气体净化的方法
1.用乙1醇胺类脱除硫1化氢与二氧化碳,论述了过程的化学原理和溶液的选择,吸收塔和解吸塔的设计以及有机硫化物的脱除等问题。
2. 乙1醇胺装置的机械设计与操作,介绍了装置的腐蚀、发泡、***损失以及溶液中非酸性气体的夹带等问题。
3.用碱性盐溶液吸收硫1化氢与二氧化碳,介绍了在常温和高温条件下的7种吸收方法。
4. 2氧化硫的脱除,介绍了脱除2氧化硫的碱土法、碱金属法、吸收法、吸附法以及催化氧化回收法等9种方法。
5. 脱除硫化物的干式氧化法,介绍了氧化铁法等7种方法的原理、过程及其设计和操作。
6.脱除硫化1氢的湿式氧化法,介绍了硫1代As盐溶液法等6类湿式氧化法。
7. 用脱水溶液吸收水蒸气,介绍了甘醇脱水法的设计和操作问题以及用盐水溶液的脱水过程。
8. 用吸附法使气体脱水和净化,介绍了水蒸气吸附、分子筛和硅胶以及活性碳等在气体净化中的应用等内容。
9. 气体中杂质的催化转化,论述了气体中杂质催化转化的原理及有关装置的设计和操作。
10.其它各种气体净化技术,介绍了低温气体净化过程和有机1溶剂物理吸收法脱除酸性气体等内容。本书在环境保护、化学工程和空气调节等领域都有较高的实用价值。
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溶剂净化系统
吸附剂具有高度发达的孔隙构造,其中有一种被叫做毛细管的小孔,毛细管具有很强的吸附能力,同样发达的孔隙构造也意味着吸附剂有着很大的表面积,使气体(杂质)能与毛细管充分接触,从而被毛细管吸附。当一个分子被毛细管吸附后,由于分子之间存在相互吸引力的原因,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满毛细管为止。不得使用简易防护或戴过滤式防毒面具处理故障,更不准不戴任何防护用具处理漏氯故障。
活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达,比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料,是一种常见的吸附剂、催化剂或催化剂载体。
活性碳分为粒状活性碳、粉末活性碳及活性碳纤维,但是由于粉末活性碳有二次污染且不能再生而被限制利用。
粒状活性碳(GAC-granular activated carbon)一般为直径在0.42 -0.85毫米之间的圆柱状颗粒,理论上讲粒状活性炭产品颗粒越小,接触空气面积就越大,比表面积也越大,吸附性能就越好,但是颗粒越小,粉碎制作过程中损耗也越大,粉尘也越多,成本也就越高,所以很多厂家为降低成本,使用大颗粒活性炭,性能当然不好,一般颗粒大小在0.5毫米左右的活性炭既达到了佳性能,又确保不是粉末,没有污染。GAC的孔结构一般是具有三分散态的孔分布,既具有按IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)分类的孔径大于50nm的大孔,也有2.0~50nm的中孔(过渡孔)和小于2.0nm的微孔。但是由于GAC的孔状结构、孔径分布等原因,它的吸附速度较慢,分离率不高,特别是它的物理形态使其在应用和操作上的有诸多不便,GAC的应用范围收到了限制。泄漏现场应急处理注意事项1)平时应做好液1氯泄漏应急处置处理的事故预案的学习培训,并定期演练,查找不足,对预案进行定期修订,以便更好地服务持续改进。
溶剂净化
载气
载气的选择一般是根据检测器和分离要求决定的,气相色谱一般使用N2作为载气,气质联用时使用He作为载气,对于分离要求高的会使用H2作为载气,但H2作载气的时候用于ECD检测器。
进样口温度
进样口的温度是根据样品的沸点、热稳定性、进样量、柱温等综合考虑,不一定要达到沸点,但要保证样品能随着载气进入色谱柱而不析出来,进样量小的时候可以降低进样口温度,一般高于柱温10~50℃。
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