【廣告】
氨水濃度對果殼活性炭微孔結構的影響
在實際應用中,通常是利用活性炭的微孔結構來實現其吸附功能。因此,對于改性后的活性炭來說,測定不同氨水濃度對果殼活性炭微孔結構的影響尤為重要。10%濃度的氨水溶液改性后,孔容增至0.077 3 cm'/g,達到至大。這是因為改性后隨著微晶碳被不斷燒失,新舊孔隙頻繁交替,而微孔的直徑變化并不是很明顯,只是孔洞向內凹陷,造成了孔容的增加。并且在氨水濃度為10%時,活性炭的比表面積達到至大。
加強消防安全設備有效管理
加強對冷庫中隔熱材料的建設工作,從而使得發(fā)生火災時,很多電氣設備可以短時間內不受火災的影響,能夠為冷庫的火災控制爭取時間,將相關的損失降到至低;加強相關規(guī)章制度的建設和管理,能夠對冷庫中相關人員的行為進行更好的規(guī)范和約束;同時,當發(fā)生火災時,也可以直接追究相關人員的責任,提高其他人員的火災安全意識,更好地加強冷庫消防安全管理工作。
液氣比是指在吸收塔等氣液接觸設備中液體與氣體的流量之比,是反映吸收塔操作條件的重要參數。代表了吸收操作線的斜率。
隨著液氣比增大,吸收效率逐漸增大,當液氣比達到80L?m-3時,吸收效率增加緩慢。液氣比增大也就是氣體流量減小,氣體在吸收塔內的停留時間變長,與吸收介質進行了充分接觸,使反應更加充分。當氣量增大時,其在吸收塔內停留時間減少,還未進行充分反應就被沖出塔外,導致吸收效率降低。液氣比超過80L?m-3,吸收效率增加不明顯,因此液氣比控制在80L?m-3經濟性價比高。