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H2S

H2S的相关文献在1980年到2023年内共计421800篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文1288篇、会议论文19篇、专利文献420493篇;相关期刊585种,包括炼油技术与工程、石油化工腐蚀与防护、石油与天然气化工等; 相关会议18种,包括2010年中国电机工程学会年会、第七届全国工业催化技术及应用年会、第16届中国大气环境科学与技术学术会议暨中国环境科学学会大气环境分会2009年学术年会等;H2S的相关文献由49999位作者贡献,包括不公告发明人、李鹏、张伟等。

H2S—发文量

期刊论文>

论文:1288 占比:0.31%

会议论文>

论文:19 占比:0.00%

专利文献>

论文:420493 占比:99.69%

总计:421800篇

H2S—发文趋势图

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    • 郭壮壮; 张智宏; 杨晓波
    • 摘要: 采用共沉淀法制备了Fe-Ce双金属氧化物脱硫剂,通过XRD、FTIR、N_(2)吸附-脱附和XPS对脱硫剂进行了表征。在常温下对H_(2)S质量浓度为607μg/L的H_(2)S-N_(2)混合气体进行脱硫研究,探讨了Ce与Fe的摩尔比和无水乙醇洗涤对脱硫剂在常温下脱硫性能的影响,考察了脱硫剂的再生性能。实验结果表明:Ce与Fe摩尔比为0.10、使用无水乙醇洗涤的脱硫剂具有最佳的脱硫性能,在脱硫精度为0.15μg/L的条件下穿透硫容达到203.7 mg/g。脱硫剂在常温下经过空气再生后,第1次再生的穿透硫容达到69.8 mg/g,约为新鲜脱硫剂的34.2%,3次再生脱硫剂的累计穿透硫容达333.0 mg/g。
    • 冯润
    • 摘要: 硫化氢(H2S)是污水处理厂污水处理过程中产生的最常见的有毒气体之一,其具有高毒性、腐蚀性和污染性,能够高效率低能耗去除H2S成为最近关注的热点。本研究以污水处理厂生物除臭工程中,去除恶臭源内的H2S气体为落脚点,全面研究了生物滴滤除臭塔的相关工况和条件对去除H2S的影响。其主要研究内容为:对某污水处理厂的生物滴滤塔进出口进行长期的H2S浓度监测,并通过调节除臭设备的运行工况如调节喷淋强度,季节温度变化,改变进口风量等条件来探究H2S的去除效果。同时对生物滴滤池内喷淋循环水水质进行长期监测,总结出一般规律。为生物法高效去除H2S的除臭机理提供更多的参考信息。
    • 贾红磊; 陈翠; 马佩云; 黄蓝青
    • 摘要: 以番茄幼苗为实验材料,NaHS作为H_(2)S供体,研究其对CuO NPs胁迫下番茄幼苗体内Cu分布累积及细胞壁组分的影响.结果表明:NaHS能显著降低细胞器内Cu含量的增加,减少细胞壁中Cu的累积;在CuO NPs2胁迫下,CSP(螯合型果胶)、NSP(碱溶性果胶)、HC1(半纤维素1)和纤维素中Cu含量均显著高于空白对照,NaHS处理后低于相应对照,而WSP(水溶性果胶)则与之相反;在CuO NPs胁迫下,番茄幼苗细胞壁中果胶、半纤维素、纤维素含量与对照相比均出现下降或上升趋势,添加NaHS后均降低了这种趋势,减缓了番茄幼苗的应激状态.因此,研究认为外源NaHS可以降低Cu在番茄幼苗体内的分布累积,调控细胞壁组分,增强对CuO NPs的抗性.
    • 宋翼; 陈守刚
    • 摘要: 目的 探究环境因素(温度)在微生物腐蚀(Microbiologically Influenced Corrosion,MIC)过程中的影响以及细菌最适宜的温度条件,初步探索铜合金的MIC机理,为微生物的腐蚀与防护提供依据。方法利用生物学分析、表面分析以及电化学手段,研究不同温度(25、37、45°C)条件下培养基中硫酸盐还原菌(Sulfate-reducing Bacteria,SRB)的生长状况和铜镍合金表面的腐蚀状态,进而对微生物体系中的MIC行为进行分析。结果从生物学分析来看,培养周期内SRB细胞的数量先迅速增加,之后又逐渐减少。温度为37°C时,检测出的SRB细胞数和培养基中生成的H_(2)S最多。从表面分析来看,铜镍合金表面生成不致密的生物膜,在生物膜下面检测出点蚀坑,且点蚀密度小。温度为37°C时,生物膜覆盖的区域最大,且该温度下检测到最大的平均点蚀坑深度,约9.3μm。从电化学分析来看,在各种温度下,浸泡在生物介质中的试样的开路电位(OCP)大致向正方向移动,R_(p)曲线呈现先上升后下降的趋势,温度为37°C,试样检测出的R_(p)值最小。结论温度能够影响SRB所导致的铜镍合金的MIC行为,且温度为37°C时,SRB的生长状态最好,铜镍合金的腐蚀最严重。SRB所导致的铜镍合金腐蚀的腐蚀机制可能是EET-MIC和M-MIC同时存在,且与铜镍含量的差异相关。
    • 张斌; 陈文峰; 陈宾; 张春娥; 张振友
    • 摘要: 水力旋流器+紧凑式气浮选机(CFU)是一种常规的含油生产污水处理工艺,但是此工艺流程所需设备设施占用平台面积较大、总重量也较大,无法满足深水导管架平台对重量控制的严苛要求。对于含H_(2)S油田,脱气除油罐开罐清洗时会析出H_(2)S气体,存在安全隐患。文章引用新型聚结脱气除油罐+在线反冲洗工艺流程,对现有含油生产污水处理流程进行了优化,从而达到降低设备设施重量和消除H_(2)S不利影响的目的。
    • 汪仙明; 张顶学; 孙意; 李斌; 黄译萱
    • 摘要: 为研制一种适用于酸性条件下的固体H_(2)S抑制剂,在室温(20°C)酸性条件下以水为溶剂、以二乙醇(DEA)胺和二氧化氯(ClO_(2))作为抑制剂对H_(2)S抑制率进行研究,利用硬脂酸、氢氧化钠、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇和七水硫酸锌使抑制剂成型。经实验20 mL 15%的二乙醇胺和0.57%的二氧化氯溶液抑制效果最佳,达到67.14%。不同温度条件下抑制剂对硫化氢的抑制率随温度上升而降低,基本稳定在66%~67%之间。不同温度条件下抑制剂与混合酸液体系(以镇北油田在用酸液体系为例)配伍性良好,抑制率随温度上升而降低,基本稳定在65%~67%之间。实验结果表明:成型抑制剂以抑制剂与七水硫酸锌质量比为1∶9时的抑制剂效果最好,达到80.57%。该新型H_(2)S抑制剂在不同酸性条件、温度下都拥有较好的抑制效果,固态成型后为解决油田液态抑制剂加注困难、加注浪费问题提供了参考方案。
    • 庹海洋; 张晓诚; 谢涛; 林海; 和鹏飞; 宋峙潮
    • 摘要: 套管腐蚀是渤海油田套损的主要类型,约占52.8%,中海油防腐图版仅限定二氧化碳分压和温度两个指标,考虑因素不够全面,且都是以最恶劣工况为实验条件,存在过度防腐等降低经济效益的风险,需要深入研究腐蚀行为和优化防腐材质选择,尤其针对效益临界化的边际油田。为此,以渤海某边际油田实际水样为腐蚀介质进行模拟实验,研究不同材质套管在CO_(2)和微量H_(2)S共存环境中的腐蚀特征,分析得到了微量H_(2)S对CO_(2)腐蚀具有明显的抑制作用,建立了考虑含水率变化的长期腐蚀速率计算模型,分析得到含水率对腐蚀速率影响较大,在油田生产初期含水率较低,直接以100%含水率来测定长期腐蚀速率,存在过度防腐。本研究将该油田的防腐材质由中海油防腐图版选择的超级13Cr材质降低到3Cr材质,单井节省费用超过200万元,为优化降低油套管防腐材质提供参考。
    • 石超宏; 卢钰升; 顾文杰; 解开治; 徐培智; 王丹; 彭焕龙; 李雅莹; 孙丽丽
    • 摘要: 以海藻酸钠(SA)为包埋载体,对氧化硫硫杆菌(Acidithiobacillus thiooxidans)进行固定化制备菌球,优化菌球制备条件,在生物滤塔内验证其对H_(2)S的去除能力.以前期驯化获得的富含硫系恶臭降解微生物菌群的污泥为菌源进行生物滤塔填料筛选,耦合A.thiooxidans菌球和填料进行生物除臭.结果表明,优选的固定化条件为:SA浓度3.0%、吸附剂CNT、A.thiooxidans菌悬液与混合液比例20%、CaCl_(2)浓度4.0%、改性剂己二胺溶液,获得的菌球机械强度、传质性能、硫氧化能力最好.将A.thiooxidans菌球填装于生物滤塔,H_(2)S最大去除率和去除能力为70%和1.06g H_(2)S/m^(3)·h.以混合挂膜方式进行填料挂膜后,在聚氨酯泡沫、活性碳布和陶粒中优选出最佳填料活性碳布,获得H_(2)S最大去除率和去除能力为88%和0.84g H_(2)S/m^(3)·h.以混合填装方式将A.thiooxidans菌球与活性碳布填装于生物滤塔,获得H_(2)S最大去除率和去除能力为86%和1.00g H_(2)S/m^(3)·h.
    • 宋勇峰
    • 摘要: H_(2)S是一种有毒有害气体,在某些煤矿井下综采工作面回采过程中,煤体有大量的H_(2)S涌出,气体中H_(2)S的含量远远超过国家有关规定,并且对人体危害极大、在治理上有很大困难。目前,国内尚无成熟有效的治理措施。原晋煤集团古书院矿在15#煤综采工作面回采作业过程中也遇到了H_(2)S涌出的现象,结合H_(2)S的性质,通过不断探索与技术攻关,采用个体防护、加强通风、煤层注水、洒水喷雾等综合治理措施,取得了较好的效果,为保障安全生产起到积极的作用,也为煤矿H_(2)S治理积累了较为成功的经验。
    • Abdulmohsen A.Alhumam; Manar Alahmari; Nourah Alsudairi
    • 摘要: Nitrate treatments have been used for many years to control nuisance H2S smells from sewage works and similar organic-rich treatment plant which has been considered as biotechnology treatment.Recently,nitrate has also been used in field wide applications to oilfield systems for SRB(sulfate reducing bacteria)and sulfide control,including application to injection water,reservoirs and produced water treatment plant the primary objective of the work was to recommend appropriate nitrate treatment strategies that will cost-effectively control problems caused by bacterial growth in the water injection system.The implementation of the technology resulted in significant reduction in chemical and operating costs.Moreover,the treatment proved effective controlling sulfide even in the challenging operational conditions of flowing significantly less than the specified flow rate of 1 m/s.
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