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21.
蔗渣酶解的动力学模型探讨   总被引:3,自引:1,他引:3  
以压力为2.0MPa,时间为20min的直接加热膨化蔗渣为对象,采用日本YakultRS纤维素酶进行蔗渣酶解实验,探讨了产物抑制情况,分析和判别了反应类型,由结果可以认为该反应属于非竞争型产物抑制反应,可以用Michaelis-Menten方程的修正式来进行模拟。通过蔗渣浓度为(1.96~8.96)×10-2g/mL,反应时间为2~96h的48组实验数据,以最小二乘法回归出模型参数,计算结果与实验值能较好吻合  相似文献   
22.
蔗渣硫酸盐浆漆酶/介体生物漂白流程与工艺的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
进行了蔗渣硫酸盐浆漆酶 /介体 (LMS)生物漂白流程与工艺的研究。讨论了漆酶的存在和纯化、表面活性剂对LMS的影响 ,分析了碱抽提、螯合处理、酸处理以及压力过氧化氢漂白对漂白结果的影响。检测了含LMS处理的纸浆漂白流程的纸浆性质  相似文献   
23.
陆豫  陈伟强  冼萍  唐铭  徐英博 《可再生能源》2012,(10):93-96,101
分析了甘蔗渣的水蒸气气化过程,基于气化过程的物料平衡和化学平衡关系,建立了一种生物质气化过程的数学模型。用该模型模拟计算甘蔗渣在水蒸气氛围下气化后的气体成分,计算结果与试验数据基本相符,尤其在温度950℃之后,计算值和测量值更接近。以甘蔗渣和木薯渣为例,研究该气化模型的特性。甘蔗渣和木薯渣水蒸气气化的最佳水蒸气/燃料值(S/B)分别为0.3和0.2。气化气组分和气化效果随温度和S/B变化的结果表明:提高温度有利于气化反应的进行,提高S/B,可以增加气体产率,气体热值有所降低。  相似文献   
24.
蔗渣浆纤维为原料,在微波辐射的作用下,采用自由基引发接枝共聚的方法制备高吸水性树脂,研究了不同单体组合方式及不同实验条件对吸水树脂吸水倍率的影响.结果表明,在轻优条件下得到的高吸水性树脂的吸水倍率为553 g/g.通过傅里叶红外光谱仪和X射线对产物的结构特征进行了分析,结果表明,单体与蔗渣浆纤维素发生了接枝共聚反应.  相似文献   
25.
蔗渣湿法堆垛备料废水的治理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
现在不少工厂甘蔗渣采用湿法堆垛,但湿法堆垛产生了大量高浓度有机废水,这对备料厂的废水处理增加了不小的难度。本文对甘蔗渣喷淋高浓度有机废水进行了厌氧处理和厌氧—好氧处理的实验研究。结果表明:当废水进水pH在7.5,CODcr及BOD5分别在6500—10000mg/L和4000一6500mg/L时,经过厌氧处理后,coD。和BOD5去除率能达到90%和94%;经过厌氧—好氧处理后,CODcr和BOD5去除率能达到95%以上,都取得了显著的效果。  相似文献   
26.
蔗渣为原料、离子液体(氯化1-丁基-3-甲基咪唑)为溶剂、丁二酸酐为酰化剂合成了丁二酰化蔗渣。考察了反应时间、酸酐用量、反应温度对丁二酰化蔗渣产率的影响。结果表明,在反应温度为100℃,酸酐与蔗渣的质量比为3:1(w/w)、反应时间为90min时产率最高。采用FT-IR、DSC/TGA、固体CPMAS13C-NMR和XRD对丁二酰化蔗渣进行表征,发现蔗渣木质纤维纤维素C2、C3、C6位置上的羟基发生了酯化反应;酯化反应后,蔗渣的热稳定性降低。  相似文献   
27.
利用蔗渣制备高取代度羧甲基纤维素钠的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔗渣为原料,经NaOH/H2O2水溶液体系预处理后,得到蔗渣纤维素。以氯乙酸钠为醚化剂,以85%乙醇水溶液为介质,经一次碱化、二次醚化反应后,制得了取代度(DS)为1.32的羧甲基纤维素钠(CMC)。利用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(xRD)、热重分析(TGA)和扫描电镜(sEM)等分析测试手段,对制得样品的结构进行表征,并研究了羧甲基纤维素钠样品的粘度性能。  相似文献   
28.
为了探讨蔗渣干燥特性,利用功率分别为中火档、中高火档的微波对蔗渣进行微波干燥,同时分别在90℃、100℃的条件下进行热风干燥实验对比,研究了不同干燥方法蔗渣的干燥特性,计算了不同实验条件下的有效水分扩散系数。结果表明:整个干燥过程,微波干燥相对于热风干燥时间缩短了80%以上;热风干燥、微波干燥蔗渣的平均绝干含水量分剐为7.56%、0.98%;在实验条件范围内,微波干燥过程内部水分扩散速度较热风干燥速度要大。  相似文献   
29.
本文结合燃烧甘蔗渣特点,介绍了SHS35-2.45/400-G蔗渣锅炉技术设计特点并进行了相关探讨.  相似文献   
30.
《Planning》2019,(8)
针对工业废水中铅的处理,以羟基磷灰石/蔗渣生物质炭为吸附剂,对水中铅进行了吸附实验。根据动态吸附的客观规律,实验研究了pH值、Pb~(2+)质量浓度、吸附剂用量等对穿透曲线的影响。结果表明:穿透时间(tb)随pH值的变化规律为tb(pH=3.0)tb(d=0.4g)>tb(d=0.2g);穿透时间随着动态虑速的增加而减小。在不同的实验条件下,羟基磷灰石/蔗渣生物质炭对Pb~(2+)的动态吸附饱和时间为1 987min。采用Thomas模型和Adams-Bohart模型对数据进行处理,初步揭示了羟基磷灰石/蔗渣生物质炭吸附水中铅的规律。在处理某含铅采矿废水时,对铅的去除效果令人满意。  相似文献   
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