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相似文献
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1.
怎样改良木炭窑及收回副产品? 旧式土法制造木炭,只有单纯的生产木炭,而且效率低,品质差,产量少,而且把宝贵的副产品木醋液等浪费了。因此在不增加基建上及操作上的成本、可以改善木炭的质量,并收回珍贵的副产品的基础上来改良木炭窑是必要的。为了补救老式木炭窑的缺点,及利用各种原有的条件,适合广大群众的经济及操作等问题,兹建议一种新式改良木炭窑的建筑和怎样去使用它,以及如何去收集木醋液等和怎样精炼等方法,分数点简述於後:  相似文献   

2.
一、前言土法烧制木炭,在我国已有悠久的历史,现在我国广大山林地区,仍多采用土法烧制木炭,但在烧制过程中,许多有价值的化工原料,都被完全散失,这实在是一种很大的损失。为了使山区经济更加繁荣活跃,给国家生产出更多的化工原料,增加更多的财富,从而满足工农业更大更好更全面跃进,在此介绍一些从木炭窑废气中提取化工原料的  相似文献   

3.
本文叙述了紫胶加工工艺以及从紫胶副产品回收有用物质的进展情况,其中包括:(1)改进的助洗剂;(2)砂分离机;(3)用焦炭代替昂贵的木炭熔融紫胶以及草酸用于制浅色片胶;(4)用釜滤法制片胶;(5)用原胶直接制片胶,以消除任阿含胶副产品;(6)从废水中回收紫胶色素和蜡质;(7)用水溶法从粒皎和废咬中回收紫胶。  相似文献   

4.
为明确钾盐对生物质炭氧化过程的影响,应用同步热分析仪,对添加质量分数为0—5%KCl和K2SO4的玉米秸炭、松木炭以及杉木活性炭的氧化反应速率和反应热进行了分析。结果表明:钾盐对杉木炭和松木炭氧化有明显的促进作用,且促进作用随钾质量分数增加而提高,添加5%的KCl,杉木炭在550℃的氧化速率提高到原来的2.5倍,然而,钾盐对玉米秸炭氧化作用可忽略;各种质量分数的钾盐均能同样显著地将杉木炭的氧化反应热从约17.5 MJ/kg增加到约22.5 MJ/kg,但不影响玉米秸炭或松木炭的氧化反应热。这些说明钾盐对不同种类生物质炭的氧化速率和反应热的影响结果明显不同,影响机理也需进一步研究。  相似文献   

5.
43.木炭(Charcoal) 木炭是从木材和某些有关的天然有机物获得的一种炭的商业术语(参见碳)。注,木炭现在和过去都有许多用途,如炼铁和制造火药,其次是用于药品和涂料。 44.活性碳(Activated Carbon) 活性碳是一种多孔碳材料,为了增加孔率,将某种碳在碳化时或碳化后和气体反应,有时还加些化学药品,例如ZnCl_2。  相似文献   

6.
十、木炭的还原性用于冶金工业的木炭具有较高的反应能力,使CO_2生成CO,这种能力对还原过程是必要的。木炭在此情况下的活性取决于炭块的大小、炭的孔隙度,尤其取决于木炭中碳的种类。而木炭的这些性质与材种、材质以及热解条件有关。在放热反应期间,木材在蒸汽气体产品中快速炭化容易生成大的碳微晶,这种大微晶炭具有较低的反应能力。这  相似文献   

7.
水泥窑灰的综合利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
普煜  宁平  甘艳  李树根 《云南化工》2004,31(4):9-11
水泥窑灰是水泥生产过程中的副产品,钾、铝的含量较高。本文提出了综合利用钾、铝的工艺流程,并确定了用水泥窑灰与工业硝酸生产钾肥及回收铝的工艺参数。  相似文献   

8.
活性炭制备及不同品种活性炭的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
活性炭是利用木炭、木屑、椰壳、各种果核、纸浆废液以及其他农林副产品、煤以及重质石油为原料经炭化活化而得的产品,它与木炭、炭黑和焦炭称为微晶质炭(无定形炭)。活性炭作为最古老最重要的工业吸附剂之一,与其他吸附剂(树脂类、硅胶、沸石等)相比,具有许多优点:高度发达的孔隙结构和巨大的内比表面积;炭表面上含有(或可以附加)多种官能团;具有催化性能;性能稳定,可以在不同温度、酸碱度中使用;可以再生。近年来随着人们对环保问题的日益重视,活性炭被广泛应用于制药、化工、  相似文献   

9.
年立春 《云南化工》2020,(10):148-149+152
邻氯苯甲醛属于当前农药和医学领域应用最为广泛的物质,具有较高的利用价值,必须合理依靠回收技术,将邻氯苯甲醛生产过程及副产品的回收建立对应的连接关系,以此形成新型的产品生产线,彰显节约能源的理念,提升废物利用的价值,营造更高的经济收益。就邻氯苯甲醛生产及副产品的回收技术展开论述。  相似文献   

10.
木炭做为表面吸附剂,在一些领域中至今仍有一定的应用价值;在硅冶炼、制造活性炭和二硫化碳时,其表面特性也往往决定着反应速度或产品特性。因此,在最近的一些研究中,木炭的“比表面积”作为重要的技术特性已引起人们的注意。影响木炭比表面积的因素很多,本文拟分别就木炭在一定粒度下或不同的粒度范围内挥发份含量对比表面积的影响提出讨论。  相似文献   

11.
市售黑炭用水蒸气活化制造活性炭的活化温度分别为850、900、950℃三个阶段;活化时间为10~50分钟。试样用栎木炭、水榆炭、千金榆炭、赛黑桦炭和麻栎炭。从测定所得60种活性炭的得率、表面积、亚甲蓝脱色力,堆积密度的下降率等指标来评论活化效果。在900℃时活化栎木炭30分种,其活性炭得率为32.4%、表面积为1232平方米/克,  相似文献   

12.
将木材木屑及锯木工场废物变为木炭及挥发制品之方法,起源于木炭之制造,此种化学作业,在炼金家(alchemists)开始工作数世纪前,已由人类实行,故富有历史上之意义。时至今日,因化学工程之突飞猛晋,欧、美各大森林中制炭业之昌盛,已与大规模木材蒸馏工业并驾齐驱。制造木炭向来采用堆积法,即将废材叠积成堆,使其燃烧成炭之法。燃烧时,挥发物均逸散空气中,故目的仅在制炭时宜用此法。其法先由工人插一标椿于地面上,作为中心点,次以多数直立木  相似文献   

13.
木炭生产技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
木炭作为一种重要的生产、生活原料,在工业生产和家庭生活中应用广泛。现有的木炭生产技术主要有内热式炭化、外热式炭化和循环气流加热式炭化技术,本文概述了3种炭化技术与设备的研发现状,并总结了炭化工艺改进的理论研究进展:长低温停留时间,然后快速升温到高温段保温的加热工艺有利于提高木炭产率和品质,同时节省炭化时间和能量;适当提高原料湿度和炭化压力将促进木材热解,增大压力还能提高木炭得率;减小原料尺寸可以提升炭化速率,但会使得炭得率降低。最后指出当前国内木炭生产主要存在工业化水平低、理论研究滞后和缺乏相关的生产使用标准等问题,未来的木炭生产将沿着工业化、高效化和标准化方向发展。  相似文献   

14.
生物质炭粉成型工艺及燃烧性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了炭粉压缩成型的工艺方法。通过选择合适的粘结剂使木炭粉、竹炭粉和稻壳炭粉压缩成型,经试验分析得到在木炭粉、竹炭粉和稻壳炭粉中加入粘结剂B的质量分数为6%、5%和4%。对制得的成型炭进行了真空高温热处理,显著提高了成型炭产品的固定碳含量,3种成型炭固定碳含量平均提高5%以上。测定了成型炭的燃烧特性,3种成型炭中以固定碳含量最高的木炭成型炭热效率最高,为35.2%;竹炭粉成型炭次之,为34.1%;固定碳含量最低的稻壳炭粉成型炭热效率最低,为26.3%。结果表明:在密实度接近的情况下,成型炭的固定碳含量是影响其热效率的关键因素。  相似文献   

15.
醋石是木炭窑的副产品,是我厂制造冰醋酸的原料。由于醋石的来源不一,貭量上有很大的差别,必須分析其中醋酸鈣的含量。去年11月分,在党和行政領导的大力支持下,进行了醋石分析法的研究。我們所采用的醋石分析法,經多次試驗結果,証明在生产上可以应用。分析的原理是采用无机酸分解醋石,生成无机盐和醋  相似文献   

16.
简要介绍了挥发性有机溶剂的危害、回收意义和常见的回收技术。重点阐述了用活性炭回收挥发性有机溶剂的技术,就最常见的汽油回收炭、丙酮回收炭、丁酮回收炭为例,阐述了活性炭在溶剂回收方面的研究进展。  相似文献   

17.
钒及其化合物是冶金及化学工业的重要原料,在机械、建筑、造船、汽车、国防、电子等工业部门也有广泛用途。然而,钒在自然界中分布分散,很少形成单独矿床,属于稀散元素。国内外生产钒大都是在开采与加工其它金属矿石时作为副产品回收或从含钒废料如石油残渣、锅炉烟灰、含钒废催化剂等中回收。因此,对钒资源的充分利用是一个十分重要的问题。硫酸工业使用的钒催化剂,在使用过程中,由于中毒而使活性逐渐降低或丧失。每年,硫酸厂都从接触室更换下相当数量的废钒催化剂,大都作为废料弃置不用,既造成环境污染,又造成钒资源的极大浪费。废钒催化剂中含有5%以上的五氧化二钒,具有较高的回收利用价值。目前,废钒催化剂的回收利用主要有废催化剂的再生利用及从废催化剂中回收五氧化二钒。下面就有关的研究情况做一概述。  相似文献   

18.
随着国内经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出。富气中丙、丁烷成份和轻质油含量高,具有较高的经济利用价值,回收富气中的轻烃不仅可以控制富气中烃露点,防止管路中气液两相流的出现,也可以从富气中回收轻烃作燃料和化工原料从而获得较高的经济效益和良好的社会效益都具有重要的现实意义,同时可以实现节能减排。  相似文献   

19.
苏联中央林化所以木炭屑为原料研制出两种大块木炭的代用品:少灰的木炭块(-81)和碎木炭(13-4000177-189-84)。第三种代用品是用胶合法烧结的低密度炭(-85)。其性能接近大块木炭,处于研制阶段。此产品对零件作热处理时,与盐浴脱氧用的大块木炭同时使用,还可用于生产锌线、制造玻璃、生产有色金属、钢和铸铁。  相似文献   

20.
阐述了人类古老的炭窑烧制木炭的发展沿革、炭窑技术、炭种以及炭窑烧炭技术的发展状态和趋势。  相似文献   

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