+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Сорбционная очистка отходящих газов мусоросжигательных заводов с использованием микрокристаллического гидроксида кальция

Сорбционная очистка отходящих газов мусоросжигательных заводов с использованием микрокристаллического гидроксида кальция
  • Автор:

    Паповян, Ольга Эдуардовна

  • Шифр специальности:

    03.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    139 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Адсорбционный метод очистки отходящих газов 
1.2.1. Оксид алюминия, относящийся преимущественно к физической адсорбции


СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ АДСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТОВ.

1.1. Адсорбционный метод очистки отходящих газов

1.2. Основные группы сорбентов

1.2.1. Оксид алюминия, относящийся преимущественно к физической адсорбции


1.2.2. Основные группы сорбентов, относящиеся преимущественно к химической адсорбции

1.2.2.1. Силикагели

1.2.2.2. Цеолиты

1.2.2.3. Углеродные пористые адсорбенты (АУ, активированные волокна,



1.3. Иные сорбенты
1.4 Выводы по главе
ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ И СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ МГК.
2.1. Методики оптико-электронных исследований кристаллической структуры гидроксида кальция
2.1.1. Методика исследования кристаллической поверхности гидроксида кальция на инвертированном микроскопе
2.1.2. Методика исследования кристаллической поверхности гидроксида кальция на растровом электронном микроскопе
2.1.3. Методика исследования изучение кристаллической структуры гидроксида кальция на просвечивающем электронном микроскопе

2.2.......Экспериментальная установка для исследования сорбционных свойств МГК
2.2.1. Методика элементного спектрального анализа МГК
2.2.2. Методика фазового анализа МГК
2.3. Выводы по главе
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНОТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
3.1. Микроскопический анализ кристаллической структуры МГК
3.2. Обсуждение результатов эксперимента
3.3. Результаты фазового анализа образцов МГК
3.4. Результаты спектрального элементного анализа МГК
3.5. Сравнение показателей сорбции МГК и АУ
3.6.Теоретическая модель сорбции веществ из отходящих газов на поверхности МГК
3.7. Выводы по главе
ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОРБЕНТА В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ МСЗ.
4.1. Технология сепарации МГК
4.2. Регенерация МГК
4.3. Анализ характеристик порошковых дозаторов и разработка конструкции
для подачи сорбента в поток отходящих газов
4.4 Выводы по главе
Выводы по диссертации
Определения, обозначения и сокращения
Список литературы
Приложения

Приложение А. Схема экспериментальной установки
Приложение Б. Результаты спектрального элементного анализа
Приложение В. Протоколы количественного химического анализа

По особенностям пористой структуры Тарасевич Ю.И. и Овчаренко Ф.Д. предложили следующую классификацию глинистых сорбентов [86]:
Слоистые минералы с расширяющейся структурной ячейкой. Основные представители - вермикулит и монтмориллонит. В процессе адсорбции полярных веществ решетка этих минералов в зависимости от рода обменных катионов, электронной и геометрической структуры адсорбата расширяется на 3-15 А, в межпакетное пространство внедряется один или несколько слоев адсорбируемого вещества, т.е. размер пор в процессе адсорбции изменяется. Кроме первичных пор, обусловленных кристаллическим строением, эти минералы имеют вторичные поры, образованные зазорами между контактирующими частицами. Поверхность и объем вторичных пор намного меньше поверхности и объема первичных. Данные таблице 1.6 [86] дают представление о параметрах микро- и переходных пор сорбентов этого класса.
Таблица 1.
Класе лор
V переходные поры МШфОПОрЫ Члт
Адсорбент у*> см7г У„р см/г м2/г см3/г V
7,к;р, А решгаго- структурные адсорбци- онные ц А
Вермикулит ковдорскнй 0,18 0,03 12 90 0,19 0,15 5,6 0,
Моштнорилло-нит пытевский 0,37 0,05 39 45 0,36 0,32 9,6 0,
Палыгорсигг черкасский 0,45 0,29 153 80 0,18 0,16 3,7-6,4 0,
В данной таблице: У5 - предельный адсорбционный объем; Упер -объем переходных пор; Умн - объем микропор; Бпер - удельная поверхность переходных пор; гпер - их радиус; 1 - толщина микропор.
Слоисто-ленточные минералы. Основные представители - палыгорскит и серпиолит. Адсорбционные свойства палыгорскита и серпиолита определяются с одной стороны цеолитными каналами в структуре с размерами 3,7x6,4 А и 5,67x11,0 А, с другой стороны - пористым пространством пачек, в которые агрегатируготся игольчатые или волокнообразные частички минералов

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.140, запросов: 967