环境湿度对PTFE覆膜滤料除尘性能的影响研究

来源 :2015中国化工学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chengmoshijing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于PM2.5污染问题对人们生产生活产生了极大的影响而引起了研究者的广泛关注.袋式除尘器结构简单、不受粉尘组成影响、效率稳定,因此可以有效的对PM2.5进行捕集.但是,燃煤电厂等典型的应用场景中,高湿粉尘造成的糊袋等问题限制了袋式除尘过程的应用.PTFE覆膜滤料具有孔径均匀、抗污染、抗老化等诸多优异的性能,尤其PTFE具有的强疏水性可以回避湿度对袋式除尘过程造成的问题,并有效的提升袋式除尘器的效率.本研究以滑石粉为模拟粉尘,PTFE覆膜滤料作为过滤介质,研究了环境湿度对除尘过程滤饼形成以及滤饼过滤阻力的影响.实验结果表明,随着相对湿度由0 %提高到100 %,率饼的孔隙率随之增大,荷尘量从60.05 g·m-2增加至129.34 g·m-2,单位粉尘浓度下的滤饼压降上升速率由0.72 kPa·m3·kg-1·s-1降低到了0.13 kPa·m3·kg-1·s-1,有效提高了单次过滤周期,降低了反冲洗频率.研究结果表明,PTFE覆膜滤料应用于袋式除尘过程具有良好的应用前景.
其他文献
研究了SiO2改性的CuO-ZnO/HZSM-5催化剂对CO2加氢制二甲醚催化性能的影响.采用X射线衍射(XRD)、N2等温吸附-脱附、氢-程序升温还原(H2-TPR)等技术对催化剂结构及还原性能进行了表征.并在连续流动固定床反应器上考察了其对CO2加氢制二甲醚的催化性能.结果表明,加入SiO2可以增大催化剂的比表面积,提高活性组分的分散性,其中质量分数为2%的SiO2改性的CuO-ZnO/HZS
本文首先采用不同CMC溶液来替代菌丝发酵液进行两种桨型组合(三层平直叶圆盘涡轮,3PY和底层半圆管圆盘涡轮上面两层三宽叶,HY+2KCXu)和不同操作条件下的功率消耗和体积氧传质系数的研究.研究结果表明:相同功率下,低浓度的CMC溶液中上翻操作的桨型组合的传质能力更好,但是随着粘度的增加,两种组合的传质能力接近,气液传质系数kLa∝(PG/V)0.5VG0.45μa-0.78.同时采用两种桨型组合
本文合成了离子液体型双子咪唑表面活性剂[C14-4-C14im]Br2,通过失重法和电化学方法研究了其在酸性锌锰电池电解液中对锌的缓蚀性能及吸附行为.电化学结果表明,双子咪唑表面活性剂具有良好的缓蚀性能,属于混合型缓蚀剂,缓蚀效率随着表面活性剂浓度的增大而增强.失重结果表明双子咪唑表面活性剂自发的吸附在锌表面,其吸附曲线属于Langmuir等温式,为物理吸附和化学吸附共同作用.
硫酸头孢喹肟作为第四代头孢菌素类动物专用抗生素,其抗菌谱广、抗菌活性强、药动学优良等特点,被广泛用于动物呼吸道、下呼吸道感染等多种严重感染疾病.到目前为止还没有文章来介绍其成熟的工业化生产路线.对已报道的合成路线进行综述,分析硫酸头孢喹肟在合成中存在的收率低、处理困难等问题.探索生物酶催化硫酸头孢喹肟合成的可性.当今,在环保压力巨大的形势下,寻求绿色化合成工艺已是当务之急.
本报告主要介绍具有产业化价值的一系列新型纳米药物剂型的稳定化以及功能化策略,策略着眼于药物从研发到上市的各个阶段,包括药物新辅料/新载体系统的智能设计与构建、颗粒纳微尺寸的控制技术、颗粒自组装技术、基于共价键和非共价键的纳微颗粒稳定化技术、颗粒表面的功能化策略、延长中试纳微颗粒有效期的工艺策略(如冷冻干燥技术、喷干技术等)等.具体来说,关注产业化需求,从原始创新的角度开展制剂学研究,既关注已上市的
基因治疗需要解决的首要问题是开发安全、高效的基因载体[1].壳聚糖因具有良好的生物相容性、生物降解性、细胞粘附特性以及有效的DNA压缩能力等优点,已成为当前基因载体研究的热点之一[2].大分子壳聚糖虽然能够有效保护DNA,但质子缓冲能力有限,不经改性修饰难以获得有效的基因转染;而对大分子壳聚糖的改性修饰,又因为大分子壳聚糖的难溶性,受到诸多限制.咪唑类离子液体1-丁基-3-甲基咪唑醋酸盐([BMI
为评价硝酸异辛酯的危险性,通过克南试验、时间/压力试验、联合国隔板试验、液体氧化性试验及闭杯闪点试验,对硝酸异辛酯进行了爆炸性、氧化性和易燃性进行了测试,通过查询国际权威数据库的形式分析了硝酸异辛酯的急性毒性和皮肤腐蚀性危害.结果表明:硝酸异辛酯不属于有毒物质、腐蚀品;硝酸异辛酯在爆炸性试验系列1试验中得到肯定结果,但在爆炸试验系列2中的系列试验均得到否的结果,排除爆炸品的分类;硝酸异辛酯与纤维素
作为典型二维片状纳米碳材料,石墨烯具有优异的力学、热学、电学、光学性能以及广泛的应用前景.但石墨烯间较强的相互作用导致其容易堆叠,形成层间距仅有0.334纳米的多层石墨烯结构.石墨烯这种片状材料易堆叠的特性降低了材料的比表面积,限制其界面的高效利用,从而使其在储能、催化、复合材料、电子器件等领域应用时宏观性能大打折扣.本研究提出了一种不堆叠的柱撑石墨烯:即当两层石墨烯接近时,石墨烯上的突出起到柱撑
气相反应环境中固体颗粒的形成、输运和聚并,是复杂的多尺度多机制共存过程.基于同轴扩散甲烷燃烧平台,采用火焰-气溶胶方法合成系列纳米氧化钨,使用XRD和TEM/SEM等手段对其粉体进行晶体表征和结构表征;综合前驱物热分析特性,推导了液滴在火焰合成中的历程,通过改变甲烷和氧气中惰性气体配比,维持火焰结构,调控火焰温度,进一步研究了前驱物浓度、反应温度和冷却速率等对颗粒生长的影响,获得了不同晶型比例和颗
近年来碳捕集技术得到了人们日益广泛的关注.传统方法多使用醇胺类溶液作为吸收剂,采用填料塔、板式塔作为反应装置,运用低温吸收、高温解吸循环工艺对CO2进行捕集操作.但在该过程中,吸收剂的升温显热较大、传统解吸设备传热效率较低将致使解吸能耗占总能耗的80 %左右,因此研发高效率低能耗的新型工艺显得极其重要.相较于传统工艺的高温热再生过程(解吸温度约为120℃),本研究采用膜解吸过程实现低温条件下(解吸