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氧化铝;氧化铝,催化载体,低硅;氧化铝陶瓷;钢铝石;氧化铝,REFRACTORYB ABLEPAINT,WATER-ChemicalbookBASED;氧化铝,催化载体,中表面(LOWSIO{2});氧化铝,催化载体,中表面积(低二氧化硅);氧化铝,刚玉,金刚砂

通用试剂;催化和无机化学;铝;铝溶胶;有机硅氧聚合物;化工产品- ;化工原料

活性氧化铝球内部的晶型为γ型和χ-ρ型, 按其用途可分为活性氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。
即使同一行业,印铁制罐行业排放的VOCs种类也不一样。比如,Pd催化剂对甲的催化效果很好,然而对的效果比较差;而非贵金属催化剂对 效果比较好。由于VOCs的复杂性,同一个催化剂对不同有机废气的效果也不一样,需要科学分析,选择 合适的催化剂,应对复杂的体系。催化剂使用寿命问题一般来说,VOCs催化剂使用寿命在2年左右,使用寿命取决于催化剂性能和使用环境,及其使用规范性,也与催化剂的工艺、贵金属含量、贵金属种类、助催化剂有关。
活性氧化铝(分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0<x<0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化Chemicalbook工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝具有吸附性能、催化活性的多孔性、高分散度、大比表面积,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。


生物脱氮所用碳源一般有3类:原水碳源、外加碳源和内源碳源。利用原水碳源的前置反 工艺一般总氮去除率不高,如果要进一步提高脱氮效率,则需要外加碳源进行反 。有关研究发现污泥中含有的碳水化合物(5.2%)、蛋白质(26.7%)、脂肪(2.%)均属于慢速可生物降解碳源,如果将这些物质转化为易生物降解碳源用于脱氮系统,则可大大提高污水的生物脱氮效率,同时避免了外加碳源,节约运行费用,因此具有很高的价值。其中高氨氮浓度废水一般来源于焦炭、铁合金、煤的气化、湿法冶金、炼油、畜牧业、化肥、人造纤维和白炽灯等生产过程。目前,常用的脱氮方法包括氨脱法(空气脱与蒸汽汽提)、生化法、折点氯化法、离子法和化学沉淀法。这些方法普遍具有工艺简单、脱氮效果稳定可靠等特点,但也存在一定的局限性。传统生物脱氮技术是目前应用 广泛的脱氮方法,但存在流程长、占地面积大、成本高等问题。随着人们对生物脱氮过程认识的深入,新的生物脱氮理论不断涌现,包括同时 /反 、亚型(短程) /反 、厌氧氨氧化等,但目前这些理论应用于高浓度氨氮废水的研究还很少。


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