利用H2O2进行DPF再生的试验研究

利用H2O2进行DPF再生的试验研究

涂海涛[1]2002年在《利用H_2O_2进行DPF再生的试验研究》文中进行了进一步梳理对于柴油机微粒排放的控制,目前普遍采用的是柴油机微粒过滤器(DPF),通过这种方式能除掉绝大部分的碳烟微粒。然而过滤器的再生却一直是一个很难解决的问题。本文采用了一种新的方法对柴油机微粒过滤器的再生进行了试验研究,即利用H_2O_2分解产生的活性基团和碳烟进行反应,从而在较低的温度下将碳烟烧掉。 试验在165FA柴油机试验台上进行,应用了壁流式不锈钢丝网滤芯的过滤器,并取得了良好的再生效果。在离线和在线两种情况下的试验研究结果表明,在添加H_2O_2的情况下,过滤器可以在300℃以上的温度下实现再生,而且温度越高,再生效果越明显;H_2O_2喷射流率越大,再生效果越好;再生的反应产物大部分为CO_2,CO的含量很少,因此不会造成二次污染。 本文还利用计算流体力学(CFD)软件对反应器内的流场进行了数值模拟计算,研究了反应器结构因素对其整体性能的影响,并对反应器提出了优化的设计方案。

涂海涛, 陈觉先, 朱国朝, 宁金城[2]2002年在《利用H_2O_2进行DPF再生的试验研究》文中指出作者在 16 5FA柴油机试验台上对H2 O2 为DPF(柴油机微粒过滤器 )辅助再生的各项性能进行了试验研究。试验结果表明 ,对于壁流式不锈钢丝网滤芯的过滤器 ,在较低的反应温度 (30 0℃~ 5 0 0℃ )下 ,通过在过滤器中喷入H2 O2 ,可以使DPF得到良好的再生效果。

童普国, 欧阳解秀, 阎新, 李绍波, 廖鹏飞[3]2016年在《1个组培特性优良的籼稻品种的发现及其农杆菌转化体系的建立》文中研究指明对生产上广泛应用的4个优质籼型杂交水稻保持系中9B、金23B、Ⅱ–32B和川香29B,2个恢复系9311和明恢63的组培特性进行系统研究,发现川香29B愈伤组织的诱导率、继代培养增殖率、耐继代能力及分化再生能力均高于其他籼稻品种,其愈伤诱导率和分化再生率分别为96%和82%,说明川香29B是1个具有优良组培特性的籼稻品种;进一步对川香29B的农杆菌遗传转化体系进行优化,并初步建立了川香29B稳定的农杆菌介导的转化体系,即农杆菌EHA105菌液浓度OD600 nm为0.1,浸染液AAM中乙酰丁香酮浓度为200μmol/L,浸染时间30 min,黑暗条件下共培养72 h,共培养温度为19℃,抗性植株转化率为19.6%。

曾淼, 张廷安, 刘燕, 豆志河, 吕国志[4]2011年在《壳聚糖在冶金中的应用研究进展》文中指出壳聚糖是一种自然界广泛存在的天然聚合物,其分子中活泼的氨基和羟基能够发生多种化学反应,这使得壳聚糖能够广泛应用于冶金工业中。本文综述了壳聚糖在重金属废水处理、贵金属回收、痕量金属分析以及金属和合金的缓蚀等冶金工业过程中的应用研究进展。

侯红军, 薛旭金, 刘海霞[5]2012年在《磷肥副产氟硅酸制备氟化铝工艺剖析》文中研究指明氟化铝作为电解过程的溶剂之一被广泛应用于电解生产过程中。不同方法生产的氟化铝化学物理性质差别甚大,直接影响电解生产的操作、指标、产品质量和环境。回收利用磷肥副产的氟硅酸制备氟化铝,不仅有利于治理氟污染、有效利用氟资源,而且有利于萤石资源的保护。本文详细介绍了国内外由氟硅酸制备氟化铝的各种工艺方法,讨论了各工艺方法的生产原理、产业化概况、消耗定额,并对工艺的优缺点进行了评价。

陈婧, 汪晓军, 陈静, 覃梦竹, 周松伟[6]2019年在《臭氧加速人造沸石的合成及其对氨氮吸附特性影响》文中进行了进一步梳理通过引入臭氧,加速沸石晶化,从而缩短粉煤灰合成沸石时间,制备出高效且吸附氨氮容量大的人造沸石(Z-CFA-ozone).通过XRD表征结果的分析,可知臭氧加速了沸石的晶化过程,沸石的合成时间缩短了12 h.BET结果可知,Z-CFA-ozone的比表面积为412.67 m~2·g~(-1),是天然沸石的40倍.FTIR结果表明,Z-CFA-ozone对氨氮的吸附是通过离子交换作用,且加入臭氧后Z-CFA-ozone自身表面结构基本保持不变.正交实验结果表明,对Z-CFA-ozone吸附氨氮性能的影响中,臭氧浓度影响最大,温度次之,晶化时间、pH最小.准二级动力学模型和Langmuir等温吸附模型均可较好地拟合其吸附过程.热力学分析表明,Z-CFA-ozone对氨氮的吸附是自发的吸热反应.

霍立娇, 杜静, 叶小梅, 常志州, 夏腾飞[7]2019年在《CO_2气调贮存秸秆及对厌氧发酵产沼气性能的影响研究》文中进行了进一步梳理厌氧发酵产沼气是秸秆利用的主要途径之一,而秸秆的有效贮存是保障秸秆沼气工程周年稳定运行的关键。该研究以麦秸为试验材料,研究了含水率为75%的麦秸,在氧分压分别为21%(未气调),17%,13%条件下贮存30天的性状变化,通过中温厌氧发酵试验探索贮存后麦秸的发酵潜力。结果表明,未气调的麦秸贮存30天后,干物质损失率为36.73%;而进行气调的处理组,氧分压分别为17%,13%,其干物质损失分别为12.56%和11.00%,分别较对照组降低了24.17%和25.73%;未气调贮存的麦秸TS产气量分别为66.25±0.53 mL·g~(-1)TS,氧分压为13%的麦秸TS产气量(191.93±1.54 mL·g~(-1)TS)比氧分压为17%的麦秸TS产气量(171.43±1.22 mL·g~(-1)TS)提高了11.9%。结果表明:气调作为麦秸贮存与预处理方法,在技术上是可行的,可以确保沼气工程周年稳定运行的原料供应。

朱勇晨, 李小华, 张小雷, 胡超, 董文斌[8]2019年在《NTP再生La改性多级孔HZSM-5及催化提质生物油的试验研究》文中研究说明以氧气为气源,利用低温等离子体(NTP)喷射系统,在不同温度下对结焦失活的La改性多级孔HZSM-5分子筛进行再生,采用TG、XRD、Py-IR及N_2吸附-脱附等测试技术对再生前后催化剂的理化性质进行表征,并利用再生催化剂进行在线催化提质生物油试验。结果表明,再生温度为250℃时,失活La改性多级孔HZSM-5分子筛再生效果最好,去除了97.4%的积炭,其表面结晶度、酸性、比表面积和孔容恢复程度最高。再生温度上升至300℃时,O_3分解较多,此时O_3分解已经成为积炭氧化分解的限制因素,排气中CO_2和CO浓度峰值减小,失活催化剂再生效果有所下降。再生温度为250℃时,再生催化剂催化性能恢复最好,制得的生物油高位热值最大(36.48 MJ/kg),烃类含量最高(40.51%),其理化性质与新鲜催化剂制得的生物油理化性质最接近。

武永健, 罗春欢, 魏琳, 朱探金, 苏庆泉[9]2019年在《基于化学链燃烧的转炉放散煤气利用研究》文中指出在固定床反应器和热重分析仪上对浸渍法制备的过渡金属氧化物载氧体MnO_2/Al_2O_3、Fe_2O_3/Al_2O_3和CuO/Al_2O_3与转炉放散煤气中CO的反应特性进行了研究,并结合比表面积分析、脉冲化学吸附和扫描电镜等手段表征了CuO/Al_2O_3的循环寿命性能。结果表明,在上述叁种载氧体中CuO/Al_2O_3表现出了最佳的反应活性,反应进行2min时的CO转化率在225℃以上的反应温度下就能达到90%。在350℃、还原反应空速4000 h~(-1)和氧化反应空速159 h~(-1)的条件下,CuO/Al_2O_3能够保持良好且稳定的CO脱除性能和机械强度,因而具有良好的循环寿命。据此,提出了基于化学链燃烧的转炉放散煤气利用新工艺,本工艺可安全利用间歇排放的转炉放散煤气,并实现对用户的连续供热。

严浩文, 余国涛, 杨杨[10]2019年在《渗沥液浓缩液回喷处理对垃圾焚烧过程影响初探》文中提出对某生活垃圾焚烧发电厂渗沥液浓缩液回喷入炉开展探索,对浓缩液回喷入炉的关键技术因素进行分析,并研究了浓缩液回喷入炉对垃圾焚烧过程的影响。研究结果表明:随着浓缩液回喷量的增加,焚烧炉出口烟气温度、蒸发量、整体效率呈线性下降趋势;750 t/d处理能力的焚烧炉,回喷量控制在5 t/h之下是合适的;浓缩液回喷入炉有助于降低焚烧炉出口烟气中NO_x含量。

参考文献:

[1]. 利用H_2O_2进行DPF再生的试验研究[D]. 涂海涛. 大连理工大学. 2002

[2]. 利用H_2O_2进行DPF再生的试验研究[J]. 涂海涛, 陈觉先, 朱国朝, 宁金城. 小型内燃机与摩托车. 2002

[3]. 1个组培特性优良的籼稻品种的发现及其农杆菌转化体系的建立[J]. 童普国, 欧阳解秀, 阎新, 李绍波, 廖鹏飞. 湖南农业大学学报(自然科学版). 2016

[4]. 壳聚糖在冶金中的应用研究进展[J]. 曾淼, 张廷安, 刘燕, 豆志河, 吕国志. 中国有色金属. 2011

[5]. 磷肥副产氟硅酸制备氟化铝工艺剖析[J]. 侯红军, 薛旭金, 刘海霞. 中国有色金属. 2012

[6]. 臭氧加速人造沸石的合成及其对氨氮吸附特性影响[J]. 陈婧, 汪晓军, 陈静, 覃梦竹, 周松伟. 环境化学. 2019

[7]. CO_2气调贮存秸秆及对厌氧发酵产沼气性能的影响研究[J]. 霍立娇, 杜静, 叶小梅, 常志州, 夏腾飞. 中国沼气. 2019

[8]. NTP再生La改性多级孔HZSM-5及催化提质生物油的试验研究[J]. 朱勇晨, 李小华, 张小雷, 胡超, 董文斌. 化工学报. 2019

[9]. 基于化学链燃烧的转炉放散煤气利用研究[J]. 武永健, 罗春欢, 魏琳, 朱探金, 苏庆泉. 化工学报. 2019

[10]. 渗沥液浓缩液回喷处理对垃圾焚烧过程影响初探[J]. 严浩文, 余国涛, 杨杨. 环境卫生工程. 2019

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