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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
来源于烟叶中多酚类的烟气酚类化合物对卷烟的香气品质有很重要的作用,是影响烟草安全性的因素之一。本文阐分光光度法、气相色谱法、高效液相色谱法等酚类物质的检测方法在卷烟主流烟气中酚类物质分析的应用。  相似文献   

2.
采用正交试验设计的方法研究30 mm滤嘴长卷烟的卷烟纸、成型纸、接装纸及嘴棒组合搭配对卷烟主流烟气中焦油量、烟气烟碱量、烟气一氧化碳量、烟气水分及卷烟过滤效率的影响.结果表明:接装纸透气度、嘴棒吸阻及丝束规格分别是影响卷烟主流烟气量、过滤效率的高度显著因素及重要因素.重点对其进行调整和控制,可以很好地实现30 mm滤嘴长卷烟主流烟气量及过滤效率的控制,减少产品质量波动,降低产品成本.使用该方法可根据试验指标的特征,并结合卷烟感官质量、具体的设备性能、工艺及生产成本等因素综合平衡,以快捷、高效、经济、准确地确定卷烟材料的最优搭配方案.  相似文献   

3.
对MHY30型和MHY40型柱状活性炭进行水蒸气活化和H2O2改性,并对H2O2改性活性炭催化氧化脱除热电厂烟气中SO2的性能进行了实验研究.以水涤脱附条件下的吸附反应空间理论为依据,对实验结果进行了分析,实验结果表明,H2O2改性后活性炭单次吸附性能提高53.0~54.4%,10次循环后吸附性能基本保持稳定,因而是一种较好的改性方法.  相似文献   

4.
研究了以褐煤制成的活性炭为吸收剂、烟煤制成的活性炭为催化剂的活性炭烟气深度净化过滤器对垃圾焚烧烟气中有毒、有害物质的吸附规律、研究结果表明。活性炭烟气净化过滤器可以有效地吸附垃圾焚烧烟气中的SO2、HCI、NOx、PCDD/DCDF、重金属颗粒等有毒、有害物质,过滤后的烟气中SO2最大排放浓度为1.9mg/Nm^3,HCI最大排放浓度为0.85mg/,Nm^3、NOx最大排放浓度为112mg/Nm^3、CO平均排放浓度10mg/Nm^3、重金属Hg的最大浓度为15、9pg/Nm^3、重金属As、Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、V的最大浓度为243、7μg/Nm^3、最小为92、6μg/Nm^3、Cd、Ti的最大浓度为16、9μg/Nm^3、PCDD/PCDF的浓度小于0.05ng/Nm^3,使垃圾焚烧产生的烟气满足环保要求,为活性炭净化过滤器在烟气深度净化中的实际提供了依据.  相似文献   

5.
研究初始浓度,温度,pH值对氨水改性后活性炭吸附苯酚效果的影响.随着苯酚初始浓度的增加,对苯酚的吸附量也相应增加;温度会影响吸附效果,当温度从20℃增加到45℃,相同条件下,苯酚的吸附量有所下降;微酸性有利于吸附,pH值为6左右时,活性炭对苯酚的吸附效果最佳.  相似文献   

6.
壳聚糖对卷烟烟气中低相对分子质量醛类物质的特殊作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
将不同脱乙酰度、不同粒度大小,不同剂量的壳聚糖加入到卷烟滤棒中,运用比色法测定烟气中总挥发性脂肪醛类的含量,从而得出壳聚糖对主流烟气中总挥发性脂肪醛类物质的降低效果,结果表明:3种不同脱乙酰度的壳聚糖对主流烟气中总挥发性脂肪醛类物质的降低效果都很明显,尤其是在保证烟气内在品质的前提下,加入30mg粒度为100目左右,脱乙酰度为90%的壳聚糖,主流烟气中总挥发性脂肪醛类物质可降低57.1%。  相似文献   

7.
表面改性活性炭对CO2的吸附性能   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了用H2O2,HNO3加醋酸铜溶液进行表面改性后的活性炭对CO2的吸附性能,分析了改性前后的活性炭的表面化学性质,测定了273K下的吸附等温线,用D-A方程对吸附等温线进行了很好的拟合,探讨了表面改性对活性炭表面化学性质的影响及其表面化党性民吸附性能之间的关系。  相似文献   

8.
经不同质量分数的酸、处理时间、焙烧温度等条件对活性炭进行改性,利用静态法研究了改性活性炭对噻吩的吸附脱硫性能。通过BET表征,对三种活性炭吸附剂进行比表面积分析。实验结果表明:经质量分数为50%的HNO3,100℃,6h处理的活性炭的脱硫性能最优(约71.0%),惰性气氛下高温焙烧活性炭的脱硫率比未处理活性炭的脱硫率普遍提高,增幅约20%。说明物理微观结构不是影响脱硫率变化的主要因素。  相似文献   

9.
活性炭烟气脱硫技术的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
在对活性炭法烟气脱硫机理研究的基础上,采用2种不同的反应器——固定床和移动床,通过理论分析和数值模拟研究,得出烟气的速度分布和SO3浓度分布,通过改变反应器的结构形式,得出结构对活性炭法烟气脱硫效果的影响.模拟结果对主要工艺操作条件具有指导作用.  相似文献   

10.
11.
研究了气体脱硫对活性碳纤维(ACF)和粒状活性炭(GAC)表面结构影响的规律.。在不同的含SO2体系下分别对ACF和GAC进行了脱硫实验,利用扫描电子显微(SEM)分析、比表面及孔结构参数测定、X-射线光电子能谱(XPS)分析等研究了活性炭脱硫前后表面结构的变化。实验结果表明:脱硫前后活性炭表面形貌变化比较大,而活性碳纤维的表面形貌没有明显的变化;含水状态下的混合含硫气体的脱硫效果明显提高,增加活性炭表面“COOH(R)”的含量有利于提高脱硫效率;不同条件下脱硫ACF表面官能团变化量大于GAC。  相似文献   

12.
通过新鲜活性炭滤池和生物活性炭滤池对黄河水经常规处理出水中有机物和消毒副产物的对比试验研究发现,在相同的水力停留时间下,两种炭滤池对水中CODMn、UV254、三氯甲烷生成势、一溴二氯甲烷生成势都有明显的去除效果,但前者对这些有机物的去除效果更为显著;活性炭上生物膜的发育成熟过程对CODMn、三氯甲烷生成势、一溴二氯甲烷生成势的影响不明显;生物活性炭滤池不能有效去除二溴一氯甲烷生成势,反而引起出水中二溴一氯甲烷生成势的升高;新鲜活性炭滤池对二溴一氯甲烷生成势的去除效果没有明显规律性.  相似文献   

13.
通过新鲜活性炭滤池和生物活性炭滤池对黄河水经常规处理出水中有机物和消毒副产物的对比试验研究发现,在相同的水力停留时间下,两种炭滤池对水中CODMn、UV254、三氯甲烷生成势、一溴二氯甲烷生成势都有明显的去除效果,但前者对这些有机物的去除效果更为显著;活性炭上生物膜的发育成熟过程对CODMn、三氯甲烷生成势、一溴二氯甲...  相似文献   

14.
目的研究粉末活性炭对生活饮用水中钼污染物的去除效果,通过试验确定最适宜的PAC种类、投加量、吸附时间、pH等工艺参数,为饮用水中钼污染物的去除提供依据.方法以自配的钼质量浓度为1mg/L溶液为原水,模拟钼污染的饮用水,通过试验验证粉末活性炭吸附对钼污染物的去除效果.结果粉末活性炭对钼污染物的吸附在40min内能达到吸附容量的80%~90%;粉末活性炭对钼污染物的吸附等温线符合弗兰德里希(Freundlich)吸附模式,在钼的平衡质量浓度为0.07mg/L时,粉末活性炭对其吸附容量大约为12mg/g.结论比表面积大的木质粉末活性炭适合对钼污染饮用水的处理,溶液的最佳pH值范围为5—8.  相似文献   

15.
以磷酸活化法所制得的甘蔗渣粉状活性炭为原料,研究不同粘接剂种类、粘接剂添加量对板状成型活性炭性能的影响。结果表明:板状成型活性炭的体积吸附量及质量吸附量随着粘结剂添加量的增加而减小;渗透速率随着羧甲基纤维素添加量的增加而减小,随着聚乙烯醇素添加量的增加先是呈略微下降而后增加;以羧甲基纤维素为粘接剂制得的板状成型活性炭的性能较好,当羧甲基纤维素的添加量为10%时,其体积碘吸附量为418.82 mg/cm^3。  相似文献   

16.
活性炭吸附罗丹明B的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章以活性炭为吸附剂,对罗丹明B溶液进行吸附。考察了活性炭加入量、pH值和温度对吸附的影响以及吸附动力学。结果表明,随着活性炭加入量的逐渐增加,吸附值逐渐减小;随着pH逐渐升高,吸附值呈下降趋势。吸附值随温度升高呈下降趋势,表明活性炭对罗丹明B溶液的吸附是一个放热过程。活性炭对罗丹明B的吸附较好的符合Langmuir吸附模型。  相似文献   

17.
染料生产废水的活性炭纤维处理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍用活性炭纤维处理染料生产废水的工艺过程,研究了活性纤维对该种有机废水的吸附规律及再生脱附方法,并探讨了其使用寿命。  相似文献   

18.
活性炭的改性及吸附性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
亚甲基蓝属于噻嗪类染料,脱色较难.分别采用普通浸渍法,超声波浸渍法,将硫酸镁负载到活性炭上,以增强其对亚甲基蓝的脱色和吸附效果.结果表明,用超声浸渍法处理后的活性炭的脱色效果最佳,普通浸渍法次之,它们的脱色率分别达到62.81%和43.51%,未改性活性炭的脱色率仅为33.29%.实验中还发现,超声波改性有助于提高活性炭的吸附容量和吸附速率,改性前后活性炭均遵循Langmuir方程.  相似文献   

19.
活性碳纤维处理苯酚废水的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对含酚废水研究了利用活性炭纤维处理苯酚模拟废水的静态吸附的最佳工艺条件,测定了不同温度下的吸附等温线.结果表明,活性炭纤维吸附苯酚能快速达到平衡,具有良好的吸附性能.室温时,在酸性或中性条件下,向100mL浓度为282mg/L的苯酚模拟废水投加活性炭纤维0.5g,恒温振荡30min,苯酚吸附率可达91%;饱和吸附时苯酚吸附率达到99%.  相似文献   

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