活性碳微波活化设备

活性碳微波活化设备

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活性碳微波活化设备张建陈素红张成禄邱宪锋孙丰凯徐景涛水枝锦活性炭对孔雀石绿的吸附性能研究环境污染与防治年期张利波彭金辉杨坤彬夏洪应郭胜惠张世敏微波辐射烟杆_活化制取活性炭及孔结构表征化学工程年期刘克万辜敏林文胜鲜学福曾来碳分子筛的微结构表征材料科学与工程学报年期段钰锋,周毅,陈晓平,赵长遂,章名耀,金保升煤气化半焦的孔隙结构东南大学学报自然科学版年期江贻满段钰锋杨祥花杨立国王运军飞灰对燃煤锅炉烟气汞的吸附特性东南大学学报自然科学版年期康东娟唐晓龙易红宏宁平叶智青李凯超级活性炭的制备和性能研究及应用现状环境科学与技术年期龙柳锦王琳琳陈小鹏梁杰珍韦小杰唐海梅微波-磷酸一步法制备油茶果壳基活性炭广西大学学报自然科学版年期解瑞彭金辉张利波曲雯雯夏洪应废催化剂再生后吸附甲基橙的热力学研究年全国冶金物理化学学术会议专辑(上册)年林冠烽黄彪吴开金陈学榕低浓度磷酸法制备麻杆活性炭第二届中国林业学术大会木材及生物质资源高效增值利用与木。

活性碳微波活化设备采用微波加热活化提高热效率而且得碳率高煤质活性炭吸附性强一、一般加热流化床生产煤质活性炭流化床沸腾炉生产煤质活性炭是以低灰,含碳量高的无烟煤为原料,活化炉用钢板制成,里面衬耐火砖。在的温度下,以水蒸气为活化剂,过热水蒸气从沸腾炉底部吹人,经分布板进人炉内,沸腾炉床内插入瓦斯喷嘴,用以补充热量,调节炉温。水蒸气吹入后与碳反应,炉温降低,从而影响了活化反应的正常进行,为了不使氧混入炉内,尽量在接近化学理论值的条件下进行燃烧。二、微波加热流化床生产煤质活性炭煤质活性炭的生产一般方法,热源来自碳料高温气化的燃烧热,或以重油燃烧提供热量,也有采用反应器外电加热的方式,但热效率较低。采用微波加热活化,不但可以提高热效率,而且得碳率高,制得的活性炭吸附性强。在微波辐射下,碳化料本身又作为发热体,形成一个理想的加热系统,与常规加热方式相比,可以提高加热速度,活化设备可小型化,活化气体排出量少,碳料加热均匀,温度容易。

活性碳微波活化设备对活性炭碘吸附值影响的是微波功率,其次是辐照时间,是污泥的粒径,如果用家用微波炉进行小型试验,的微波处理条件为微波功率为,辐照时间为时分钟,污泥的粒径为。随着活化温度的升高,活性炭碘吸附值出现先增后减的变化,改变活化时间,污泥活性炭的碘吸附值随时间的延长而骤减。污泥活性炭已形成多孔的表面结构,而且污泥活性炭的孔径分布以大孔和中孔为主商品活性炭的孔径分布以微孔和中孔为主。食品工业要求被加工的食品物料不能受到干燥过程中的污染,这样对微波能泄漏的抑制有更高的要求。由于屏蔽式漏能抑制器不能使微波加热设备实现连续化生产,因此其抑制效果虽,但作为隧道式工业微波加热设备却不是最理想的。电抗性漏能抑制器可对微波的几种主要传输模式进行抑制,若要对各种模式都有抑制作用,则要求抑制器的长度要足够长,设备占地空间大;电阻式漏能抑制器如铁氧体、石墨或活性碳、水等属于耗散性衰减材料,对各种工作频率模式的微波均。

活性碳微波活化设备机构福建农林大学材料工程学院福建福州刊名《生物质化学工程》年第期-页共页微波加热松木屑活性炭吸附文摘研究了微波加热条件下碳酸钾活化制备活性炭的工艺流程。以碳酸钾为活化剂,微波为热源,采用正交试验,研究了浸渍时间、活化剂浓度、微波功率、微波加热时间对活性炭产品性能碘吸附值、亚甲基蓝吸附值、得率的影响规律,得到了工艺条件,即微波功率、微波加热时间、碳酸钾浓度.、浸渍时间。制得活性炭的碘吸附值可达.、亚甲基蓝吸附值、得率.,在该工艺条件下,制备的活性炭试样比表面积为.,总孔容积.,微孔容积.,吸附性能较国家标准有所提高。下载点此下载。

活性碳微波活化设备题名磷酸-微波法活化树叶制备活性炭的初步研究作者史晓燕肖波李建芬田甜王秀萍机构华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉刊名中国给水排水,焦化废水磷酸-微波法活性炭总有机碳文摘以废弃树叶为原料采用磷酸-微波法制备活性炭,通过正交试验考察了树叶与磷酸的质量体积比(固液比微波功率、辐照时间、磷酸浓度等因素对活性炭吸附性能的影响。结果表明,在磷酸-微波法中,微波功率是影响活性炭吸附性能的关键因素。以正交试验结果为基础,从经济技术角度出发,确定了活性炭制备工艺优化参数:固液比为:微波功率为、微波辐照时间为、磷酸浓度为,该条件下制备的活性炭对焦化废水中的吸附容量为。该活性炭制备方法为废弃物的综合利用找到了新的途径。下载点此下载。

活性碳微波活化设备选择颗粒活性炭作为微波场中煤矸石活化的传热介质,将日活性炭与.日煤矸粉以.∶的质量配比充分混合后在微波功率下活化,铝铁浸出率可达焙烧方法的.倍.在功率下,活性炭的微波附着速率常数α为,微波脱附速率常数α为,煤研粉的微波附着速率常数为.在,和三个功率水平下,升温动力学模型的计算值与实验值吻合很好,且各动力学参数与颗粒活性炭及煤矸粉的粒径均无关.在以上三种功率下,活性炭经两次循环后活性炭极限温升△比新炭分别提高,和,表明该过程为协同活化.得铝铁相对浸出率α与煤矸粉温升△成正比,比例系数为得到了以α为目标的动力学方程.六盘水市科技计划项目资助,贵州省煤炭资源清洁高效利用科研实验平台项目资助,贵州省教育厅特色重点实验室项目资助选择颗粒活性炭作为微波场中煤矸石活化的传热介质,将日活性炭与.日煤矸粉以.∶的质量配比充分混合后在微波功率下活化,铝铁浸出率可达焙烧方法的.倍.在功率下,活性炭的微波附着.参考文献。

活性碳微波活化设备作者连明磊李志霍霞孔德顺机构六盘水师范学院化学与化学工程系六盘水六盘水市钟山区环保局六盘水刊名《环境工程学报》年第期-页共页煤矸石活性炭微波活化枣糕模型文摘采用活性炭辅助微波活化煤矸石,将煤矸石的活化时间由传统高温焙烧方法的缩短到了以内。将目活性炭与目煤矸粉以.∶的质量配比充分混合后在微波功率下活化,铝铁浸出率可达焙烧的.倍。将微波看做实体物质,将活化过程看做是由活性炭向煤矸粉的单向微波能量传递,引入化学反应工程学方法,"枣糕"模型计算表明,在功率下,活性炭的微波附着速率常数,微波脱附速率常数',煤矸粉的微波附着速率常数,相关系数。在个功率水平下,"枣糕"模型的计算值均与实验值拟合良好,相关系数均高于.,在以上功率下,发现极限铝铁相对浸出率与极限温升Δ近似成正比。下载点此下载。