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Analysis on Concentration and Source Rate of Precursor Vapors Participating in Particle Formation and Growth at Xinken in the Pearl River Delta of China 被引量:5
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作者 龚有国 苏杭 +5 位作者 程雅芳 刘峰 吴志军 胡敏 曾立民 张远航 《Advances in Atmospheric Sciences》 SCIE CAS CSCD 2008年第3期427-436,共10页
Concentration and source rate of precursor vapors participating in particle formation and subsequent growth were investigated during the Pearl River Delta intensive campaign (PRD2004, October 2004) in southeastern C... Concentration and source rate of precursor vapors participating in particle formation and subsequent growth were investigated during the Pearl River Delta intensive campaign (PRD2004, October 2004) in southeastern China. Four new particle formation event days and a typical non-event day were selected for our analysis. Atmospheric sulphuric acid, the important precursor vapor in nucleation and growth, were simulated with a pseudo steady-state model based on the measurements of SO2, NOx, 03, CO, non-methane hydrocarbon (NMHC) and ambient particle number concentrations as well as modeled photolysis frequencies obtained from measurements. The maximum midday sulphuric acid concentrations vary from 4.53 × 10^7 to 2.17 × 10^8 molecules cm^-3, the corresponding source rate via reaction of OH and SO2 range between 2.37 × 10^6 and 1.16 × 10^7 molecules cm^-3 s^-1. Nucleation mode growth rate was derived from size spectral evolution during the events to be 6.8-13.8 nm h^-1. Based on the growth rate, concentration of the vapors participating in subsequent growth were estimated to vary from 1.32 × 10^8 to 2.80 × 10^8 molecules cm^-3 with corresponding source rate between 7.26 × 10^6 and 1.64 × 10^7 molecules cm^-3 s^-1. Our results show the degree of pollution is larger in PRD. Sulphuric acid concentrations are fairly high and have a close correlation with new particle formation events. Budget analysis shows that sulphuric acid alone is not enough for required growth; other nonvolatile vapors are needed. However, sulphuric acid plays an important role in growth; the contribution of sulphuric acid to growth in PRD is 12.4%-65.2%. 展开更多
关键词 particle formation and growth sulphuric acid pseudo steady state model condensation sink precursor vapors source rate
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二氧化硫的气态分子吸收法测定 被引量:2
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作者 张寒琦 赵丽巍 +3 位作者 袁湘林 金钦汉 刘淼 常海华 《吉林大学自然科学学报》 CAS CSCD 1996年第3期79-82,共4页
建立了一种用气态分子吸收法直接测定SO2的方法.考察了当采用N2为载气蠕动泵断续、连续进样和发生CO2为载气连续进样时,各实验参数的影响及方法的分析性能.三种进样方法的检出限分别为0.32μg/mL,0.20μh/m... 建立了一种用气态分子吸收法直接测定SO2的方法.考察了当采用N2为载气蠕动泵断续、连续进样和发生CO2为载气连续进样时,各实验参数的影响及方法的分析性能.三种进样方法的检出限分别为0.32μg/mL,0.20μh/mL,0.25μg/mL.用断续进样法对实际样品进行了分析,获得了满意的结果. 展开更多
关键词 气态分子吸收法 二氧化硫 断续进样 测定
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硫磺制酸系统的设计与生产 被引量:2
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作者 张如庆 周克荣 +1 位作者 王鹏 郭美燕 《现代化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期50-53,共4页
介绍盐城庆松硫能有限公司12万t/a硫酸和15万t/a饱和蒸汽硫磺制酸系统的工艺流程、设备结构及生产运行情况等。该系统在设计中积极采用新材料、新技术,成功地应用了不锈钢和碳钢相结合转化器、阳极保护不锈钢酸冷却器及管道、热管省煤... 介绍盐城庆松硫能有限公司12万t/a硫酸和15万t/a饱和蒸汽硫磺制酸系统的工艺流程、设备结构及生产运行情况等。该系统在设计中积极采用新材料、新技术,成功地应用了不锈钢和碳钢相结合转化器、阳极保护不锈钢酸冷却器及管道、热管省煤器、新型大孔板波形管碟环式换热器、DCS控制系统等。2年多的生产运行情况表明,装置运行可靠,技术指标先进,生产控制指标达到或好于设计值,总转化率达99.87%,吸收率达99.99%。 展开更多
关键词 硫酸 硫磺 蒸汽 设计 设备
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液硫池尾气回收技术及应用 被引量:4
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作者 公明明 宋世昌 《硫酸工业》 CAS 2016年第2期39-42,共4页
介绍了中原油田普光分公司天然气净化厂液硫池脱气尾气的回收利用情况。液硫池脱气采用机械与空气组合脱气工艺,尾气采用蒸汽喷射器送至Claus炉回收利用。该改造技术对Claus炉H2S和SO2比例调节和炉膛内部反应不会造成较大影响。改造后... 介绍了中原油田普光分公司天然气净化厂液硫池脱气尾气的回收利用情况。液硫池脱气采用机械与空气组合脱气工艺,尾气采用蒸汽喷射器送至Claus炉回收利用。该改造技术对Claus炉H2S和SO2比例调节和炉膛内部反应不会造成较大影响。改造后硫磺总回收率提高0.01%,排放尾气中SO2质量浓度低于290 mg/m3。 展开更多
关键词 液硫池 硫化氢 硫蒸气 喷射器 硫磺回收率
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高温煤气氨、有机硫、焦油、氯化氢、碱金属的脱除 被引量:3
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作者 豆斌林 申文琴 +1 位作者 沙兴中 高晋生 《煤气与热力》 2001年第3期195-198,共4页
在固定床反应器中首先对高温煤气中氨、有机硫化物、氯化氢及焦油 4种污染物进行了同时脱除 ,其中选择CS2 和 1-甲基萘分别作为高温煤气中有机硫化物和焦油蒸气的模型化合物。研究得出 ,ECl脱氯剂和氧化态Ni- 3催化剂分别对HCl和 1-甲... 在固定床反应器中首先对高温煤气中氨、有机硫化物、氯化氢及焦油 4种污染物进行了同时脱除 ,其中选择CS2 和 1-甲基萘分别作为高温煤气中有机硫化物和焦油蒸气的模型化合物。研究得出 ,ECl脱氯剂和氧化态Ni- 3催化剂分别对HCl和 1-甲基萘的转化率为 10 0 % ,氧化态的Ni- 3催化剂对氨的转化率和硫化态的Ni- 3催化剂对CS2 的转化率则随温度的升高而增加 ,在 30 0~ 550℃之间 ,氨的最大转化率为 79% ,CS2 的最大转化率为 88% ,得出对高温煤气中氨、有机硫化物、氯化氢及焦油蒸气在相同条件下同时脱除是可行的。在氯化氢和碱金属蒸气两种污染物同时脱除的研究中选择NaCl作为碱金属的模型化合物 ,分别选择特级矾土、高铝土和活性氧化铝为碱金属蒸气脱除剂 ,ECl脱氯剂为HCl气体的脱除剂研究得出 ,高铝土脱除碱金属的效率高达 79.5% ,在碱金属脱除剂和ECl脱氯剂条件下HCl气体的脱除率为 10 0 % 展开更多
关键词 高温 煤气 净化 脱氨 脱有机硫 脱氯化氢 脱焦油 脱碱金属
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