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氨水濃度對果殼活性炭吸附性能的影響
果殼活性炭的吸附性能隨氨水濃度變化而變化。在改性前,活性炭吸附率為78.81%,在氨水濃度為5%時,雖然活性炭有內凹,但是由于孔洞分布不均,堿性官能團增加不明顯,導致吸附效果無明顯提高,僅為70.09%。當氨水濃度進一步提高,改性后的果殼活性炭吸附率比改性前有明顯提高,分別達到86.91%和86.54%。這是因為活性炭表面發(fā)生中和反應導致酸性官能團降低,親水性降低,而為疏水性且呈弱酸,在中性條件下表現為帶負電荷。因此,改性后的活性炭更有利于吸附。
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。
棉紡織面料的經向和緯向彎曲強度在經過液氨整理后,都呈現了下降的趨勢。
液氨整理技術主要是利用比水分子還小的液氨分子作為整理介質。由于液氨分子的黏度和表面張力都比水分子小,因此在液氨整理過程中,液氨分子可以快速地進入棉纖維內部,并改變棉纖維的晶體結構,同時消除棉纖維內部的應力,從而降低棉織物的經向和緯向彎曲強度,提高面料手感的柔軟度。
氨水濃度對吸收效果的影響
氨水溶液對氮氧化物的吸收效率隨氨水濃度的增加逐漸增加,然而尾氣中氨的測定結果顯示,在0~7%的氨水濃度下,氨水逸出不明顯,超過8%后,尾氣中的氨急速增大,主要是氨水濃度稍高,隨著氣體不斷冒出,一部分氨氣被帶出。二級吸收的吸收效率下降,是因為隨著一級吸收氨水濃度增加,氮氧化物被充分轉換成及鹽,剩余的主要是一氧化氮,因此吸收效率不斷降低。但是降低只是針對二級吸收而言,其入口的氮氧化物量很小,主要是及鹽。當氨水濃度超過7%,一級吸收帶出的氨氣量急劇增加,會影響后續(xù)工藝進展,因此氨水濃度控制在7%正好。