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特別是致突變物(THM)的前驅物質,達到凈化除雜去異味。還可用于工業尾氣凈化、氣體脫硫、石油催化重整,氣體分離、變壓吸附、空氣干燥、食品保鮮、防毒、解媒載選購活性炭體,工業溶劑過濾、脫色、提麥飯石濾料純等。因此,利用果殼活性炭處理含鉻廢水的過程是果殼活性炭對溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化學吸附、化學還原等綜合作用的結果。鉻是電鍍中用量較大的一種金屬原料,在廢水中六價鉻隨pH值的不同分別以不同的形式存在。果殼活性炭有非常發達的孔結構和較高的比表面積,具有極強的物理吸附能力,能有效地吸附廢水中的Cr(Ⅵ)。果殼活性炭的表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能。對Cr(Ⅵ)產生化學吸附作用。完全可以用于處理電鍍廢水中的Cr(Ⅵ),吸附后的廢水可達到 排放標準。果殼活性炭處理含鉻廢水,吸附性能穩定,處理效率高,操作費用低,有一定的社會效益和經濟效益。
出于這個原因,燃料排放法規已經被引入控制和調節這些組件的排放。碳罐是蒸發排放物控制裝置,以防止氣體吸附從汽油箱釋放蒸發燃氣活性炭。隨著對汽油車尾氣排放的嚴格控制,碳罐性能是緊迫而關鍵的問題。特別是吸附能力罐中使用的活性炭的改進是關鍵問題之一。為了提高碳罐的性能,有些基礎實驗計算揭示了吸附氣濃度差引起的氣體擴散行為在碳填充床中通過數值計算來估計氣體擴散。普通活性炭吸附這類氣體容易導致孔隙堵塞,需要開發出難以堵塞的活性炭和能夠有效吸附汽油蒸汽的2.5?4nm孔隙活性炭。但上述研究是關于耐久性的改進,吸附能力的研究改善不大。在這項研究中,我們重點研究吸附劑的吸附能力,并提出了一種新型的吸附劑設計技術。
以便于操作和檢修。爐頂有進料裝置和煙道氣出口,爐底設有椰殼活性炭產品出口。耙式爐工作時,炭化料加入爐頂料斗,由迸料裝置定量、連續地送入爐中,并落到頂層爐床的外側。在隨主軸和耙臂一同轉動的耙齒連續地推進和翻動下,爐的料層不停地被翻動,并逐漸由爐床外側移向爐床的中部,后由爐床中部的落料孔落入下一層爐床;在下一層爐,物料在被耙齒翻動的同時,逐漸由爐床的中部移向爐床的外側,再由爐床外側的落料孔落入第三層爐床。如此重復,物料就是這樣由上到下慢慢地移動,在移動的過程中完成活化,并由層爐的出料口卸出爐外。各層的溫度可以通過啟動燃燒噴嘴時數量及其燃燒狀況迸行調節。燃燒產物煙道氣和由爐壁水蒸氣入口通入的水蒸氣,一同按照與物料完全相反的方向。
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