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试验中采用微生物分解餐饮业油烟废气冷凝物,将大分子物质分解为二氧化碳、水和小分子物质,pH逐渐降低。经过微生物的分解后,黑色黏稠的油烟冷凝物被分解为无二次污染的小分子分解产物,从而为利用微生物治理油烟废气打下了基础。 相似文献
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在阐明开发生物分解性材料必要性的基础上,讨论了生物分解性纤维的分类与特征,以及生物分解的动力学研究现状,并以不织布为例说明了生物分解性材料的生产方法和实用价值。 相似文献
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浅析RSP分解炉二次燃烧工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
根据悬浮态下RSP分解炉内燃烧与分解反应的特点,计算了SC室与MC室的煤粉燃尽度和生料分解率,并在此基础上,分析了二次燃烧工艺,为进一步优化RSP分解炉燃烧与分解环境提供了必要的基础。 相似文献
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RSP分解炉内燃,分解的数学模拟分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从煤粉燃烧动力学、碳酸钙分解动力学及热平衡为理论基础,运用数学模拟的方法,对RSP分解炉的旋流室及混合室内的燃烧,分解情况进行模拟分析,探讨了各室的作用,为合理设计RSP分解炉提供一定的分析手段。 相似文献
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[目的]C,N-二甲基-C-(3-吡啶基)硝酮(简称硝酮)是一种非常重要的中间体,对其热稳定性、分解动力学和分解机理进行研究。[方法]采用差示扫描量热技术(DSC)测试了硝酮的热稳定性,研究了硝酮的分解动力学特性,采用热重-红外-质谱(STA-FTIR-MS)同步联合测试方法研究了硝酮的热分解机理。[结果]硝酮具有热敏性,升温速率在0.5~8.0℃/min之间时,起始分解温度范围为146.86~189.38℃,平均分解放热量为(808.05±17.88) J/g,分解活化能为86.59~92.93 kJ/mol;硝酮分解最大反应速率到达时间TMRad为24 h,对应的温度TD24为94.3℃,TD8为105.6℃;硝酮分解为多步复杂反应,分解产物包含3-乙酰基吡啶、N-甲基-1-(3-吡啶基)乙基-1-亚胺、氨气、水及二氧化碳。[结论]获取了硝酮的安全性数据,为安全生产奠定基础。 相似文献
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以细粒高钠光卤石为原料,研究分解结晶体系浓度对KCl主含量的影响,并从动力学角度探究其原因,结果表明:当分解液中MgCl2质量分数低于15%时,其对KCl主含量基本无影响;当分解液中MgCl2质量分数高于15%时,KCl主含量随分解液中MgCl2质量分数的升高而升高;分解液中较高浓度的NaCl和结晶器内的局部低浓度会严重降低KCl主含量;分解结晶过程中,NaCl粒度越小溶解速率越快,分解液浓度越高NaCl溶解速率越慢,而分解液浓度对光卤石分解速率基本无影响。 相似文献
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前言 本公司二线1000t/d带离线式分解炉新型干法回转窑,是由南京院设计并于1999年10月点火投产的国内较早的一条水泥生产线。其分解炉的规格为Ф33001800,离线式分解炉燃烧用气体含氧量高于在线式,不仅有利于低质煤的燃烧,而且,分解炉体积可以小一些,可节省投资。当时采用“分料操作”,即70%左右的生料由C4到旋风筒入分解炉完成CaCO3分解。 相似文献
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重氮乙酸酯的催化分解反应研究 总被引:4,自引:0,他引:4
为确保使用易于分解爆炸的重氮乙酸酯进行安全生产,以设备选材及生产操作中有害杂质的控制为目的,实验测定了多种材料金属及其金属盐对重氮乙酸乙酯和重氮乙酸丁酯的催化分解反应,发现二氯化铁、三氯化铁和二氯化锌对重氮乙酸酯的分解属于活性很低的酸性催化分解。采用-15℃低温即可完全控制住,而铜及铜离子对重氮乙酸酯的分解是爆炸性催化分解,难于控制,生产中应严格加以控制。 相似文献
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高效经济脱硫是脱硫石膏以氧化钙化学循环和烟气制酸途径实现资源化利用的关键。通过热重-质谱(TG-MS)联用、管式炉焙烧实验,并借助XRD、XRF等检测分析手段,系统研究了碳含量、氧化铁含量及温度对石膏分解和脱硫率的影响。结果表明,在氩气气氛下,石膏中加入碳和氧化铁均能有效降低石膏的分解温度,提高石膏的分解速率。碳含量、氧化铁含量、焙烧温度对石膏分解具有不同作用区间。高温低配碳时,石膏的分解率和脱硫率最高,当温度超过1 200 ℃时,升温对提高脱硫率的作用逐渐消失。配碳量增加后,脱硫率和分解率明显下降,分解温度降低,完全反应时间减少;添加氧化铁后,石膏的分解温度下降,分解率和脱硫率上升。实验条件下,为提高脱硫率,获得更多的氧化钙,控制温度在1 100 ℃,碳与硫酸钙物质的量比为0.8,氧化铁添加量为10%。 相似文献
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简单概述了纤维素分解机制及影响其分解速率的相关因素,详细综述了在青藏高原特殊环境下纤维素分解菌的研究进展,对来自于自然环境中及高原世居动物消化系统中的纤维素分解菌进行了介绍,随后对纤维素酶在各个行业中的应用进行了阐述。最后针对其发展前景进行展望,为高原地区纤维素酶的开发利用提供理论基础。 相似文献
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为了给西藏卡玛多微晶菱镁矿的开发利用提供理论指导,以粒径≤0.5 mm的西藏卡玛多微晶菱镁矿为原料,采用热重(TG)曲线研究了不同升温速率条件下微晶菱镁矿的热分解特性,并进行了热力学计算,同时根据微晶菱镁矿的热重实验数据,采用非等温热重分析方法(FWO法和KAS法)计算了不同升温速率条件下微晶菱镁矿的热分解活化能,最后分析了微晶菱镁矿的分解产物氧化镁的微观形貌。分解热力学研究结果表明:随着升温速率的增大,微晶菱镁矿分解所需的热量逐渐增大,当升温速率从2℃/min逐渐增加到10℃/min时,分解所需的热量从187.93 kJ/mol逐渐增大到207.08 kJ/mol。分解动力学研究结果表明:采用FWO法和KAS法求得的热分解活化能与分解率的变化趋势相近,当分解率≤30%时热分解活化能随着分解率的升高而急剧下降,当分解率>30%时热分解活化能随着分解率的升高而下降缓慢,且逐渐趋于平缓。微晶菱镁矿分解后的微观形貌表明,升温速率越大,其分解产物氧化镁的晶粒越大。 相似文献
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针对磷石膏分解反应特点,本文开发了一种带循环分料装置的复合流化床式磷石膏分解炉-CFG分解炉。用于磷石膏窑外分解制硫酸联产水泥新工艺。并在一套直径为φ400mm,高为9060mm的CFG分解炉冷模试验台上,研究了操作参数对分解炉气固流动参数,如负荷料率,压降,物料浓度及物料平均停留时间等影响规律。 相似文献
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1改进内容我公司烧成为离线型喷腾式窑外分解系统,此系统因分解炉所用空气全部来自篦冷机,氧浓度高于在线型预分解窑系统。窑点火时,按最初工艺调试设计投料要求,必须先投预热器窑2~3h后,再点分解炉,这样预热器窑运行的2~3h内,热耗、电耗均较高,窑产量较低。为此我们经过不断摸索及从理论上论证分析,做出窑炉连投的试验,并获得成功,应用后节能增产效果明显。窑炉连投法操作如下:在窑系统温度升到可投料的温度后,用火把点燃分解炉锥部油枪。待分解炉出口温度升到400℃以上时,启动分解炉喂煤系统,随着分解炉出口温度… 相似文献
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