纳米磁性炭对氨氮吸附特性的影响研究

来源 :可再生能源 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gennie_g
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
氨氮在水体中大量存在会使水质发生变化,引发藻华等水体危害.生物炭对氨氮废水具有较好的吸附效果,但普通生物炭完成吸附后无法回收,容易造成二次污染与资源浪费.文章在玉米秸秆生物炭的基础上制备了纳米磁性炭,通过元素分析,SEM,XRD,FTIR和BET等一系列表征分析,结合批式吸附试验,探究了纳米磁性炭对氨氮吸附特性的影响.结果表明:经过溶剂热法还原之后,Fe3O4纳米颗粒能够成功负载到生物炭上,整体形貌上保持玉米秸秆网状多孔的结构,具有良好的磁分离能力;与原生物炭相比,纳米磁性炭表面羟基数量增多,为氨氮吸附提供了更多的吸附位点;在25℃下,纳米磁性炭最高氨氮吸附量为19.2 mg/g,其吸附过程符合Freundlich吸附模型.该研究可为生物炭在氨氮废水处理方面与资源化利用提供理论基础.
其他文献
对C4-二甲基甲酰胺(DMF)体系的热力学方法选择进行了讨论,得出选用Wilson模型最优.物性方法的选择以及二元参数的完整性对流程模拟的准确性至关重要,而部分C4组分与DMF间气液相平衡数据不全且难以获取,为补充Wilson方程缺失的该部分二元交互作用参数,提供了一种从一端无限稀释活度系数γ∞推算另一端无限稀释活度系数的计算方法.利用上述两端无限稀释活度系数,借助Aspen Plus的物性估算系统估算出不同组分对的二元参数.以此拟合的气液平衡曲线与文献获得的两组数据相比,具有较好的精度.应用于丁二烯第一
文章分别采用1-丁基-3-甲基咪唑醋酸盐([Bmim]OAC)、1-丁基-3-甲基咪唑磷酸酸盐([Bmim]H2PO4)和1-丁基-3-甲基咪唑醋氯盐([Bmim]Cl)3种离子液体(IL)水溶液在80℃的温度下预处理桉木,然后在650℃的温度下热解制备桉木半焦,并研究桉木半焦对废水中Cr(Ⅵ)的吸附性能.研究结果表明:IL预处理后的桉木热解半焦表面结构更疏松无序,桉木半焦表面含有更多的含氧官能团;低pH值条件有利于提高桉木半焦对Cr(Ⅵ)的吸附容量;[Bmim]OAC,[Bmim]H2PO4和[Bmim
石油化工装置中的绝大多数工艺管道都需要在管道压力试验合格后进行泄漏试验,检查管道系统静密封点的密封性能.根据国内相关管道施工验收规范,大多数规范要求泄漏试验的空气介质压力按照管道设计值设置,该试验可操作性较差,且存在安全风险,现场难以满足要求.国外标准和GB/T 20801.5—2020推荐采用敏感性泄漏试验,敏感性泄漏试验的试验压力低、风险低、可操作性好、检测灵敏度高,完全可以满足施工验收的要求,解决了以往常规试验无法满足标准、与设计文件要求相矛盾的问题.
在国家提出了碳达峰、碳中和目标的背景下,对第三代集成伴热站进行了节能及经济分析,结果表明:①相比传统碳钢伴热管道,采用第三代集成伴热站,伴热管总长以20 km计算,散热损失减少了62.57%,每年减少11988.8 t的蒸汽损耗,相当于减少3245 t二氧化碳排放;②第三代集成伴热站模块化采购的价格是散材采购加安装费价格的52.67%,具有较显著的经济优势;③第三代集成伴热站模块化采购的方法,交货期仅30 d,可较大程度缩短项目施工周期,具有较显著的时间优势.推广第三代集成伴热站及模块化采购有助于节能、减
国内燃料电池汽车用氢能产业(简称车用氢能产业)正处于快速起步阶段,在氢能产业的建设、生产、储存、运输、使用等方面颁布了系列标准.从车用氢能产业基础设施设计角度出发,分析了国内车用氢能产业安全标准的现状和存在的问题.国内车用氢能产业在安全标准建设方面存在的问题:①设计标准较少;②简单借鉴、参考、翻译国外标准导致了一些设计问题;③颁布的标准中安全规定的完整性不够;④某些规定本身存在安全隐患.建议加快电解水制氢、核能制氢、有机液体储氢和绿氨储氢、长输氢管道等方面的基础设施建设标准的制订,加快车用氢能产业设计标准
提出了一种沸腾床加氢反应器气液分布器结构,通过CFD数值模拟的方式对气液分布器的几何结构与性能之间的关系进行了详细分析.模拟结果表明:进气段斜孔结构主要为气相通道,气体垂直流入会阻碍液体向上流动,从而增加分布器压力降;泡罩多孔板结构会导致气泡的聚并生长,而且流体垂直撞击安装挡板会造成能量损失;泡罩斜管结构特点导致分布器的吹扫面积与几何结构类似,容易产生催化剂沉积.根据模拟结果,取消原结构中进口段的斜孔和出口处的多孔分布板,在泡罩下端开条缝,将斜管出口的开孔改为通缝结构,同时调整中心管部内孔板和条缝的相对位
干热岩是一种清洁、安全、可再生的新型地热资源,具有储量丰富、分布广泛、开发潜力巨大的特点.开发干热岩对于减缓我国传统化石能源压力和优化能源结构具有重要意义.我国在干热岩基础理论与技术方面比较薄弱,目前还未达到干热岩商业化开发的要求.文章介绍了国内外干热岩开发现状,进一步聚焦并分析了高温破岩技术、高温钻井液技术、高温水泥浆技术和干热岩热提取等关键技术;然后,分析并展望了我国干热岩开发关键技术的发展趋势,以期为推动我国干热岩安全高效开发提供借鉴.
在对二甲苯结晶相关体系中,针对正常熔点非常接近的甲苯和乙苯两种组分同时存在的甲苯-乙苯二元体系及甲苯-乙苯-二甲苯三元体系,利用Van\'t Hoff方程简式探索并计算了甲苯-乙苯二元体系低共熔点温度及组成,计算了甲苯-乙苯-二甲苯三元体系的液相摩尔分数和低共熔点温度及组成,并利用这些数据绘制了甲苯和乙苯两种组分同时存在的甲苯-乙苯-对二甲苯等3个三元体系的固液相平衡相图.预测了甲苯-乙苯、甲苯-间二甲苯和甲苯-邻二甲苯等3个二元体系的固液相平衡数据.这些相图和数据未见文献报道.利用甲苯-乙苯二元体系
为确定石油化工企业建筑物是否需要抗爆设计,采用基于后果和基于风险两种方法对建筑物进行抗爆评估.采用DNV公司的PHAST&SAFETI系列软件,计算某炼化项目建筑物受到的爆炸冲击波对建筑物的超压值.采用基于后果的评估方法,选取泄漏孔径为25 mm的泄漏场景进行计算,得出超压值大于6.9 kPa的机柜间、控制室等建筑物应采取抗爆设计,超压值大于48 kPa的建筑物宜进行平面布置调整;采用基于风险的评估方法,计算得出累积频率大于1×10-4、超压值大于6.9 kPa爆炸荷载的建筑物应采取抗爆设计.提出了两种建
结合国内天然气管道生产运行经验,通过软件模拟建模、计算管存,研究管存控制方法,创新了管存利用新途径.将管存划分为目标控制区、橙色预警区和红色预警区3类控制区域,建立了管存的红色预警和橙色预警两级应急预警机制,并制定了管存的控制原则及标准,应用于管网实际运行中.结果表明:利用当前管存与应急高管存的可调余量进行管网运行调峰,可实现冬季用气高峰期天然气资源的精准调配,在提高输量的前提下降低了天然气管网综合能耗,在管道大规模动火非常规作业期间,控制作业前后管存处于应急高、低管存之间,保障了管网正常运行,确保下游销