,自引:1,他引:20  
在讨论活性炭纤维的结构、吸附特性及其与粒状活性炭的吸附特性相比较的基础上,综述了这种新型的吸附材料在水净化、空气净化、废水处理、溶剂回收和氧化还原作用等各个领域的应用,并探讨了其广泛的应用前景。  相似文献   
5.
活性炭纤维处理含酚废水的研究   总被引:28,自引:3,他引:25  
采用活性炭纤维处理苯酚模拟废水,通过静态和动态吸附研究,测定了吸附等温线动态穿透曲线,并研究了pH、吸附平衡时间对处理效果的影响。结果表明,活性炭纤维对苯酚的吸附容量为275.1mg/g,吸附速率愉,溶液pH>8时,吸附效率下降;吸附时间存在最佳值。吸附饱和活性炭纤维用10%的氢氧化的钠溶液再生,重复使用3次,吸附效率无明显变化。  相似文献   
6.
通过对内蒙古锡林浩特褐煤的热重分析可知,褐煤干燥过程约30 min,干馏过程约1.5 h。对不同粒径褐煤进行了干燥特性研究,说明+100,100~50,-50 mm原煤完全干燥分别需要4.0,1.0,0.5 h,粒径越小,煤样失重率越大,干燥速度越大,达到相同干燥效果所需的干燥时间也越短。最后分析了干燥温度对产品特性的影响,同时测试了干燥、干馏提质产品的自燃特性和复吸水特性,结果表明:与原煤相比,150,200℃产品挥发分分别提高了33.72%和31.13%,更易发生自燃,而550℃干馏过程中挥发分降低了30.89%,热稳定性大幅增加;150,200,550℃产品吸氧量分别提高了0.43,0.65,0.72 cm3/g;干燥产品燃点要低于原煤,而干馏产品燃点则高于原煤;干馏煤因改变了孔隙结构,最高内在水分降低,即复吸水的能力降低。因此,干燥提质产品与褐煤性质基本一致,而干馏提质产品性能则获得较大改善。  相似文献   
7.
中国烟气脱汞技术研究现状及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
中国能源结构以煤炭资源为主,煤炭燃烧产生大量烟气污染物。燃煤产生的污染物SO2和NO x早已引起人们广泛关注,现在燃煤造成的痕量元素(Hg、As、Se、Pb和Cd等)尤其是汞也越来越受到重视。从中国政策和脱汞现有技术进行分析,对目前广泛研究的燃烧后脱汞技术进行阐述和对比,并对未来脱汞技术发展趋势进行了展望。  相似文献   
8.
微波辅助光催化降解4-氯酚的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
采用了一种新的水处理技术微波辅助光催化(MW/UV/P25)降解4-氯酚(4CP)模拟废水。初始质量浓度为30mg/L的4CP在微波光催化下发生了降解,反应120min,4CP的降解率达到82.85%,Cl^-质量浓度增加值为7.95mg/L。4CP的降解率与溶液的pH、通气条件、紫外灯光照度等因素有关,外加H2O2氧化剂能够加速4CP的降解。微波辅助光催化降解4CP服从一级反应动力学方程。  相似文献   
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