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1.
通过实验对海水法船舶尾气脱硫工艺中关键参数进行了研究。考察了不同进气风量下液气比、尾气进口温度以及尾气中二氧化碳含量对船舶尾气中SO2吸收效率的影响。实验的结果显示:脱硫效率受到液气比的影响比较大,在一定范围内,液气比逐渐增大,脱硫效率也逐渐增大;进塔尾气的温度对脱硫效率有一定影响,进塔处尾气温度降低,脱硫效率有一定的增加;船舶尾气中低浓度的二氧化碳对脱硫效率影响较小。  相似文献   
2.
以多酸盐和壳聚糖为构筑基元,采用离子凝胶法合成了多酸基壳聚糖复合材料.FT-IR、XRD、TG及SEM等测试结果表明,复合材料中的多酸阴离子仍然保留其基本的骨架结构,多酸与壳聚糖之间存在很强的化学作用,复合物的结晶性大大降低.多酸基壳聚糖复合材料热稳定性较强,具有一定的吸附脱硫性能.  相似文献   
3.
以二苯并噻吩(DBT)的甲苯液作为含硫模拟油品,采用以SiO2为负载的含Mo,P的催化剂,以油溶性的过氧化氢异丙苯(CHP)为氧化剂进行氧化脱硫的研究。考察了反应温度、氧化剂用量、反应时间和催化剂用量等因素对DBT脱除率的影响。结果表明,催化剂具有较高的氧化脱硫活性,DBT的脱除率达96%以上。通过正交试验确定了最佳反应温度为90℃,氧硫比为2.5:1,反应时间为2.5h,催化剂用量为0.25g。  相似文献   
4.
石油焦与煤在循环流化床中混合燃烧时SO2排放试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在一热输入为0.6MW的循环流化床燃烧中试装置上进行了石油焦与煤混合燃烧和脱硫试验研究,得到燃料中石油焦与煤质量混合比、过量空气系数、床层温度、一次风率和钙硫摩尔比等参数对SO2排放的影响规律,结果表明,混合燃料中掺焦比例越大,混合燃料的硫含量越高,SO2排放浓度越高;纯烧石油焦时SO2排放浓度最高,对不同配比的混合燃料,随过量空气系数、一次风率和Ca/S摩尔比增大,SO2排放浓度降低,830-850℃的床温对脱硫最为有利,在燃用石油焦与煤质量混合比尺为1和3的混合燃料时可获得最低SO2排放。  相似文献   
5.
测量脱硫活化器内颗粒尺寸分布和颗粒数的PIV技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
颗粒尺寸分布及颗粒数是研究活化器脱硫效率的2个重要参数,本介绍了一种应用颗粒速度图像仪(PIV技术)测量脱硫活化器内颗粒尺寸分布和颗粒数的测量方法.为了提高测量的速度,采用Watersheld算法计算图像中每个颗粒的灰度域值,应用边缘增强滤波算于搜索每个颗粒图像的边缘,并用Freeman位的格式保存搜索结果.基于各个颗粒的Freeman位数据,可以计算出流场中颗粒的尺寸分布及颗粒数.最后给出了实际的测量数据及误差分析.研究结果表明PIV技术将是研究脱硫效率的一种重要的测试手段.  相似文献   
6.
论述了DDS催化剂的催化机理及DDS溶液脱硫基本原理,讨论了DDS生化湿法脱硫技术工艺流程及工业应用,验证了DDS生化湿法脱硫技术的可行性、  相似文献   
7.
自然界硫化物的生物氧化   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡靖  郑平  吴东雷 《科技通报》2010,26(1):77-80,142
无机硫的生物氧化不仅是自然界硫循环的重要环节,也是环境工程上进行废水生物脱硫的重要手段。但是,由于硫的化学性质独特,硫的生物氧化机理迄今尚未探明。揭示无机硫化物的生物氧化途径.无疑有助于生物脱硫技术的研发。本文综述了自然界硫的微生物氧化的研究历史与现状。  相似文献   
8.
燃料油H2O2氧化脱硫技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了满足未来更为严格的含硫尾气的排放标准,燃料油的深度脱硫是当今国内外非常活跃的研究领域.由于过氧化氢氧化脱硫法具有较高的脱硫效率,同时,二次污染小,因此,有关H2O2选择性催化氧化与萃取相结合的方法成为倍受关注的方法之一.综述了国内外近几年关于H2O2氧化脱除燃料油中的含硫杂环化合物的研究进展.根据H2O2和催化反应体系的相态可分为两相催化体系和多相催化体系,详细介绍了这两种方法.最后提出目前过氧化氢氧化脱硫法存在的主要问题是过氧化氢使用效率较低和催化剂的回收及再利用.  相似文献   
9.
煤炭脱硫技术是洁净煤技术研究项目之一,它包括燃前脱硫、燃中脱硫和燃后脱硫,本文阐述了煤中硫元素的存在形态及来源,分析了煤炭脱硫的意义,重点介绍了煤炭燃前脱硫技术,包括物理脱硫、化学脱硫和生物脱硫,讨论了该技术的最新研究状况和发展方向,有利于促进我国洁净煤技术的发展。  相似文献   
10.
提出塔内荷电水雾脱硫塔外固硫的新型湿法脱硫工艺,重点对荷电水雾的脱硫特性进行了研究,结果表明,增加荷电电压与液/气比均有利于增加脱硫效率,但仅采用水雾作为吸收剂,总的吸收效率相对较低;液/气比低时增加荷电电压对脱硫效率的影响并不明显,随着液/气比增加,荷电电压对脱硫效率的影响有所增强;水雾荷电后能够提高SO2溶解速率,提高SO2吸收率,有利于降低湿法脱硫初期投资及运行成本.  相似文献   
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