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  • 简介:摘要沼气是微生物在厌氧条件下分解麦秸、垃圾等有机物产生的一种可燃性气体,其主要成分包括45%~70%(V)CH4、30%~45%(V)CO2及少量N2、H2S和H2。沼气作为一种清洁能源,可以用作燃料、燃料电池、发电及车用燃料等。其中,将其用作车用燃料不仅可以缓解能源紧张的问题,还可以实现废物的循环再利用,有效地解决环境污染问题。然而,就目前我国沼气资源的利用方式而言,主要以农村照明、取暖与发电等直接燃烧为主,未净化的沼气中二氧化碳含量较高,直接燃烧显著降低了沼气的热值与有效利用率。因此,利用工业技术脱除沼气中的二氧化碳,以提升甲烷的纯度,是实现沼气高效利用的必要阶段。

  • 标签: 真空变压吸附 沼气 实验 甲烷
  • 简介:摘要文章在室内外实验与勘测的基础上,探明了矿体的分布特征和矿石的质量特征,为区域找矿提供了借鉴。

  • 标签: 离子型稀土矿 特征 成因 粤北
  • 简介:为了阐明CH4与CO2在高岭石中的竞争吸附机理,采用蒙特卡洛方法构建了高岭石超胞模型,模拟计算了高岭石吸附CH4与CO2在不同温度及压力条件下的变化规律,分析了不同孔径对高岭石吸附CO2和CH4的影响。结果表明,不同温度下高岭石对CH4与CO2分子的吸附量均符合Langmuir模型,在相同压力条件下,高岭石对CO2分子的吸附量远远大于对CH4分子的吸附量;293.15K时,高岭石对CO2的吸附具有明显的竞争优势,CH4在CO2分子的影响下不再符合Langmuir曲线,说明高岭石与CO2分子的相互作用强于与CH4之间的相互作用;随着孔径的增大,高岭石对CH4与CO2的吸附量均减小,表明CH4和CO2主要吸附在微孔中;高岭石吸附CH4与CO2分子后体系的总能量和非成键能发生了变化,说明高岭石与CO2的相互作用能要强于高岭石与CH4的相互作用能,高岭石对CH4的吸附为典型的物理吸附,而对CO2的吸附以物理吸附为主,且伴随着微弱的氢键作用。研究结果为阐明CO2和CH4在黏土矿物的赋存机理以及CO2驱替CH4的研究提供了一定的理论依据。

  • 标签: 高岭石 吸附位 竞争吸附 分子模拟
  • 简介:摘要随着我国经济环境的不断发展,工业化行业的生产技术水平也在不断提高,各分支行业的发展速度也在不断加快,比较显著的如塑胶、建材、电子、化学工程以及广告印刷等,此类行业在生产中都会产生大量有害气体,严重影响着大气环境。据统计每年工业产业生产过程中排放的毒害气体量在有害气体的排放中占据了百分之七十以上,为大气环境造成了严重的破坏,本文主要介绍了工业有机废气相关的排放渠道、种类、危害等相关内容,并结合当前使用较为广泛的废气吸附技术进行了详细介绍。

  • 标签: 工业 有机废气 吸附技术
  • 简介:摘要本研究利用活性污泥反应中的“初期吸附去除作用”,将污泥经过适度好氧处理之后,与高浓度制酒废水混合。实验表明污泥吸附在去除废水中非溶解性有机物时效果显著,并且在废水温度为40℃左右时吸附效果最好

  • 标签: 吸附,好氧,制酒废水,溶解性
  • 简介:摘要转轮吸附法是一种低能耗、高能耗的有机废气净化技术。为验证转轮吸附法对净化有机废气有作用,以甲苯废气作为研究对象,进行详细研究转轮吸附法对有机废气的吸附作用。转轮吸附法是一种低能耗、高效率的净化技术,十分符合当今时代环保的主题。笔者就转轮吸附法的技术特点和技术实际应用情况进行细致的介绍,为净化有机废气、改善人类生活环境做出最大可能的贡献。

  • 标签: 转轮吸附法 吸附处理 应用
  • 简介:摘要随着科学技术和军事技术的不断发展,物理武器已经逐渐被化学武器、生物武器和核武器所替代,其破坏力和突然性也进一步增加。作为核生化武器,大型水面编队和舰船是其主要打击目标,杀伤性和威胁性都空前增加,因此,必须建立科学有效的核生化防护体系来保证舰船作战性和舰员安全。以可再生吸附为基础的核生化过滤技术可以有效解决滤毒通风装置的防护时间短和定期更换等问题,在提升系统防护能力的同时可以有效减少运行成本。本文中,笔者就分析了基于可再生吸附的核生化过滤技术的具体相关技术和过滤装置,以供参考。

  • 标签: 可再生吸附 核生化 过滤技术
  • 简介:摘要碘吸附器能够净化通风系统中的碘及有机化合物,有效控制被污染的空气。本文根据规格书的技术要求,通过对三种型号碘吸附器的特点进行阐述,从布置方案、优缺点、经济性等方面进行分析,给出合理选型建议。

  • 标签: 碘吸附过滤机组 选型
  • 简介:以PEI-PHEMA功能微球为固体吸附剂,对胆红素分子进行了静态吸附研究。实验结果表明,凭借氢键和静电作用,PEI-PHEMA功能微球对胆红素有较强的吸附作用,吸附容量可达20.2mg/g,等温吸附满足Freundlich方程;吸附量随胆红素溶液初始浓度的增加而增加,随溶液温度和离子强度的增高而减少。

  • 标签: 胆红素 静态吸附 聚乙烯亚胺
  • 简介:摘要随着低地板车与有轨电车技术的大力发展与实际应用,磁轨制动器作为其制动系统中的关键部件之一,为保证在紧急制动或危害制动情况下,列车能在尽可能小的制动距离下停住,出于对列车的运行安全及乘客的人身安全方面考虑,磁轨制动器显得尤为重要。根据磁轨制动器的制动原理,磁轨制动器与钢轨之间的吸附力大小是直接影响着制动效果的。本文主要根据天津阿尔法优联电气有限公司的电磁式磁轨制动器FC63为原型进行介绍,从设计与实践中介绍影响磁轨制动器吸附力大小的因素,为磁轨制动器在设计与实践、试验中提供参考依据。

  • 标签: 电磁式磁轨制动器 FC63 吸附力
  • 简介:摘要目的探究关于双重血浆分子吸附治疗重型肝病的临床疗效。方法将时间节点在2017年1月~2018年1月的28例重症肝病者做出医疗调研对象,观察患者的临床症状表现。研究患者的预后效果,检测患者检测TB、ALT、TBA等肝功能数据指标。结果5例(17.85%)、20例(71.43%)患者疗效显著、3例(10.71%)患者治疗无效。经过DPMAS治疗后,患者的肝功能明显恢复P<0.05.结论对患者的临床治疗数据进行验证和分析,将患者双重血浆分子吸附治疗数据进行归纳,治疗期间,患者的预后质量明显提高。由此可见,双重血浆分子吸附治疗对重症肝病患者的病情有一定的缓解作用,值得更为深入的研究和推广。

  • 标签: 双重血浆分析吸附 重型肝病 肝功能
  • 简介:摘要铝污泥作为水厂净水的副产物除磷,其原理是以配位交换为主和少部分化学沉淀,影响因素有吸附剂投放量、磷的初始浓度、接触时间、溶液的pH值和吸附剂颗粒大小等,铝污泥在废水处理过程中具有显著的优越性,但使用过程中仍存在对土壤的潜在毒性和二次污染。

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  • 简介:摘要现代工业排放的重金属废水对环境有严重的负面影响。生物吸附法作为新兴的重金属去除技术,有着广阔的应用前景。基于此,本文探讨了生物吸附法处理重金属废水的方法。

  • 标签: 生物吸附法 处理重金属废水 研究
  • 简介:据估计,油气工业从原油和天然气开采中产生了约700亿桶污水。连续的开采导致油气储量耗尽,经营者们只有被迫采用先进技术进行开采,但随之而来的却是有大量水产出。先进的开采技术不仅改变了水/油混合物,而且降低了常规水处理效率,最高可达50%。此外,监管机构三令五申强制执行诸如限制可溶油气排放等措施。这些只是经营者在管理产出水中所遇到的部分问题。新的水处理技术即可解决这些问题,并妥善处理产出水量。ProSep'sOsorb介质体系(OMS)就不失为一枝独秀,通过它处理那些用化学手段提高石油采收率而产出的水,并清除掉已溶解的烃类化合物,包括苯、甲苯、乙苯和二甲苯。

  • 标签: 常规水处理 技术革新 吸附介质 天然气开采 水处理技术 石油采收率
  • 简介:摘要对环己烷气体在碘吸附器用浸渍活性炭上的动态解吸行为进行了实验研究。考察了不同的载气温度、相对湿度、流速、炭床厚度以及进气中环己烷浓度对环己烷在活性炭床上解吸行为的影响,为环己烷试验方法在碘吸附器现场泄漏率试验的研究及推广提供了一定的理论支撑。

  • 标签: 核电站 碘吸附器 泄漏率 环己烷 解吸
  • 简介:摘要本文采用活性炭吸附-电氧化联合技术处理有机废水,考察了电流密度、pH、GAC投加量等因素对对甲酚去除效率的影响,探讨了吸附-电氧化体系的降解机理,并研究了活性炭对于吸附-电氧化技术的强化作用。

  • 标签: 活性炭 电化学氧化 H2O2 羟基自由基
  • 简介:摘要本文从生物吸附的机理及处理技术等方面对目前生物吸附法去除废水中重金属的研究进展进行了总结和概括,并指出生物吸附法处理重金属废水存在的问题以及发展方向,为国内生物吸附法处理重金属废水的普及推广奠定基础。

  • 标签: 重金属废水 生物处理技术
  • 简介:摘要目的探讨免疫吸附法治疗重症肌无力的疗效。方法此次研究的对象是选择该院自2016年7月—2017年12月所收治的66例重症肌无力患者,将其临床资料进行回顾性分析,并采取随机分组的方式,将其划分为对照组和观察组,两组病例各为33例,其中对照组采取常规治疗,观察组基于常规治疗加用免疫吸附法来实施治疗,对比分析两组患者的肌力、血清指标以及治疗结果等。结果观察组治疗总有效率为93.9%,对照组治疗总有效率为78.5%,相对于对照组而言,观察组患者血清指标改善情况明显要好,且患者肌力的恢复情况也优于对照组,二者差异有统计学意义(P<0.05)。结论从该次研究的结果来看,在重症肌无力的治疗中采用免疫吸附法来进行治疗,所获疗效显著,可使患者血清指标以及肌力得到有效的改善,值得在临床中应用以及推广。?

  • 标签: 治疗 免疫吸附法 患者 重症肌无力 疗效?