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化工研发
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再沸器热负荷? 做灵敏度分析时发现再沸器得热负荷为零,求原因以及解决方法 查看更多
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有做丙烯酸酯类涂层的吗?? 楼主能不能说清楚点,你主要是做哪类的涂料啊, 我现在也做了几种这类涂料,想了解下,查看更多
一组换热器管堵塞的图片? 酸洗吧,不知用什么酸洗剂比较好。 查看更多
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自吸式污水泵能把水吸上来吗? 过滤器在吸入口的末端有装。 水质如何,有无可能入口过滤器堵塞! 查看更多
装置停工钝化后钝化剂如何处理? 汗,我们直排了,不过排的时候装置新鲜水也开大了,稀释一下;好像我们厂没专门处理这个钝化后的东东查看更多
请教有关常柴色度的问题? 炉温提高了.同时加大常塔二个中段回流试试查看更多
关于国内多晶硅的发展,四川会议的论述是比较中肯的? 回复 19# gerrygxh 1、如果每月产2000吨多晶硅的话,对应的stc月处理量大约在3万吨左右。 2、如果每月产生4万吨tcs的话,根据氯氢化工艺的物料平衡,粗略计算一下大约每月需要stc的量在14万吨以上。 外购的stc量很大呀!查看更多
氨镍络合物,电积需要什么条件? 镍离子阳极氧化的沉淀物怎么解决,是工业化的问题。查看更多
ProII模拟精馏塔如何得到每块塔板的汽液负荷和组成,求 ...? 一般默认的输出结果报告里面就包含你这些要的内容了,可能单位需要自己更改下查看更多
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请教压缩机试车问题? 要做单体试车,联体试车,带负荷试车查看更多
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汽轮机的抽气逆止门? 个人觉得应该跟抽气止逆阀是一个概念吧!主要功能是调整汽轮机的抽气,既负荷的改变。查看更多
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双金属温度计需要定期校验吗? 温度计不需要定期检验的,压力表是有强制规定的查看更多
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问下变压吸附制氧规模和分子筛用量? 你要求多少大的规模?请给我留言查看更多
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s30408与s30408不锈钢用什么焊丝?急啊~求大神? 按jb/t4709-2000标准采用e308-15焊丝查看更多
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杜邦公司有哪些高科技产品? 据我所知,杜邦还没有以煤为原材料的化工生产企业。 杜邦的产品,一般来说不仅生产技术较先进,产品的生产规模也大。比如钛白粉,其产量约占全球的五分之一,全球最大。查看更多
Aspen物性估算问题,无法进行物性估算? 汗,怎么附件没上传上去查看更多
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柴油比重和馏程的关系? 做样分析是不是有什么事项没注意到,比如试样温度,密度计选型。馏程没什么变化的话,油品组分基本可以排除发生变化的可能,油品比重越大,油品越重,馏程实验时各对应点温度也会越高。馏分轻凝点低,馏分重、含蜡高凝点也高。个人观点,分析误差。查看更多
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精馏塔进料轻组分变多的相关讨论? 轻组分增多会使塔顶的温度升高,塔的压差会增大,因为轻组分多了需要更多地蒸汽让其蒸发,相应的一部分物料的温度会相应的较原来高了,因此塔的温度会升高,塔里的气相组分多了,因此塔的压力会增高了 。 查看更多
管壳式换热器换热管磨蚀问题? 请说明腐蚀处是在换热管与管板焊接处还是换热管内壁查看更多
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关于工业废水氧化剂选择的问题? 摘要   fenton法在处理难降解有机污染物时具有独特的优势,是一种很有应用前景的废水处理技术。文章介绍了该技术的发展过程、主要类型及应用状况,并对其在废水处理中的优势、存在问题和发展趋势作出评述。 关键词   fenton试剂、光fenton法、电fenton法、废水处理   近年来,高级氧化技术用于处理难降解有机废水的研究,已获得显著的进展。高级氧化技术又称深度氧化技术,汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成果,有望成为有机废物尤其是难降解有机废物处理的一把“杀手锏”。它主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等,其中传统的fenton氧化法,与其他高级氧化工艺相比,因其操作简单、反应快速、可产生絮凝等优点而倍受青睐。 1 fenton法的类型及特点   1894年,法国人hjhfenton发现采用fe2+/h2o2体系能氧化多种有机物。后人为纪念他将亚铁盐和过氧化氢的组合称为fenton试剂,它能有效氧化去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物,其实质是h2o2在fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由基(·oh),·oh可与大多数有机物作用使其降解。随着研究的深入,又把紫外光(uv)、草酸盐(c2o2-4)等引入fenton试剂中,使其氧化能力大大增强。从广义上说,fenton法是利用催化剂、或光辐射、或电化学作用,通过h2o2产生羟基自由基(·oh)处理有机物的技术。从发展历程来看,fenton法基本上是沿着光化学和电化学两条路线向前发展的[1]。 1.1普通fenton法   h2o2在fe2+的催化作用下分解产生·oh,其氧化电位达到2.8v,是除元素氟外最强的无机氧化剂,它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时,fe2+被氧化成fe3+产生混凝沉淀,去除大量有机物。可见,fenton试剂在水处理中具有氧化和混凝两种作用。fenton试剂在黑暗中就能降解有机物,节省了设备投资,缺点是h2o2的利用率不高,不能充分矿化有机物。研究表明,利用fe3+、mn2+等均相催化剂和铁粉、石墨、铁、锰的氧化矿物等非均相催化剂同样可使h2o2分解产生·oh,因其反应基本过程与fenton试剂类似而称之为类fenton体系。如用fe3+代替fe2+,由于fe2+是即时产生的,减少了·oh被fe2+还原的机会,可提高·oh的利用效率。若在fenton体系中加入某些络合剂(如c2o2-4、edta等),可   增加对有机物的去除率。 1.2 光fenton法   1.2.1 uv/fenton法   当有光辐射(如紫外光、可见光)时,fenton试剂氧化性能有很大的改善。uv/fenton法也叫光助fenton法,是普通fenton法与uv/h2o2两种系统的复合,与该两种系统相比,其优点在于降低了fe2+用量,提高了h2o2的利用率。这是由于fe3+和紫外线对h2o2的催化分解存   在协同效应。该法存在的主要问题是太阳能利用率仍然不高,能耗较大,处理设备费用较高。   1.2.2uv-vis/草酸铁络合物/h2o2法   当有机物浓度高时,被fe3+络合物所吸收的光量子数很少,且需较长的辐照时间,h2o2的投加量也随之增加,·oh易被高浓度的h2o2所清除。因而,uv/fenton法一般只适宜于处理中低浓度的有机废水。当在uv/fenton体系中引入光化学活性较高的物质(如含fe3+的草酸盐和柠檬酸盐络合物)时,可有效提高对紫外线和可见光的利用效果。草酸铁络合物在ph3~4.9时效果好,柠檬酸铁络合物在ph4.0~8.0时效果好,但因前者具有含fe3+的其他络合物所不具备的光谱特性,所以uv-vis/草酸铁络合物/h2o2法更具发展前景。该法提高了太阳能的利用率,节约了h2o2用量,可用于处理高浓度有机废水。 1.3 电fenton法   fenton法比普通fenton法提高了对有机物的矿化程度,但仍存在光量子效率低和自动产生h2o2机制不完善的缺点。电fenton法利用电化学法产生的h2o2和fe2+作为fenton试剂的持续来源,与光fenton法相比具有以下优点:一是自动产生h2o2的机制较完善;二是导致有机物降解的因素较多(除羟基自由基的氧化作用外,还有阳极氧化、电吸附等)。由于h2o2的成本远高于fe2+,所以通过电化学法将自动产生h2o2的机制引入fenton体系具有很大的实际应用意义,可以说电fenton法是fenton法发展的一个方向。   1.3.1 ef-fenton法   该法又称阴极电解fenton法,其基本原理是将o2喷射到电解池阴极上产生h2o2,并与fe2+发生fenton反应。电解fenton体系中的o2可通过曝气的方式加入,也可通过h2o在阳极氧化产生。该法不用外加h2o2,有机物降解彻底,且不易产生中间有毒有害物质,其缺点   在于所用阴极材料(主要为石墨、活性炭纤维和玻璃炭棒)在酸性条件下产生的电流小,h2o2产量不高。   1.3.2 ef-feox法   又称牺牲阳极法,通过阳极氧化产生的fe2+与加入的h2o2进行fenton反应。由阳极溶解出的fe2+和fe3+可水解成fe(oh)2和fe(oh)3,对水中的有机物具有很强的混凝作用,其去除效果好于ef-fenton法,但需外加h2o2,能耗较大,成本高。   1.3.3 fsr法、ef-fere法   fsr法即fenton污泥循环系统,又称fe3+循环法。该系统包括一个fenton反应器和一个将fe(oh)3转化成fe2+的电池,可以加速fe3+向fe2+的转化,提高·oh产率,但ph必须小于1。ef-fere法是fsr法的改进,去掉了fenton反应器,直接在电池装置中发生fenton反应,其ph操作范围(小于2.5)和电流效率均大于fsr法。 结论   fenton法在处理难降解有机废水时,具有一般化学氧化法无法比拟的优点,至今已成功运用于多种工业废水的处理。但h2o2价格昂贵,单独使用往往成本太高,因而在实际应用中,通常是与其他处理方法联用,将其用于废水的预处理或最终深度处理。用少量fenton试剂对工业废水进行预处理,使废水中的难降解有机物发生部分氧化,改变它们的可生化性、溶解性和混凝性能,利于后续处理。另外,一些工业废水经物化、生化处理后,水中仍残留少量的生物难降解有机物,当水质不能满足排放要求时,可采用fenton法对其进行深度处理。查看更多
简介
职业:山东鸿基换热技术有限公司 - 化工研发
学校:郑州大学 - 化工学院
地区:黑龙江省
个人简介:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。查看更多
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