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二氧化硫吸附控制技术

d . Sirisha1和K. Mukkanti1

1印度海得拉巴库卡帕利,JNTU环境中心

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.1.2.13

本文研究的是SO的吸附2通过氧化锰即吡咯铁矿进行吸附。本研究以吡咯铁矿为吸附剂。结果发现,SO的去除率2随着接触时间的增加而增加,遵循一级动力学,并在此过程中形成单分子层。去除SO的百分比2随剂量增加而增加,随浓度增加而减少。测定了反应的焓、熵和自由能等热力学参数,表明反应是自发的放热反应。S的负值表明吸附过程中固体界面的随机性增加2


二氧化硫;吸附技术;Pyrulusite

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李建军,李建军,李建军,等。吸附法控制SO2的研究进展。生态学报,2006;(1):169-172 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.1.2.13

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李建军,李建军,李建军,等。吸附法控制SO2的研究进展。生态学报;2006;(1):169-172。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=1028


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收到: 2006-09-25
接受: 2006-11-11

介绍

所以2其衍生物对眼睛和鼻腔产生强烈刺激。即使浓度达到2.5 ppm,也会对眼睛和呼吸道造成强烈刺激。1 - 3它被鼻腔系统吸收,导致肿胀和刺激粘液分泌,并导致肺癌。4 - 6汽车等交通工具在城市主干道的信号点聚集,由此产生的大量废气排放是每天发生的事情。因此,本文研究的是So的控制技术2用MnO进行间歇吸附2作为吸附剂。

方法与材料

吸附剂的选择

本研究选择二氧化锰作为吸附剂。MnO2是两性性质的,是一种很好的氧化剂。它很容易得到一个氧原子。由于MnO的氧化性2它们之间发生反应。考虑到这一因素2被选作吸附剂。

图- 1:MnO之间接触时间的变化2所以2
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本研究采用间歇吸附技术进行。选择这些方法是因为2以低浓度存在且不可燃。实验考虑了接触时间、浓度、吸附剂用量和温度等因素。

实验的程序

接触时间和粒径对SO吸附的影响2

研究接触时间、SO的影响2N稀释气体2气体通过催化管,催化管保持恒定温度。催化管中固定填充0.8g。流速60ml /min。是维护。实验用500麦克风进行。和250麦克风。结果如图1所示。

图- 2:的变化
初始浓度

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浓度效应

不同浓度的SO2用N稀释2气体通过由一定量的MnO组成的催化管2.测定吸附SO前后的气体浓度2使用SO2分析仪。在250 MIC和500 MIC的粒径下进行了实验。结果如图2所示

图- 3:的变化
吸附剂用量

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吸附剂用量的影响

研究MnO的作用2剂量,SO的确定浓度2通过由吸附剂组成的催化管。吸附剂的投加量不同,初始浓度一致。所以的2最后一个问题。所以的2是由SO决定的吗2基于west-Gaeke方法的分析仪。结果如图3所示。

图4:Log x/m与Log Ce的关系
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温度的影响

为了研究温度的影响,实验在三种不同的温度下进行,即45℃0C, 650C和850C。

结果与讨论

图1为初始SO去除率百分比2随着接触时间的增加而增加。7 - 8去除SO的最佳时间2是20分钟。SO的去除百分比2随粒径的减小而增大。9 - 10去除SO的百分比2随接触时间的增加而增加,并呈光滑曲线,表明该过程是一阶的。11初始吸附量实际上与初始接触MnO的时间成正比2表面不含SO2一旦平衡建立,吸附就不再取决于表面积。

图5:1/T与lnk的关系
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图2为SO去除率百分比2随浓度的增加而降低。11 - 12在低浓度下,气体分子的数量少,而在较高浓度下,气体分子的数量多,因此吸附量少。

图3表示SO的去除百分比
2随吸附剂用量的增加而增加。吸附剂的位置越多,吸附的百分比就越大。

图4表示吸附过程遵循Freundlich吸附等温线。
15

观察到吸附量随温度的升高而增加,即温度为85℃0C.热力参数由标绘曲线计算c诗句1 / T。

得到一条直线。直线斜率为- 43,表明吸附过程为放热过程。该过程的自由能为负,表明该过程在本质上是可行的和自发的;


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