首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   8篇
  免费   0篇
化学   8篇
  1996年   3篇
  1992年   1篇
  1987年   2篇
  1986年   1篇
  1983年   1篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
用实验方法测定了扎赉诺尔褐煤及其炭化物在液相中的吸酚效果,并研究了其孔隙结构、表面电量、溶液pH 值、吸附温度等对吸附的影响。实验表明,含有Na~+、K~+离子的扎赉诺尔褐煤炭化物对酚有较大的吸附能力。控制一定的pH 值,有利于对酚的吸附。这种方法可以用于低浓度含酚废水的处理。  相似文献   
2.
采用台式流化床煤气化装置,研究了影响炉内脱硫效率的因素。炉内脱硫对高硫煤特别有效,脱硫效率可达90%以上。所采用的二种石灰石和一种白云石脱硫效率相近,按Ca/S比比较则白云石稍好些。虽然脱硫效率随Ca/S比增加而增加,但当Ca/S比达到3后几乎不再增加。存在一个最佳脱硫操作温度。在非焙烧区,脱硫率随压力增加而下降,而在焙烧区脱硫率和压力几乎无关。测定了脱硫剂脱硫前后的孔容积分布,发现脱硫之后1~30nm的孔容显著减少。  相似文献   
3.
煤焦的孔隙结构及其与气化的关系   总被引:10,自引:4,他引:6  
本文采用气相色谱技术,以N_2和CO_2为吸附质,测定煤焦的比表面积及其孔径分布。研究了煤焦的孔隙结构在气化过程中的变化及其与气化的关系。结果表明,煤焦的孔隙结构在气化过程中的变化不但取决于原煤的性质,而且取决于气化介质;煤焦除灰前后,孔隙结构在气化过程中的变化也不同;煤焦在气化过程中的孔隙结构特征(如比表面积S)与气化反应速率(M)之间有一定的关系:M=a+bS(基碳转化率X=0.1—0.7)  相似文献   
4.
煤及煤焦微观结构特征与气化反应性   总被引:4,自引:2,他引:4  
研究了不同煤化度煤及煤焦的微观结构及其对气化反应性的影响。结果表明,褐煤焦具有丰富的分支孔系统和较大的比表面积,并含有较多对气化有催化作用的可交换阳离子。无烟煤焦分支孔贫乏,比表面积很小。煤焦的总孔容、比表面积和芳核大小之间有很好的对应关系。不同煤化度煤焦气化反应性差异很大,脱矿物质后煤焦反应性差异显著减小,但是脱矿物质前后煤焦的反应性随煤化程度的变化趋势相似。  相似文献   
5.
煤的品位及其中矿物质对气化反应活性的影响   总被引:5,自引:3,他引:2  
采用加压热天平测定了十种煤焦及其除灰煤焦和水蒸汽反应的速率,认为煤焦活性大小与其原煤品位关系甚大;除灰煤焦活性与S_(co_2)之间有一定的相关性;年轻褐煤中矿物质具有很强的加快反应的催化作用,能降低反应的活化能;而在烟煤焦及无烟煤焦中矿物质的催化作用是很不明显的,它们的低活性是由于较大的孔扩散阻力所致。  相似文献   
6.
扎赉诺尔褐煤具有灰份低,反应性好、孔隙较大等特点。实验表明,100目的扎赉诺尔褐煤粉对水溶液中以阴离子形态存在Cr~6 和某些金属阳离子(如Cd~(2 )、Cu~(2 )、Ni~(2 )、Zn~(2 ),Cr~(3 )、Ca~(2 )等)有较好的吸附能力,交换容量分别为33.5、24、18、12、11、8、4 mg/g,其中以Cr~(6 )最大。这种吸附能力与煤的孔径、化学结构以及金属离子的本性有较密切的关系。实验表明,褐煤粉是在酸性水溶液中使阴离子形态的Cr~(6 )还原成Cr~(3 )阳离子,再进行吸附。文中还列出它对Cr~(6 )和其他金属阳离子的选择系数,为净化各种含铬废水提供了依据。  相似文献   
7.
在气流床快速热解装置上,系统地研究了内蒙东胜烟煤在氢气和氮气气氛中的快速热解行为。结果表明:在常压、700℃,煤在氢气氛中快速热解获得的液态烃的产率达2.6%,比在氮气氛中提高了80%,在6.0MPa的压力下,在氢气氛中的液态烃的产率是氮气氛的17倍;在常压、800℃时,在氢气氛中热解获得的甲烷产率达8.0%,比在同条件的氮气氛中提高了2.5倍,6.0MPa、700℃时,在氢气氛中的甲烷产率是氮气氛的5.3倍。烟煤在氢气氛中快速热解更有利于获取三苯(苯,甲苯,二甲苯)、三酚(苯酚,甲酚,二甲酚)和甲烷  相似文献   
8.
钙质脱硫剂的焙烧反应是炉内脱硫的关键过程,本文研究了影响石灰石和白云石焙烧速率的因素。操作温度750℃以上时,焙烧速率很快。CO_2分压显著地影响焙烧过程,P_(CO)2高于平衡分压时,石灰几乎不分解。在本实验的粒度范围内,脱硫剂粒度对焙烧速率影响不大。采用未反应核收缩模型模拟焙烧过程的结果和实验结果基本一致。脱硫反应速率对气相H_2S浓度呈一级反应,操作温度特别在600~700℃的低温时显著地影响反应速率。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号