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文檔簡介
生物質(zhì)能源化利用第一頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三1研究背景
2研究方法
3研究結(jié)果
4結(jié)論目錄第二頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三1研究背景第三頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三1.1多環(huán)芳烴概況多環(huán)芳烴(polycyclicaromatichydrocarbon)是指分子中含有兩個或兩個以上苯環(huán)的碳?xì)浠衔?,具有“三致效?yīng)”。第四頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三1.2PAHs捕集分離技術(shù)催化裂解氣相PAHs顆粒物和粉塵上PAHs吸附分離布袋除塵旋風(fēng)除塵器等第五頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三PAHs控制技術(shù)礦物類吸附劑炭基吸附劑鈣基吸附劑第六頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三炭基吸附劑炭基吸附劑炭基吸附劑吸附性能較低高去除效率性質(zhì)穩(wěn)定且易再生鈣基礦物類吸附劑VS特殊的表面物理結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)第七頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三2研究方法吸附實驗在如圖所示的固定床吸附裝置中進(jìn)行,對PAHs在不同吸附劑上的吸附行為進(jìn)行分析。12344576a6b空氣排空41.空氣泵;2.轉(zhuǎn)子流量計;3.飽和器;4.加熱控溫裝置;5.預(yù)熱段;6a/b.氣體采樣裝置;7.吸附柱
固定床實驗裝置示意第八頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三2.1吸附等溫線吸附等溫線是在溫度一定時,吸附量與吸附質(zhì)平衡分壓的關(guān)系。pqⅡpqⅢpqⅣpqⅤpqⅠ第九頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三Ⅰ型等溫線一般是單分子層吸附,其特點是在低分壓區(qū),吸附曲線迅速上升,發(fā)生微孔填充,當(dāng)相對分壓進(jìn)一步上升,等溫線變得平坦,進(jìn)入表面吸附過程。Ⅱ型等溫線是常見的物理吸附等溫線,也稱為BET型等溫線。在低分壓區(qū)時為單分子層吸附,但隨壓力增加,形成多分子層吸附。
Ⅲ型等溫線多見于憎液性表面發(fā)生的多分子層吸附,或固體和吸附質(zhì)的吸附相互作用小于吸附質(zhì)之間的相互作用的吸附體系
Ⅳ型等溫線在低分壓區(qū)為單分子層吸附,然后隨壓力增加,在吸附劑的孔結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生毛細(xì)凝聚。Ⅴ型等溫線,也發(fā)生在多孔固體上,表面作用也與類型Ⅲ類似,在低分壓下就發(fā)生多分子層吸附,隨分壓的上升發(fā)生毛細(xì)凝聚。第十頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三2.2實驗試劑萘(低毒、揮發(fā)性強、難捕集)芘(分子量大、持留性強、難降解)第十一頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三活性炭顆粒(AC-A)改性活性炭(AC-B)比表面積(m2/g)783.646722.788微孔容積(mL/g)0.4240.834總孔容積(mL/g)0.4491.266平均孔徑(nm)2.2907.008第十二頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三吸附劑的微觀特征AC-A50×
AC-B50×AC-A400×AC-B400×AC-A2000×AC-B2000×第十三頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三3結(jié)果與分析3.1萘的吸附行為分析3.2芘的吸附行為分析第十四頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三3.1萘的吸附行為分析第十五頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三模型擬合結(jié)果模型參數(shù)AC-AAC-BLangmuirKL3.19807.1676q0.26940.3011R0.91970.9744FreundlichKF0.24390.3048nf1.81142.7584R0.86920.9365BETKB23.5117351.2461q0B0.08440.1186R0.72120.7815第十六頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三循環(huán)吸附行為分析(AC-B)第十七頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三3.2芘的吸附行為分析第十八頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三模型擬合結(jié)果模型參數(shù)AC-AAC-BLangmuirKL2.51143.2180q0.40770.5005R0.97820.9714FreundlichKF0.43550.5359nf1.35471.5005R0.97590.9550BETKB7.08779.9529q0B0.16640.2028R0.97630.9583第十九頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三循環(huán)吸附行為分析(AC-B)第二十頁,共二十二頁,編輯于2023年,星期三4結(jié)論兩種活性炭吸附劑均對萘和芘表現(xiàn)出了良好的吸附性能,其中改性活性炭的飽和吸附量高于原活性炭顆粒。萘和芘在活性炭顆粒(AC-A,AC-B)上的吸附行為能分別用Langm
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