以多孔管状陶瓷SiC为支撑体,通过自行开发的一种新型涂膜技术-扬射旋涂沉积法,在其上涂覆粉煤灰,形成非对称的SiC+ Al2O3/SiO2陶瓷膜分离元件,实现对PM2.5细颗粒物的高效截留.考察了涂膜时间、涂膜次数、流体流量等参数对膜层厚度、膜层孔结构的影响,并考察了涂膜后膜元件的通量、阻力降及对PM2.5细颗粒物的截留效率等.结果表明:新开发的涂膜工艺能很好的实现在SiC支撑体上涂覆粉煤灰,涂膜后的膜分离元件对中位径为2.1μm的粉尘截留效率高达99%以上.
参考文献
[1] | 曹义鸣;徐恒泳;王金渠.我国无机陶瓷膜发展现状及展望[J].膜科学与技术,2013(2):1-5,11. |
[2] | 任祥军;张学斌;刘杏芹;孟广耀;李宾.粉煤灰基多孔陶瓷膜的制备研究[J].材料科学与工程学报,2006(4):484-488. |
[3] | 吴元锋;仪桂云;刘全润;李风海;赵丽伟;马名杰.粉煤灰综合利用现状[J].洁净煤技术,2013(6):100-104. |
[4] | 王伟;周华强.粉煤灰对环境的危害及其综合利用[J].建材技术与应用,2007(5):4-6. |
[5] | 杨静;蒋周青;马鸿文;苏双青;王明玮;李金洪;姚文贵.中国铝资源与高铝粉煤灰提取氧化铝研究进展[J].地学前缘,2014(5):313-324. |
[6] | 李昌伟;梁杰;雷泽明;蒲维;张权笠.用盐酸从加碱焙烧粉煤灰中浸出钛[J].湿法冶金,2016(1):46-48. |
[7] | Pandey, V. C.;Nandita Singh.Impact of fly ash incorporation in soil systems.[J].Agriculture, Ecosystems & Environment,20101/2(1/2):16-27. |
[8] | Jala S;Goyal D.Fly ash as a soil ameliorant for improving crop production - a review[J].Bioresource Technology: Biomass, Bioenergy, Biowastes, Conversion Technologies, Biotransformations, Production Technologies,20069(9):1136-1147. |
[9] | 姜立萍;黄磊.粉煤灰的综合利用现状及发展趋势[J].煤化工,2015(2):64-68,63. |
[10] | 马雪刚;阚连合;张庆军;崔志敏.氮化铝陶瓷烧结助剂研究进展[J].山东陶瓷,2010(4):17-19. |
[11] | 赵紫娟 .天然矿物陶瓷微滤膜的制备及其对无机离子的去除机理研究[D].北京化工大学,2014. |
[12] | 刘有智;谷磊;申红艳;石国亮;刘振河.碳化硅多孔陶瓷支撑体表面涂层研究[J].膜科学与技术,2007(5):51-55. |
[13] | Dong YC;Liu XQ;Ma QL;Meng GY.Preparation of cordierite-based porous ceramic micro-filtration membranes using waste fly ash as the main raw materials[J].Journal of Membrane Science,20061/2(1/2):173-181. |
[14] | 郭丹;李华;汪飞.壳牌煤气化粉煤灰的特性研究[J].粉煤灰,2012(5):5-7. |
[15] | 丁晓斌;范益群;徐南平.浸浆制备过程中陶瓷膜厚度控制及其模型化[J].化工学报,2006(4):1003-1008. |
[16] | 王军;邹姝姝;田蒙奎;陶文亮.碳化硅陶瓷膜管对PM2.5捕集性能的实验研究[J].环境工程,2015(6):80-83,88. |
[17] | 周翔;隋贤栋;黄肖容.高温气体过滤除尘材料的研究进展[J].材料开发与应用,2008(6):99-102. |
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