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NH_(4)HCO_(3)/尿素溶液SCR脱硝制氨模拟优化
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作者 刘逸芸 牛国平 +2 位作者 蒙毅 刘玺璞 谭增强 《电力科技与环保》 2024年第5期487-494,共8页
为了加强对电力行业危险化学品的治理改造,急需研究开发安全高效经济的新型脱硝还原剂。NH_(4)HCO_(3)是我国第二大氮肥,使用安全且价格便宜,是潜在安全高效的新型选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)脱硝还原剂。通过... 为了加强对电力行业危险化学品的治理改造,急需研究开发安全高效经济的新型脱硝还原剂。NH_(4)HCO_(3)是我国第二大氮肥,使用安全且价格便宜,是潜在安全高效的新型选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)脱硝还原剂。通过对比尿素水解和NH_(4)HCO_(3)溶液分解过程,对利用NH_(4)HCO_(3)作为脱硝还原剂的技术方案进行了可行性研究,分析了影响溶液分解过程的关键因素,并提出了工程应用技术方案。通过对原料分解过程建模,验证了模型在模拟制氨反应时的可靠性,并对比了影响2种原料制氨的反应速率和反应能耗的关键因素,探究了提高NH_(4)HCO_(3)制氨过程经济性的方案方法。模拟结果表明,提高反应温度对尿素水解和NH_(4)HCO_(3)分解均有利,升高压力对尿素水解反应有利,而对NH_(4)HCO_(3)分解不利,因此NH_(4)HCO_(3)溶解分解过程更适合在常压下进行;采用传统湿法制氨工艺时,NH_(4)HCO_(3)作还原剂可降低14%的原料成本,但其在分解过程中会由于水蒸发而消耗大量热能,热耗达到尿素水解法的2.7~3.5倍;通过在工艺中加入物流循环并降低NH_(4)HCO_(3)的一次转化率至40%,可以限制水蒸发吸热,降低热耗至尿素水解法的1.5~1.6倍;由于NH_(4)HCO_(3)原料成本更低,优化后的NH_(4)HCO_(3)湿法制氨工艺经济性更好。 展开更多
关键词 脱硝 nh_(4)hco_(3) 尿素水解 制氨 数值模拟
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NH_4HCO_3和NaHCO_3处理对膨化鸭胸肉品质的影响 被引量:2
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作者 朱道正 吴海虹 +2 位作者 卞欢 诸永志 徐为民 《食品工业科技》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期145-149,共5页
以鸭胸肉为材料,研究不同浓度NH_4HCO_3和Na HCO_3浸泡处理,真空微波干燥后所得膨化鸭胸肉p H、体积收缩率、质构和感官等品质的变化。结果表明:相同浓度Na HCO_3浸泡的鸭胸肉膨化后收缩率较NH_4HCO_3浸泡后低;Na HCO_3浓度为2%时,膨化... 以鸭胸肉为材料,研究不同浓度NH_4HCO_3和Na HCO_3浸泡处理,真空微波干燥后所得膨化鸭胸肉p H、体积收缩率、质构和感官等品质的变化。结果表明:相同浓度Na HCO_3浸泡的鸭胸肉膨化后收缩率较NH_4HCO_3浸泡后低;Na HCO_3浓度为2%时,膨化后鸭胸肉p H为8.71,口感上已出现碱味;4%NH_4HCO_3溶液浸泡鸭胸肉膨化后p H为6.52,收缩率为43.7%,感管评分高。因此4%的NH4HCO_3浸泡处理后的膨化鸭胸肉具有较好的品质。 展开更多
关键词 鸭胸肉 nh_4hco_3 Nahco_3 品质
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分批补加NH_(4)HCO_(3)对化学吸收-微藻转化耦合系统的影响 被引量:2
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作者 李鹏程 李美狄 +2 位作者 尹庆蓉 毛炜炜 宋春风 《洁净煤技术》 CAS 北大核心 2022年第9期69-74,共6页
碳捕集及资源化利用对缓解全球变暖、冰川融化等环境问题具有重要意义,是实现碳中和的有效途径之一。传统的化学吸收法捕集CO_(2)能耗高,而微藻生物固定CO_(2)时,由于CO_(2)在培养基中溶解度低,导致CO_(2)逃逸,造成固碳效率低及CO_(2)... 碳捕集及资源化利用对缓解全球变暖、冰川融化等环境问题具有重要意义,是实现碳中和的有效途径之一。传统的化学吸收法捕集CO_(2)能耗高,而微藻生物固定CO_(2)时,由于CO_(2)在培养基中溶解度低,导致CO_(2)逃逸,造成固碳效率低及CO_(2)二次排放。化学吸收与微藻固碳耦合系统具有潜在的降低再生能耗及提升一体化CO_(2)资源化利用优势。采用氨水作为化学吸收剂,充分吸收CO_(2)后生成的NH_(4)HCO_(3)部分替代传统微藻培养过程中的氮源NaNO_(3),为降低高浓度NH_(4)^(+)-N对螺旋藻的毒性,进一步降低耦合系统的氮源成本,采用分批补加NH_(4)HCO_(3)的形式优化氮源组成。结果表明,分批补加NH_(4)HCO_(3)可在不影响螺旋藻生长的情况下,降低NaNO_(3)总需求量,促进脂质合成。每6 d补加50 mg/L NH_(4)HCO_(3)螺旋藻的固氮率和固碳能力最高,分别为32.33%和149.24 mg/(L·d),并在第12天获得最大生物量1.30 g/L。此外,不同分批补料方式影响了耦合系统中螺旋藻后期产物的形成,每6 d补加50 mg/L NH_(4)HCO_(3)有利于螺旋藻蛋白质生产,质量浓度达889.17 mg/L;每6 d补加75 mg/L NH_(4)HCO_(3)有利于螺旋藻碳水化合物的累积,质量浓度达1632.86 mg/L。本研究通过分批补料为化学吸收-微藻转化耦合体系推广提供指导,具有一定应用前景。 展开更多
关键词 微藻 nh_(4)hco_(3) 固碳 固氮 耦合系统 化学吸收
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Improved photocatalytic activity of TiO_2 produced by an alcohothermal approach through in-situ decomposition of NH_4HCO_3
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作者 Changyuan Hu Chengjiang Lian +7 位作者 Shizheng Zheng Xiaoyu Li Tiewen Lu Quanhong Hu Shuwang Duo Rongbin Zhang Yingying Sun Fei Chen 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第3期489-494,共6页
High crystallinity of TiOwas prepared by a modified alcohothermal method, in which titanium isopropoxide was used as the titania precursor, absolute ethanol as the reaction medium, and NHHCOas the raw materials for re... High crystallinity of TiOwas prepared by a modified alcohothermal method, in which titanium isopropoxide was used as the titania precursor, absolute ethanol as the reaction medium, and NHHCOas the raw materials for release of water, ammonia and carbon dioxides via in-situ decomposition. The X-ray powder diffraction(XRD) and transmission electron microscope(TEM) measurements showed that water and ammonia from the in-situ decomposition of NHHCOplayed an important role in conducting the size, shape, crystallinity and microstructure of TiO. The photoluminescence spectroscopy and photocurrent measurements indicated that enhanced crystallinity could hinder the recombination and promote the separation of electron-hole pairs in TiO, which contribute to the improvement of photocatalytic activity.Methyl orange photodegradation under UV light confirmed that high crystallinity of TiOdid present a high photocatalytic activity due to the effective separation of photoinduced charges. 展开更多
关键词 Titanium dioxide Solvothermal method nh_4hco_3 PHOTOCATALYSIS
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NH_(4)HCO_(3)沉淀金属离子的原理剖析及例题分析
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作者 林昭楠 《数理化学习(高中版)》 2021年第10期57-59,64,共4页
最近几年高考无机工艺流程题中,常用NH_(4)HCO_(3)作为沉淀剂将Fe^(2+)、Mg^(2+)、Zn^(2+)、Mn^(2+)、Co^(2+)等金属离子转化为碳酸盐沉淀,要求写出反应的化学(离子)方程式.对为什么选择NH_(4)HCO_(3)作为沉淀金属离子的试剂?是如何生... 最近几年高考无机工艺流程题中,常用NH_(4)HCO_(3)作为沉淀剂将Fe^(2+)、Mg^(2+)、Zn^(2+)、Mn^(2+)、Co^(2+)等金属离子转化为碳酸盐沉淀,要求写出反应的化学(离子)方程式.对为什么选择NH_(4)HCO_(3)作为沉淀金属离子的试剂?是如何生成沉淀的?很多学生比较困惑.为此对其反应原理从定性和定量角度进行剖析,并结合历年高考相关题例的分析,引导学生深入正确理解相关的化学平衡移动知识,以期对学生的困惑和误区的解决有所帮助. 展开更多
关键词 nh_(4)hco_(3)沉淀剂 原理剖析 平衡移动 高中化学
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基于H_(2)O_(2)绿色合成的电化学高级氧化处理苯酚废水 被引量:4
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作者 乔羽婕 李楠 安敬昆 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期79-84,共6页
H_(2)O_(2)因其安全高效的优势成为高级氧化技术中的常用氧化剂。在H_(2)O_(2)的众多合成方法中,电化学合成法是一种绿色环保的技术方法,但其生产过程中产生的废弃电解液存在污染环境的问题。本研究以可分解的NH_(4)HCO_(3)作为绿色电... H_(2)O_(2)因其安全高效的优势成为高级氧化技术中的常用氧化剂。在H_(2)O_(2)的众多合成方法中,电化学合成法是一种绿色环保的技术方法,但其生产过程中产生的废弃电解液存在污染环境的问题。本研究以可分解的NH_(4)HCO_(3)作为绿色电解液电化学原位合成H_(2)O_(2),考察了电流密度、反应器构型、电解液浓度对H_(2)O_(2)合成的影响,探究了NH_(4)HCO_(3)与Na_(2)SO_(4)电解液的差异性。结果表明,在电流密度为20 mA/cm^(2)、NH_(4)HCO_(3)电解液浓度为50 mmol/L时,单室、双室反应器可分别高效累积合成(237±2)mg/(L·h)和(327±2)mg/(L·h)的H_(2)O_(2)。同时本研究搭建了绿色高级氧化苯酚处理系统,利用UV催化在NH_(4)HCO_(3)电化学体系中原位合成的H_(2)O_(2)快速产生·OH,进而高效降解苯酚。结果表明,在低功率UV条件下,该系统单室反应器可在120 min内快速完全降解废水中的苯酚。 展开更多
关键词 高级氧化 过氧化氢 nh_(4)hco_(3)电解液 苯酚废水
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某砂岩型铀矿CO_(2)+O_(2)地浸采铀试验 被引量:4
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作者 陶峰 张传飞 +3 位作者 冯国平 于长贵 段柏山 陈梅芳 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2022年第6期56-61,共6页
为探索CO_(2)+O_(2)地浸采铀工艺在西北某砂岩型铀矿床应用的技术可行性,开展了地浸采铀现场条件试验。试验表明,向矿层水中注加O_(2),浸出液残留的溶解氧含量明显增加,但浸出液c(U)未见明显升高;在矿层水中原始c(HCO_(3)^(-))为300 mg/... 为探索CO_(2)+O_(2)地浸采铀工艺在西北某砂岩型铀矿床应用的技术可行性,开展了地浸采铀现场条件试验。试验表明,向矿层水中注加O_(2),浸出液残留的溶解氧含量明显增加,但浸出液c(U)未见明显升高;在矿层水中原始c(HCO_(3)^(-))为300 mg/L的条件下,向矿层水中同时注加CO_(2)+O_(2),浸出液中c(HCO_(3)^(-))仅上升至300~350 mg/L,c(U)未见明显升高;补加NH_(4)HCO_(3)使浸出剂中c(HCO_(3)^(-))达到1000 mg/L时,浸出液的c(U)随c(HCO_(3)^(-))上升呈直线上升态势,c(U)峰值达到31.5 mg/L,c(U)与c(HCO_(3)^(-))相关系数达0.95,呈强正相关性。研究表明,该砂岩型铀矿仅采用CO_(2)+O_(2)进行浸出,不能获得满足地浸工业要求的c(U);通过补加NH_(4)HCO_(3)并保持浸出液中c(HCO_(3)^(-))达到800 mg/L时,浸出液c(U)出现明显上涨(峰值31.5 mg/L,平均25 mg/L以上)。该矿床技术可行的浸出工艺为“CO_(2)+O_(2)+NH_(4)HCO_(3)”地浸。 展开更多
关键词 地浸采铀 CO_(2)+O_(2) 浸出试验 CO_(2)+O_(2)+nh_(4)hco_(3)
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Study on the Formation of Crystalline Rare Earth Carbonates from Rare Earth Ore Leaching Liquors 被引量:1
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作者 喻庆华 李先柏 《Journal of Rare Earths》 SCIE EI CAS CSCD 1993年第3期223-226,共4页
The crystalline precipitate of rare earth carbonates has been produced by the ammonium bicar- bonate precipitation method in the recovery of RE from the ammonium sulfate leaching liquor of the weath- ered leach-deposi... The crystalline precipitate of rare earth carbonates has been produced by the ammonium bicar- bonate precipitation method in the recovery of RE from the ammonium sulfate leaching liquor of the weath- ered leach-deposited rare earth ore.Various influencing factors such as time,temperature and reagent con- centration have been studied.And chemical analysis,XRD,SEM,IR spectrography,TGA and DTA have been used to analyze and examine the crystalline RE carbonates.Good results were obtained. 展开更多
关键词 Rare earth nh_4hco_3 Rare earth carbonates Crystallization conditions
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Experimental study on capturing CO_(2) greenhouse gas by mixture of ammonia and soil
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作者 Ying WU Yifei WANG +2 位作者 Qinghua ZENG Xin GONG Zunhong YU 《Frontiers of Chemical Science and Engineering》 SCIE EI CSCD 2009年第4期468-473,共6页
This paper presents our study on removal of carbon dioxide(CO_(2)) greenhouse gas emissions by using the mixture of ammonia and soil.CO_(2) capture capacity using this method is 15%higher than the sum of ammonia chemi... This paper presents our study on removal of carbon dioxide(CO_(2)) greenhouse gas emissions by using the mixture of ammonia and soil.CO_(2) capture capacity using this method is 15%higher than the sum of ammonia chemical absorption capacity and soil physical adsorption capacity.Scanning electron microscopy(SEM)and Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR)are utilized to study this synergism.The removal effect is not only reflected in ammonia chemical reaction with CO_(2).CO_(2) can also be absorbed by ammonium bicarbonate(NH_(4)HCO_(3)) crystal,which is the main component of the product,or wrapped in the pore of the crystal or packed in the gap between the crystal and the soil.CO_(2) can be permanently deposited as carbonated minerals in the subsoil earth layers. 展开更多
关键词 carbon dioxide(CO_(2)) AMMONIA SOIL ammonium bicarbonate(nh_(4)hco_(3))
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