首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 87 毫秒
1.
油漆废渣的热解特性与热解工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决油漆废渣直接焚烧不易进料,易产生污染的问题,将油漆废渣批量堆积进行热解实验.发现油漆废渣具有先软化缩聚再热解的特点,当热解温度在750 ℃, 热解时间超过120 min时,热解进行彻底.热解产生的燃气质量约占废渣质量的40%, 热值约30 MJ/m 3;剩余残渣质量约占20%, 热值约18 MJ/kg, 另外还有部分焦油.根据实验结果提出的先热解,再将热解产物燃气和残渣分别送入锅炉中燃烧的工艺可以有效解决油漆废渣直接焚烧中出现的问题,具有良好的经济和环境效益.  相似文献   

2.
植物类生物质热解特性及动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用美国TA公司的Q50热重分析仪对5种植物类木材生物质进行了热解的动力学研究,样品粒径为0.075-0.100mm.分别调查3种不同升温速率下热解温度对热解过程的影响,通过对热重分析(TG)、差分热重分析(DTG)曲线的分析,建立了相应的反应动力学模型,得到了不同木材的动力学方程中的表观活化能和频率因子,为热解过程的工业化设计提供了基础数据.  相似文献   

3.
线路板废渣的真空热解动力学   总被引:14,自引:0,他引:14  
采用真空热解技术对真空下线路板废渣进行了热解动力学研究,以期为真空热解批量回收处理设备的设计提供理论依据.根据线路板废渣的热失重微分(DTG)曲线,讨论了其在三个失重反应阶段的情况,计算得到反应级数为3,活化能为68.001 kJ/mol,指前因子为4.67×107m in-1.与氮气下线路板的热解相比,真空下的热解反应活化能降低了100 kJ/mol左右.同时,根据计算所得动力学参数模拟的真空热解DTG曲线与实验所得的DTG曲线相一致.  相似文献   

4.
5.
响应曲面优化中药材废渣基活性炭的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用中药材废渣为原料,以KOH为活化剂,选用响应曲面分析方法设计实验,制备活性炭.以碘吸附值和亚甲基蓝吸附值为响应值,对影响KOH活化法最重要的3个因素浸渍比、活化温度以及活化时间进行优化.结果表明,对于碘吸附值的影响,活化温度浸渍比活化时间,对于亚甲基蓝吸附值的影响,浸渍比活化温度活化时间.所得最优条件为浸渍比3、活化温度744℃、活化时间75min,在此条件下制备的活性炭碘吸附值和亚甲基蓝吸附值分别为723.75mg/g、350.82mg/g,与理论模型值非常接近,说明基于响应曲面法所得的最佳工艺参数准确可靠.通过SEM、热重分析可知该活性炭具有孔隙结构发达、热稳定性高等特点.  相似文献   

6.
提出热解可以作为废旧轮胎资源化处理的重要途径,选择轮胎原料胶体为对象,对其进行热重实验和固定床热解实验.结果表明:样品的失重温度区间在200~500℃之间,总失重率约为66%.热解实验发现,热解气主要由甲烷、氢气和二氧化碳组成;热解油的主要组成为单环芳香烃苯系物和含量高达19.77%的D-柠檬烯等较高价值的化合物.  相似文献   

7.
利用热重法研究了洗选煤矸石与洗中煤混合而成的劣质混煤的热解与燃烧特性,获得了着火温度、燃尽温度、综合燃烧特性指数、燃尽指数等特征参数,通过动力学分析得到了活化能与频率因子等参数。研究结果对优化循环流化床锅炉的运行、节约燃料减少污染排放具有重要意义。  相似文献   

8.
城市固体废弃物混合热解特性及动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
在研究城市固体废弃物(MSW)典型成分单组分失重规律的基础上,对两两组分混合热解相互影响进行了实验研究.结果表明:白菜、纸板和棉布热解主要分为3个阶段,而聚氯乙烯(PVC)和废轮胎的热解规律较复杂,但其热解过程可等效地看作2个和3个阶段,二者在前2个阶段失重率已经分别达到了100%和88%;两两组分混合后,对应阶段热解温度范围与单组分相比变化不大,而混合后热解速率则受到较大影响,说明所选组分两两混合对各单组分热解温度影响不明显,而热解产物或残留物可能会促进或抑制混合物的分解.根据单组分和混合组分原料的失重规律采用Coats-Redfern法分阶段进行动力学计算,结果表明:拟合曲线线性度很好,说明各单组分和混合组分热解过程分阶段处理是合理的;对于PVC和废轮胎单独热解和两两混合热解,将失重曲线上一些联系紧密的失重峰看作同一个失重阶段进行处理可获得更好的拟合线性度.  相似文献   

9.
城市污水污泥热解动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用热重分析法对南京市江心洲污水处理厂的污泥进行了热解动力学研究.实验结果表明:干燥污泥的热解在以20℃/min的升温速率从20℃升至800℃的过程中有3个失重速率较高的阶段,以挥发分析出阶段为主.通过Coat s-Redfern指数积分法,求出了这3个阶段的化学反应动力学参数——频率因子A和活化能E,得到污泥的热解动力学方程.  相似文献   

10.
 火场可燃物热解燃烧过程是火灾的初始阶段,直接控制着火过程。本文采用热重分析仪,通过中途变换气氛对胶合板在火场中的热解燃烧行为进行了热重分析和差热分析研究。结果表明,在胶合板的第1热解阶段结束前变化气氛对热解过程影响不大。在第2热解阶段将空气变为氮气后,胶合板热解失重趋势立即沿氮气气氛下趋势进行;将氮气变为空气后,热解迅速加快,最终失重率与空气气氛下相同。  相似文献   

11.
微波萃取技术及其在中草药方面的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
中草药的提取工艺对提高中药制剂的质量,加快新药开发起着至关重要的作用.微波萃取技术以其选择性高、操作时间短、溶剂消耗量少,有效成分得率高以及不产生噪音等诸多优点,特别适应于热敏性成分,用于中草药有效成分的提取有独特的优越性。  相似文献   

12.
通过在全国各地药材市场购买、发动各民族同学在当地收集民间药材、带领01级制药工程专业同学到峨眉山野外实习时自采等方式收集了800余份标本,完成了西南民族大学第一个民族药及中药标本中,心的建设,并已投入到01级、02级、03级、04级制药工程本科专业,04级药物制剂本科的教学与实验中.也逐步在教师的科研、学生的毕业论文设计等方面发挥作用;并且接待了各级领导、专家的参观和指导工作。  相似文献   

13.
城市固体垃圾热解设备与特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对无筛分城市垃圾热解的实用技术进行了研究,开发出内热源和外热源联合使用的垃圾热解设备.同时对设备的温度变化、垃圾热解特性、产气规律以及影响热解气热值的主要因素等进行了详细的分析.结果表明:实用热解设备的产气率高,理想热解温度在700℃以下.垃圾热解气中H2的体积分数达15.2%,C2H4,C2H6,C3H6和CH4的体积分数总和是10%,热解气的平均热值为7546.4 kJ/m3.设备运行稳定且温度特性满足设计要求.  相似文献   

14.
中草药在中式低危害卷烟中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
回顾了世界烟草业几十年来降焦减害的发展历程,降低卷烟危害,提高卷烟安全性是卷烟发展的主要方向。系统论述了中草药减害作用原理及提取、添加方式,讨论了运用我国传统的中医学原理,研发含中草药的中式低害卷烟的关键技术,以期最大幅度地降低吸烟的风险,建立具有中国特色的中式卷烟新技术。  相似文献   

15.
研究了在母源抗体水平相同的条件下饮服“禽促免”液A方和B方,然后分别6次颈静脉采血,测定其HI抗体水平。结果表明:在检测期内的抗体水平,A方试验组与对照组比较,差异均显著,B广度一与对照组比较,并异不显著。抗体峰值期,A主试验组,显著高于B方试验组,在不同时期的检测,均可说明中药方剂“禽促免”液具有提高抗体滴度,延长抗体持续时间的作用。  相似文献   

16.
17.
中草药的异名不仅是中医药学的研究对象,也是汉语方言学的研究对象。本文从中医药学与汉语方言学相结合的角度,讨论了对中草药名称进行全面、系统的调查和研究的方法与意义。  相似文献   

18.
本试验旨在研究蛋鸡热应激情况下中草药对其小肠上皮内淋巴细胞的影响。选取120只88日龄蛋鸡,随机平均分为6个组。任取其中3个组为中草药试验组,分别加入高、中、低浓度的中草药;另3个组为对照组,一组加入维生素C,一组置于高温环境中,一组于室温条件下饲养。分别在试验的第1天、第4天、第8天和第10天随机选取5只鸡致死,取小肠部分做石蜡切片,H.E染色后在显微镜下观察小肠上皮内淋巴细胞的变化。试验表明,添加中草药的试验组小肠上皮内淋巴细胞数显著多于对照组,且浓度高的效果好。由此显示了中草药可有效对抗热应激,提高蛋鸡生理机能。  相似文献   

19.
随着中药现代化研究的新进展,越来越多的研究表明许多中药中的化学成分只有经代谢后才具有生物活性.因此,对中药单体成分及复方的代谢化学研究引起了越来越多的研究人员的重视.近年来对代谢化学的研究逐步深入,中药代谢化学研究方法也随之深入,为中药化学成分及其产生生物活性的有效成分的研究提供依据.概述了有关代谢化学研究方法的新进展,为中药新药研究、中药药效物质研究、以中药有效成分为先导的药物研究及中药质量评价提供了依据.  相似文献   

20.
中药有效成分分离纯化工艺概述   总被引:2,自引:0,他引:2  
中药有效成分的提取分离是中药制剂生产的关键步骤,它直接影响到中药制剂的质量、疗效和产量。结合中药制剂的特性,推广应用低耗高效、可操作性的提取提纯方法是近年来的中药领域热门研究课题。本文对目前中药研究领域应用广泛,可操作性强的提取分离纯化技术进行了详细论述。  相似文献   

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