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1.
以志丹白土为原料,经酸活化所得活性白土应用于食用油的脱色,详细研究了脱色工艺条件,并与浙江等地的活性白土产品的脱色效果进行比较,结果表明:志舟活化白土具有较好的脱色性能。  相似文献   
2.
"溶液吸附法测定活性炭比表面积"实验的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了吸附荆的颗粒度、吸附时间、吸附温度、原始溶液浓度对吸附平衡的影响,确定了新的实验条件:粒状活性炭破碎至60.100目;70℃恒温振荡0.5h后,再于室温振荡吸附1.5h;原始溶液的溶质质量分数为2%左右.改进后,提高了实验精密度,缩短了实验时间.  相似文献   
3.
针对浙江无锡市惠山区新建的惠山污水处理厂设计工艺,采用化学一级强化处理工艺及悬浮填料活性污泥法,并且就这两种工艺结合组成的二级强化处理工艺在工程实践中的应用作了技术可靠性和经济合理性分析.得出化学一级强化及悬浮填料活性污泥法的处理工艺具有工程投资省、适应水质变化操作灵活等优点.但由于没有太多运行经验,所以需要一个逐步摸索的过程.  相似文献   
4.
实验研究了活性炭无纺布表面CO2和挥发性有机化合物(VOCs)的吸附特性.研究结果表明:在低气流速度条件下,活性炭无纺布能够很好地吸附空气中的CO2,系统的能耗也低;环境温度对活性炭无纺布表面CO2吸附效率的影响不大,但低空气湿度有利于CO2的吸附;在实验条件下,活性炭无纺布表面VOCs的吸附效率与迎风气流中VOCs的体积分数无关,与污染源的种类有关;低气流速度有利于VOCs的吸附;虽然增加吸附层的层数既有利于活性炭无纺布表面的CO2吸附,也有利于VOCs吸附,但实验中当吸附层增加到3层以上时,吸附效率随吸附厚度的增加而提高的效果不再明显,而吸附系统的阻力却迅速增大.  相似文献   
5.
Co修饰活性炭作为超级电容器的电极材料   总被引:4,自引:0,他引:4  
为提高碳电容器的容量,采用Co2 真空浸渍、碱化处理的方法对活性炭电极进行了修饰.采用循环伏安、恒流充放电、寿命试验及漏电流测量等方法对Co修饰后的电极及电容器的性能进行了测试,结果表明,Co修饰后的活性炭电极的比容量比未修饰的活性炭电极提高26.8%,组成电容器后经1000次循环,电容量仍保持在91%以上,且该电容器漏电流较小.  相似文献   
6.
活性炭吸附法测量介质表面氡析出率的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用一种用活性炭吸附法测量介质表面氡析出率的方法,并就反扩散对氡析出率测定的影响进行了探讨,实验比较了孔隙度不同的介质反扩散对氡析出率测量值的影响,从而可为测量不同介质氡析出率时,适宜采样时间的选取提供参考依据。  相似文献   
7.
膜混凝反应器处理轻度污染地表水   总被引:5,自引:0,他引:5  
应用混凝-活性炭吸附-微滤工艺研究了轻度污染地表水处理。实验结果表明,该工艺能够对水中的浊度和有机物有效地去除,对氨氮也有一定去除作用;同时工艺流程简单,停留时间短,设备紧凑。在原水浊度、CODMn、UV254、UV410和NH3-N平均值分别为34.8NTU、19.86mg/L、0.214cm^-1、0.022cm^-1和1.014mg/L时,出水平均值分别为0.7NTU、5.89mg/L、0.085cm^-1、0.002cm^-1和0.455mg/L。混凝在本工艺中可有效去除大分子有机物,缓解膜污染;投加粉末活性炭可以改善滤饼层结构,维持模通量,并对TOC和T-THMPF的去除起到作用;微滤可有效截留县浮物质,确保出水水质。  相似文献   
8.
粉状活性炭再生工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用回转炉加热再生法 ,对粉状炭进行了再生实验 ,确定了再生工艺条件 :再生温度 85 0°C ,再生时间6 0min ,水蒸汽用量占原料量 30 % ,使废炭吸附能力恢复 10 0 % ,得率 70 %以上。  相似文献   
9.
微波辐射处理活性炭—吡啶溶液的实验   总被引:1,自引:1,他引:1  
以活性炭、吡啶溶液为研究对象。考察了微波辐射时间、微波功率、活性炭用量、吡啶溶液初始溶液浓度、pH值等因素对微波处理活性炭、吡啶溶液的影响。实验结果表明:微波辐射处理后的活性炭对吡啶的吸附具有明显的高效率,3.5min去除率即可达60%以上;而不用微波辐射处理的活性炭对吡啶的吸附,50min后,去除率才达70%。微波辐射使活性炭孔隙结构发生了明显的变化.增强了其对吡啶的吸附能力.  相似文献   
10.
用间歇式活性污泥法处理羽绒洗涤废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了SBR法生化处理工艺在处理羽绒洗涤废水中的应用,以和通羽绒厂的运行情况为例,经过调试,确定了用SBR法处理羽绒洗涤废水的最佳操作工艺:进水时间为1h,曝气时间为4.5h,沉降时间为1h,排水时间为1h,闲置时间为0.5h,SV(%)为18-25。该工艺合理,处理水水质达到GB8978-1996污水综合排放标准中的一级排放标准,取得了显著的环境效益。  相似文献   
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