噴淋吸收塔石膏漿液PH值控制對系統(tǒng)安全性的影響
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石灰石(石灰)—石膏濕法脫硫是燃燒后煙氣脫硫的典型技術(shù)。吸收塔石膏漿液PH值的控制不好將造成系統(tǒng)設(shè)備結(jié)垢,甚至設(shè)備腐蝕損壞。PH值控制與煙氣脫硫效率和系統(tǒng)設(shè)備的安全運(yùn)行密不可分。
石膏脫水原理及石膏漿液品質(zhì)對石膏的影響
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石膏脫水原理及石膏漿液品質(zhì)對石膏的影響
濕法脫硫石膏漿液品質(zhì)及控制措施
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濕法脫硫石膏漿液品質(zhì)及控制措施 摘要:從脫硫工藝原理入手,以石膏漿液品質(zhì)分析為基礎(chǔ),研究石膏漿液品質(zhì)的影響因素, 并提出石膏漿液品質(zhì)控制措施,對濕法脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行具有一定的指導(dǎo)意義。 關(guān)鍵詞:石膏漿液;品質(zhì)分析;控制措施 近二十年,中國電力工業(yè)取得了巨大成就。2004年,全國發(fā)電設(shè)備容量達(dá)到44070萬千瓦, 其中,火電設(shè)備容量達(dá)到32490萬千瓦,占總裝機(jī)容量的73.72%;全年發(fā)電量達(dá)到21870 億千瓦時(shí),其中,火電發(fā)電量18073億千瓦時(shí),占總發(fā)電量的82.64%;發(fā)電量和裝機(jī)容量 均居世界第二位。預(yù)計(jì)到2010年,全國總裝機(jī)容量將超過7億千瓦左右,其中火電裝機(jī)約 5億千瓦。火電的異軍突起一方面促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,另一方面造成大氣中so2排放量增加, 帶來巨大環(huán)境問題。因此,煙氣脫硫成為火電廠面臨的一個(gè)重要課題。 在國內(nèi)外已開發(fā)出數(shù)種煙氣脫硫技術(shù)
pH值對水泥水化性能的影響
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通過測定水泥的凝結(jié)時(shí)間、強(qiáng)度,并結(jié)合xrd、sem分析,探討了水泥水化時(shí)拌合水的ph值對水泥漿體結(jié)構(gòu)和性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明,隨著拌和水ph值增加,水泥的水化速率加快,強(qiáng)度增加,當(dāng)ph值等于12時(shí),效果最好,通過微觀分析可以看出漿體的水化產(chǎn)物多,晶體顆粒小,結(jié)構(gòu)致密,但當(dāng)ph值超過12時(shí),變化規(guī)律相反。
pH值對剩余污泥暗發(fā)酵產(chǎn)氫的影響
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ph值是影響剩余污泥暗發(fā)酵產(chǎn)氫的重要因素,為了尋求暗發(fā)酵產(chǎn)氫的最佳ph條件,試驗(yàn)研究了中溫(37±2)℃條件下不同ph值(4~11)對剩余污泥暗發(fā)酵產(chǎn)氫的影響。結(jié)果表明,當(dāng)ph=10時(shí)剩余污泥的h2產(chǎn)量最大,發(fā)酵132h時(shí)累積h2產(chǎn)量為21.1ml/gvss。剩余污泥暗發(fā)酵水解、酸化和產(chǎn)甲烷階段的試驗(yàn)分析表明:ph=10時(shí)h2產(chǎn)量最大的主要原因是ph=10的條件促進(jìn)了污泥的水解和產(chǎn)酸,卻抑制了產(chǎn)甲烷菌的活性,因此h2的產(chǎn)量顯著增加。
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔液位測量改進(jìn)
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石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔液位測量改進(jìn)
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔液位測量改進(jìn)
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描述了我廠脫硫系統(tǒng)吸收塔液位計(jì)改進(jìn),解決吸收塔運(yùn)行過程中的漿液溢流問題。
石灰石石膏煙氣脫硫吸收塔液位測量分析
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石灰石-石膏濕法煙氣脫硫吸收塔液位測量分析 李慶豐 摘要:對于石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔而言,由于其結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,不可能使用 常規(guī)的液位測量手段對其進(jìn)行直接測量。目前國內(nèi)國際上普遍采用的是間接測量方式,即是 根據(jù)安裝在吸收塔上的壓力變送器及密度計(jì)來推算吸收塔的液位,但由于吸收塔中為汽、液、 固三種介質(zhì)同時(shí)存在,而且固相及汽相在液相內(nèi)分布不均勻,導(dǎo)致了這種測量方法測量出來 的液位與吸收塔的實(shí)際液位存在偏差。這就需要實(shí)際調(diào)試過程中對此種偏差進(jìn)行正確修正, 使測量液位能真實(shí)反應(yīng)吸收塔內(nèi)實(shí)際液位。 關(guān)鍵詞:濕法脫硫液位測量偏差修正起泡火力發(fā)電廠 0引言 隨著我國環(huán)保力度的不斷加大,火電廠煙氣脫硫發(fā)展迅速,形成了多種技術(shù) 及多種工藝并存的局面。但是根據(jù)國內(nèi)外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,大型燃煤電廠所使用 的脫硫技術(shù)90%以上為wfgd(濕法脫硫裝置)。對于wfg
乳液pH值對乳膠粉及其涂料分散涂膜的影響
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采用噴霧干燥法制備可再分散苯丙乳膠粉,探討噴霧乳液ph值對苯丙乳膠粉及其再分散乳液性能的影響,并分析其作用機(jī)理;以不同ph值噴霧乳液制備的乳膠粉為成膜物質(zhì)配制干粉涂料,研究各涂料樣品的施工穩(wěn)定性,并觀察漆膜斷面微觀形貌.結(jié)果表明:隨著噴霧乳液ph值增大,乳膠粉的再分散性提高、堆積密度增大,再分散乳液粒徑變小,施工穩(wěn)定性增強(qiáng),漆膜中成膜物質(zhì)對顏填料包裹更充分,但乳膠粉分散再成膜的吸水率有所升高;再分散乳液ζ電位隨噴霧乳液ph值增大而先升高后降低,證實(shí)乳膠粉的再分散穩(wěn)定機(jī)理為形成親水"發(fā)狀結(jié)構(gòu)".綜合各項(xiàng)性能,噴霧乳液最佳ph值為8.5.
含電氣石熱釋電功能瓷膜對水pH值的影響
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4.6
本文比較系統(tǒng)地研究了含電氣石熱釋電功能瓷膜的制備;探討了含電氣石功能瓷膜與水作用過程中水的ph值變化規(guī)律及其作用機(jī)理。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:電氣石的粒徑越小、容器中水越少,其對水體ph值影響越明顯;隨著初始水溫度的升高效果有更明顯的趨勢;含電氣石功能瓷膜燒結(jié)在750℃下保溫2h為最佳熱處理方式,還原氣氛中熱處理比在大氣氣氛條件下對水ph值影響明顯。
石灰石石膏濕法煙氣脫硫吸收塔-裸塔
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您現(xiàn)在的位置:首頁>專利檢索 申請(專利)號:201110004529.7 大中小 ?申請公開說明書(23)頁 申請?zhí)枺?01110004529.7申請日:2011.01.11 名稱:電廠濕法煙氣脫硫吸收塔 公開(公告)號:cn102078765a公開(公告)日:2011.06.01 主分類號:b01d53/80(2006.01)i分案原申請?zhí)枺?分類號:b01d53/80(2006.01)i;b01d53/50(2006.01)i 頒證日:優(yōu)先權(quán):2010.05.14cn201010179965.3 申請(專利權(quán))人:孫厚杰 地址:518000廣東省深圳市福田區(qū)園嶺小區(qū)32棟510 發(fā)明(設(shè)計(jì))人:孫厚杰國際申請: 國際公布:進(jìn)入國家日期: 專
超細(xì)電氣石粉體對水pH值的影響
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本文采用行星式球磨機(jī)對河北電氣石進(jìn)行超細(xì)加工制備超細(xì)粉體,并利用其對酸堿水溶液進(jìn)行處理.結(jié)果表明:(1)當(dāng)球料比10∶1、磨礦3h時(shí)效果最佳;(2)電氣石能夠改變?nèi)芤旱膒h值,可將堿性水溶液的ph值從11.85降至9.30;酸性水溶液的ph值從1.25升至1.62;通過對吸附時(shí)間、電氣石用量、ph值和吸附溫度等單一試驗(yàn)條件和吸附效果之間關(guān)系的研究,表明電氣石引起溶液ph值變化的原因在于電氣石礦物表面羥基化與電氣石的電極反應(yīng)的影響.
濕式石灰石—石膏法煙氣脫硫吸收塔型簡介
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4.7
**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
淺談石灰石-石膏濕法脫硫吸收塔溢流工況
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4.5
通過分析吸收塔運(yùn)行中溢流過程,指出吸收塔運(yùn)行過程中可能發(fā)生溢流的危險(xiǎn)工況,并給出了預(yù)防措施和建議,以防止吸收塔溢流現(xiàn)象發(fā)生。
石灰石—石膏濕法脫硫吸收塔中氯離子問題的探討
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4.5
石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液中cl-含量高,給設(shè)備造成較大危害,導(dǎo)致脫硫效率降低。闡述了吸收塔漿液中cl-來源及危害,同時(shí)以錦州熱電廠2×300mw機(jī)組煙氣脫硫工程為研究對象,探討了cl-對石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)的影響,并提出相應(yīng)的控制措施。
吸收塔噴淋管道安裝
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表a.14驗(yàn)收申請表 工程名稱:茌平信源鋁業(yè)有限公司700mw級機(jī)組工程編號:xy-117xst-a14-011 致:山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 我方已完成1b吸收塔噴淋管道安裝工程(檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程/分部工程/單位工程),經(jīng) 三級自檢合格,具備1b吸收塔噴淋管道安裝驗(yàn)收條件,現(xiàn)報(bào)上該工程驗(yàn)收申請表,請予以審查驗(yàn)收。 附件:自檢報(bào)告。 承包單位(章): 項(xiàng)目經(jīng)理: 日期:年月日 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查意見: 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章): 專業(yè)監(jiān)理工程師: 日期:年月日 填報(bào)說明: 本表一式份,由承包單位填報(bào),建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承包單位各一份。
海水pH值對鋁-空氣-海水電池陽極性能的影響
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4.7
為研究海水ph值升高對鋁-空氣-海水電池的鋁陽極的腐蝕性能和放電性能的影響,以不同ph值的海水作為介質(zhì),采用極化曲線、交流阻抗、恒電流極化曲線和掃描電鏡研究了鋁合金在不同ph值海水中的腐蝕行為和放電行為。結(jié)果表明:隨著ph值的升高,鋁合金的自腐蝕電位逐漸降低,腐蝕速度加快;海水ph值的升高使鋁合金的鈍化區(qū)間變寬,當(dāng)ph=9.10時(shí),出現(xiàn)了二次鈍化現(xiàn)象;海水ph值的升高導(dǎo)致鋁合金陽極恒流放電極化增大,電極電位顯著正移,影響電池的放電性能。
氣壓罐預(yù)充壓力值對市政二次供水系統(tǒng)安全性的影響分析
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4.5
就城市二次供水設(shè)備氣壓罐的原理及氣壓罐預(yù)充壓力必要性進(jìn)行了簡單介紹,然后以重慶某小區(qū)實(shí)際樓盤模擬對氣壓罐預(yù)充壓力值計(jì)算,并對比分析,結(jié)果證明,適當(dāng)?shù)臍鈮汗奕莘e和預(yù)充壓力對應(yīng)一定的調(diào)節(jié)水量,對供水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行起到保障作用。
吸收塔的論文
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4.4
吸收塔 黃旭東(20)陳越(51)應(yīng)志遠(yuǎn)(28) 【摘要】吸收塔的基本情況介紹 【關(guān)鍵詞】吸收塔、結(jié)構(gòu)、原理 【引言】利用氣體在液體中溶解度的差異而分離氣體混合物的單元操 作稱為吸收。當(dāng)氣體混合物與液體接觸,混合物中被溶解的部分進(jìn)入 液相形成溶液,不被溶解的部分則留在氣相,氣體混合物得到分離。 吸收操作中所用的液體稱為溶劑(吸收劑),以s表示;混合氣體中 能溶解的部分稱為溶質(zhì)(或吸收質(zhì)),a表示,不能溶解的組分稱為 惰性組分(或載體),b表示;吸收操作所得的溶液稱為吸收液,排 出的氣體稱為吸收尾氣,吸收過程在吸收塔中進(jìn)行. 一、吸收塔的類型 吸收塔是實(shí)現(xiàn)吸收操作的設(shè)備。按氣液相接觸形態(tài)分為三類。第一類 是氣體以氣泡形態(tài)分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、攪拌鼓泡吸 收塔;第二類是液體以液滴狀分散在氣相中的噴射器、文氏管、噴霧 塔;第三類為液體以膜狀運(yùn)動與氣相進(jìn)行接
含氧無鹽水PH值對銅合金脫落排出速度的影響
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4.3
引言近十年里加強(qiáng)了對無鹽水中銅和銅合金性能的研究。不僅應(yīng)對熱電廠水汽回路中的凝汽器管和加熱器管,而且對水冷發(fā)電機(jī)的繞組也應(yīng)予以極大的注意。在無鹽水中,銅和銅合金是穩(wěn)定的,只有在例外情況下,才觀測到有損壞。由于在許多情況下含有痕量銅的腐蝕產(chǎn)物的富集可能對后續(xù)設(shè)備有決定性的影響,所以要設(shè)法盡量降低銅和銅合金的腐蝕脫落排出速度。典型的例子是蒸汽發(fā)生器蒸發(fā)管中含銅的沉積物,沸水反應(yīng)堆燃燒元上的沉積物,汽輪機(jī)葉片的鍍銅以及水冷發(fā)電機(jī)繞組的泄漏故障.
談軟包裝水性氣相防銹液的PH值
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4.4
談軟包裝水性氣相防銹液的PH值
煅燒設(shè)備對建筑石膏性能影響的探索研究
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4.3
概述了國內(nèi)建筑石膏的主要煅燒設(shè)備及其煅燒方式,重點(diǎn)研究了不同煅燒設(shè)備制備出的建筑石膏的物理和化學(xué)性能,從而分析比較不同煅燒設(shè)備對建筑石膏的影響。
保水劑對脫硫建筑石膏性能的影響
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4.5
以脫硫建筑石膏為研究對象,分別摻加甲基纖維素、羧甲基纖維素和糊精三種保水劑,分析不同保水劑對脫硫建筑石膏的保水性和力學(xué)性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,摻加三種保水劑均會提高脫硫建筑石膏的保水性,三種保水劑中甲基纖維素的保水效果較好,羧甲基纖維素和糊精會造成脫硫建筑石膏抗壓強(qiáng)度降低,甲基纖維素可提高脫硫建筑石膏的力學(xué)性能。綜合考慮,甲基纖維素作為脫硫建筑石膏的保水劑是較為合適的。
無機(jī)緩凝劑對建筑石膏性能的影響
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4.7
研究了l緩凝劑對建筑石膏的凝結(jié)時(shí)間、水化特點(diǎn)以及硬化體強(qiáng)度的影響,并與常用的緩凝劑—檸檬酸、焦磷酸鈉的作用效果進(jìn)行了對比。結(jié)果表明,l緩凝劑不僅能有效的延長建筑石膏的凝結(jié)時(shí)間,減低建筑石膏的水化速率,而且對建筑石膏的強(qiáng)度也無不利影響。初步探討了l緩凝劑的作用機(jī)理
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職位:資深建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林