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  • 简介:一种吸附真空抽吸再生方法,主要解决提高吸附脱水再生效果等技术问题,其采用技术方案是,吸附再生在双塔系统中进行,首先是关闭双塔系统中的一干燥塔的进、出口,随之开启该干燥塔出口的旁路阀,再启动真空泵抽吸干燥塔内腔气体,在启动真空泵同时,开启该干燥塔加热器,对干燥塔内的吸附进行加热,按再生吸附的设定时间,关闭真空泵、旁路阀和加热器,完成吸附再生作业,该干燥塔内吸附达到预定最佳再生效果,适用于各种压力的压缩气体吸附再生作业。

  • 标签: 吸附剂再生 再生技术 真空抽吸 再生效果 压缩气体 干燥塔
  • 简介:摘要:木薯是一种高淀粉含量的农作物,含有丰富的淀粉和纤维素以及部分木质素,具有很好的经济效益,随着木薯行业的不断发展,产生的木薯渣也越来越多。木薯渣如果没有得到好的处理会对环境造成污染。将木薯渣作为原料,通过生物酶结合碱的方法制备纤维素,再将得到的纤维素改性引入羧基制备阳离子吸附,木薯渣的商业价值将会大幅度提高。

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  • 简介:动物饲料污染的黄曲霉毒素对人畜的危害已被世界各国所关注。据报道美国1980年,由于猪饲料被黄曲霉素素污染而导致的经济损失达1亿美元。在世界范围内,由于黄曲霉毒素污染动物制品而导致的经济损失亦相当惊人。目前,去除粮食油料制品中真菌毒素的方法非常多,但尚无大规模、有效及实用的方法。尽管如此,人们仍在不断寻找有效的去毒方法,其中吸附就是常用的一种。目前认为把吸附加入到动物饲料中,通过吸附作用可以减少毒素在动物肠道内的吸收。本文就其去除真菌毒素的作用作一综述。

  • 标签: 动物饲料污染 吸附剂 真菌毒素 去除
  • 简介:本发明提供可用于从各种烃物流中除去污染物的改良的吸附。该吸附含有沸石、氧化铝和金属成分。

  • 标签: 烃物流 提纯 复合吸附剂 乙烯
  • 简介:吸附能除去酒类中有害及不稳定成分,消除邪杂异味,提高和稳定产量,在啤酒、葡萄酒、白酒、果酒中应用广泛.

  • 标签: 稳定 质量 吸附剂 啤酒 葡萄酒 白酒
  • 简介:摘 要:目前国内 FCC柴油存在着较高的含硫量,不仅会对汽车的品质造成一定的负面作用,而且还会对周围的环境造成严重的污染,因此对 FCC汽油的脱硫技术进行深入的研究与讨论,就显得十分必要。本文从加氢法和无加氢法两大部分入手,对不同行业的技术与技术作了简要的分析与归纳,为国内同行提供借鉴。

  • 标签: 催化裂化汽油 脱硫工艺 加氢脱硫
  • 简介:为了了解柚子皮对废水中铅离子的吸附性能,利用柚皮制作金属离子吸附.对影响吸附性能的吸附粒度、投料比、吸附时间、pH值、流动状态等因素进行吸附试验研究。结果表明:当柚皮吸附粒度为60目。投料比为0.2g/100mL溶液,pH=7,吸附时间为6h,流速为0.21mL/s时,吸附重金属铅的能力最强,吸附率达到76.54%,其吸附容量为38.27mg/g。

  • 标签: 金属离子吸附剂 含铅废水 柚子皮 吸附性能
  • 简介:摘要:我国化工产业技术经过长期的发展,各种化工产业的相关技术工艺变得越来越成熟。焦化苯是我国化工产业生产过程中经常运用到的一种化工原材料,能够促进我国多种化工产品的生产。焦化苯的选择吸附脱硫技术,能够提高焦化苯的脱硫精度,产生出纯度较高的精苯,使用吸附进行的脱硫技术操作过程较为简单,使用了相关设备投资较小,能够降低化工企业在生产过程中的成本支出,提高经济效益。我国化工产业对于焦化苯的质量要求变得越来越高,化工生产焦化苯的难度也因此有所提升。焦化苯用吸附脱硫的技术成为了当前首选的技术之一。本文章针对焦化苯脱硫吸附进行相应的研究,简单的阐述了焦化苯脱硫的相关工艺技术,分析研究并对比了当前常用的一些吸附,希望能够为我国的化工产业制焦化苯提供一些参考。

  • 标签: 焦化苯 吸附剂 化工产业 脱硫技术
  • 简介:摘要:跟随着全球化的趋势,科技技术的快速进步,国家对石油资源的不断开采和利用,石油的重质化、劣质化程度越来越清晰。特别是,许多油田已经到达开采的终点,或者接近枯竭,因此开采石油的难度加大,使用含氯油添加来提高原油采收率,以及大量使用用于储存、运输的含氯助剂等,使得原油中氯含量快速增加,因此,我们有必要采取一些方式方法去脱除掉石脑油中的一定的氯化物,因此我们主要的研究方向是石脑油中的氯化物被利用其吸附本身化学结构从而形成的脱氯吸附性能进行吸附脱除。

  • 标签: 石脑油 活性氧化铝 吸附剂 脱氯
  • 简介:摘要:跟随着全球化的趋势,科技技术的快速进步,国家对石油资源的不断开采和利用,石油的重质化、劣质化程度越来越清晰。特别是,许多油田已经到达开采的终点,或者接近枯竭,因此开采石油的难度加大,使用含氯油添加来提高原油采收率,以及大量使用用于储存、运输的含氯助剂等,使得原油中氯含量快速增加,因此,我们有必要采取一些方式方法去脱除掉石脑油中的一定的氯化物,因此我们主要的研究方向是石脑油中的氯化物被利用其吸附本身化学结构从而形成的脱氯吸附性能进行吸附脱除。

  • 标签: 石脑油 活性氧化铝 吸附剂 脱氯
  • 简介:初步研究了以壳聚糖为主要原料的一种复合型吸附的制备,并采用分光光度法研究了其对金属离子的吸附性能。结果表明,此吸附对金属离子的吸附量为活性炭的3~7倍,炭漏现象也大为减少,且生产成本低于活性炭。

  • 标签: 复合型吸附剂 金属离子 吸附性能 壳聚糖 分光光度法 活性炭
  • 简介:摘要:挥发性有机污染物的其中一个来源是燃煤电厂,由燃煤电厂排放的VOC大约占人为总排放量的37%。VOC一般有较强的气味,对人体和环境具有非常的大的危害,因此需要对燃煤电厂的有机污染物排放进行有针对性的治理,本文针对某660MW燃煤机组锅炉烟气有机污染物排放控制装置(吸附喷射装置)进行设计,此设计可用于多个需要吸附喷射吸附的场景,适用范围广、工艺流程简单,能够为更多同业人员提供技术支持。

  • 标签: 吸附剂 喷射 有机污染物 控制技术 设计选型
  • 简介:一种对二甲苯吸附,包括质量分数为88%-95%的吸附活性组分和5%-12%的高岭土,所述吸附活性组分选自Ba或Ba和K交换的X沸石或Y沸石,吸附灼基堆密度不小于0.84g/cm^3。适用于从混合C8芳烃中吸附分离对二甲苯,具有高的吸附容量和吸附选择性。

  • 标签: 对二甲苯 吸附剂 活性组分 制备方法 堆密度 Y沸石
  • 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,影响因素有吸附投放量、磷的初始浓度、接触时间、溶液的pH值和吸附颗粒大小等,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:现如今,我国的医学技术发展十分迅速,本文对内毒素的特点、血液净化内毒素吸附载体、功能配体(胺类、氨基酸、多肽和蛋白质等)进行介绍,并介绍世界上血液净化内毒素吸附主要商品化的产品及其在血液净化领域的应用,并展望血液净化内毒素吸附的发展前景。

  • 标签: 内毒素 脂多糖 吸附 血液净化
  • 简介:文章介绍了有序介孔碳吸附的重要性,总结了有序介孔碳应用于处理染料废水,金属离子以及吸附生物分子中的研究现状。展望了有序介孔碳应用于吸附的发展趋势。

  • 标签: 有序介孔碳 吸附剂 发展趋势
  • 简介:以硫酸盐木质素为原料,利用反相悬浮技术制备出球形木质素吸附,然后利用球形木质素吸附吸附L-赖氨酸,并进行吸附条件的优选实验。实验结果表明:吸附效果取决于吸附质溶液pH值、吸附质初始质量浓度、吸附时间、吸附温度以及无机盐盐浓度等。当吸附质溶液pH值为9.0时,吸附质初始质量浓度为300mg/L,吸附时间为120min,吸附温度为25℃时球形木质素吸附的平衡吸附容量可达60.0mg/g。此外,氯化铵对球形木质素吸附吸附容量的影响大于氯化钠,而且随着盐浓度的增大,吸附容量从60.0mg/g降至2.6mg/g。同时进行了解吸再生和对比实验,发现用1.5mol/L的氨水解吸时,解吸率可达93.3%。

  • 标签: 球形木质素 吸附剂 吸附 L-赖氨酸 解吸
  • 简介:目的探讨血液灌流吸附对百草枯的吸附作用。方法采用0.5%百草枯溶液200ml、100ml、50ml及0.01%百草枯溶液200ml进行体外循环吸附2h,观察百草枯浓度的变化,以计算活性炭及大孔吸附树脂对百草枯的吸附率。结果百草枯的浓度为0.5%,循环容积为200ml,百草枯含量为1000mg时,活性炭和树脂的吸附率为46%、35%;百草枯的浓度为0.5%,循环容积为100ml,百草枯含量为500mg时,活性炭和树脂的吸附率为65%、47%;百草枯的浓度为0.5%,循环容积为50ml,百草枯含量为250mg时活性炭和树脂的吸附率为88%、57%;百草枯的浓度为0.01%,循环容积为200ml,百草枯含量为20mg时,活性炭和树脂的吸附率为95%、87%。结论在百草枯浓度较低0.01%、较低含量20mg时,活性炭及大孔吸咐树脂对百草枯的吸附率无明显差异;在百草枯浓度较高0.5%、较高含量时,活性炭清除百草枯的作用优于大孔吸附树脂;临床上清除百草枯可以根据患者情况选用炭肾或树脂吸附柱进行血液灌流治疗。

  • 标签: 百草枯 血液灌流吸附剂 活性炭 大孔吸附树脂 吸附率
  • 简介:摘要以某污水处理厂污泥为制备原料,采用化学活化法(ZnCl2为活化),制备污泥基吸附。以铅离子为目标污染物进行去除实验,考察了活化浓度、固液比、热解温度、热解时间等对制备污泥基吸附性能的影响。通过spss第三类平方和分析实验,结果表明其对制备产物污泥基吸附性能的影响程度大小依次为热解温度>热解时间>氯化锌浓度>固液比。由spss估计平均值可得污泥基催化的最佳制备条件为ZnCl2的浓度3.5mol/L、热解温度为500℃、热解时间为60min、固液比为12。

  • 标签: 剩余污泥,化学活化,ZnCl2,污泥基吸附剂,Pb2+去除率