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高温煤裂解是苯的主要来源之一,这种方式生产的焦化苯含有多种杂质,尤其是噻吩,它的存在使焦化苯在多种工业用途中受到限制。目前工业上主要有三种工艺用于除去焦化苯中的噻吩,硫酸酸洗法,催化加氢法和萃取精馏法。前两种方法的共同特点就是噻吩的化学结构发生变化并受到损失。作为一种替代方案,研究人员探索了选择吸附的方法除去并回收噻吩。通过Cu^+离子交换改性NaY分子筛,并用其选择性吸附焦化苯中的噻吩,由于噻吩和一价铜离子之间的吸附作用力太强导致噻吩无法回收,而且一价铜离子在空气中容易被氧化成二价铜离子,减弱该吸附剂与噻吩的相互作用力而影响吸附效率。再生这种吸附剂的方式就是焙烧,这样就会不可避免地产生二氧化硫气体。本文发现采用TS-1分子筛做选择性吸附剂可选择性脱除焦化苯中的噻吩,和CuY吸附剂相比,这种吸附剂的最大优点是吸附的噻吩可以通过热脱附的方式进行回收,吸附剂也可以通过焙烧的方式进行再生。 相似文献
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介绍了上海石化3^#氢气提纯(PSA)装置的工艺运行情况,并对产品氢气回收率偏低的原因进行了分析。通过提高分周期吸附时间、降低顺放(顺向放压)压力等方法改善吸附剂的再生效果,从而有效地提高氢气回收率。 相似文献
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本文的目的在于研究涂铁陶粒对废水溶液中镍离子的吸附性能与吸附条件,吸附时间、废水的pH值、吸附温度、及废水中镍离子的初始浓度和涂铁陶粒用量对吸附性能的影响。尤其是涂铁陶粒在重金属废水的处理上的应用提供有效的工艺参数与理论依据。本文将用涂铁陶粒和陶粒作吸附剂的实验进行了比较,结果表明了涂铁陶粒对含镍废水的去除效果更为显著,去除率可提高15%~20%左右。但是由于陶粒的粒径过大,在3~4mm左右,比表面积小,去除效果并为达到理想。文中得出了最佳的吸附条件,即室温下,pH值范围在4~10时,镍与吸附剂重量比为1:400,接触时间为45min。 相似文献
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隋丽丽伍静王琪赵玥王凯 《化工管理》2023,(11):122-125
将黄芪中药渣高温焙烧,得到黄芪中药渣碳化吸附剂,进行水中阿莫西林的吸附特性研究,考察黄芪中药渣碳化吸附剂的不同添加量、阿莫西林的初始浓度、阿莫西林的初始pH值和吸附时间等吸附实验条件,研究结果表明:在常温下,阿莫西林溶液的初始浓度为100.0 mg/L、初始溶液的pH值为3.05、黄芪中药渣碳化吸附剂的添加量为3.0 g/L、吸附时间为90 min的条件下,黄芪中药渣碳化吸附剂对水中阿莫西林的吸附效果最佳,吸附率可达86%,吸附量为28.6 mg/g。动力学实验结果表明伪二级动力学模型能更好地描述黄芪中药渣碳化吸附剂对水中阿莫西林的吸附动力学,说明吸附过程中存在一些结合反应。 相似文献
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本文描述了一种新型煤基吸附剂在高浓化工废水处理中的应用,从煤基吸附剂的制备、吸附法去除化工废水中COD、饱和煤基吸附剂的无害化处理,体现循环经济和能源化利用的优势,体现低成本处理和解决高浓污水治理顽疾的优势和创新性. 相似文献
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电力和化学工业必须脱除烟气中的SOx/NOx至符合环保规定,开发低成本、低能耗的脱除技术是未来发展趋势。文章综述了吸附法脱除烟气中SOx/NOx杂质的研究进展,介绍了主要的吸附技术及固体吸附剂材料的种类和吸附特性,对开发更低成本、高效益的脱除技术和吸附剂进行了展望。 相似文献
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近年来,随着我国现代工业社会的高速发展,大量的没有经过处理的污水直接的排放到江河中,不仅给处理污水的工作带来了不便,对于水环境的影响也造成了巨大的破坏。以至于导致水质不断恶化,水中生物的种类也逐渐的减少。为了能够解决该种情况,除了需要对工业厂家进行严格的整顿外,还需要利用现代高科技技术解决污水中的有机污染物的污染问题。本文为了了解分散碳纳米对有机污染物的吸附情况,将从分散碳纳米材料与有机污染物的吸附关系出发,从而针对其对有机污染物的吸附进行研究,找出影响有机污染物吸附的因素。通过这几项研究理论,旨在为相关工作者提出一丝启示。 相似文献
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随着油田开发时间的增长,油田开发逐渐进入到中后期,在采油过程中产生的废水也在不断的增加.如何将采油产生的废水高效的处理并达到环保排放要求,成为油田需要重点解决的问题,文章通过调研分析,研究了利用粉煤灰特殊的吸附性质,对采油废水进行先期的处理,这种方法可以有效的去除采油废水中的污染物,从而实现的采油废水的处理.文章分析了采油废水粉煤灰处理的过程,并且采用实验的方法确定了利用粉煤灰处理采油废水的参数.通过研究提高了采油废水的处理效率,促进了油田的可持续发展. 相似文献
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对大型变压吸附装置的吸附剂粉化原因进行了深入分析,采取多种办法减小吸附剂粉化速度,同时采取过滤措施降低装置管道中的粉尘含量,减少吸附剂粉尘对装置的影响。 相似文献