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1.
金川集团铜业有限公司在用的两套制酸系统530 kt/a和300 kt/a分别建于2005年和2006年,两套系统原设计中转化工序全部采用“3+1”双转双吸的转化流程,2012年合成炉系统大修中率先将530 kt/a系统转化工序升级为“3+2”流程,并增加了配套的余热锅炉,但制酸系统的净化工序和干吸工序并未升级,导致整套系统在匹配性能提升方面存在短板。采用“回”型喷头布置、水平放置的新型等压捕沫器、“塔-槽一体式”浓酸吸收设备等新技术后,吸收塔的吸收率由99.88%上升至99.9%,酸雾含量减少了至少50%,净化工序酸水排放量降低了40%,制酸系统二段电除雾器出口氟元素含量由1.5 mg/m3降低至0.6 mg/m3,烟气杂质去除率提升了60%,吸收塔循环槽容积提升后,制酸系统处理烟气量增加了0.3×105 m3/h(两系统合计)。  相似文献   
2.
大气中氮化物的污染现状及危害   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要以上海、广州为例介绍大气中氮化物的污染现状,并从能源使用、机动车尾气排放等几方面分析氮化物污染的来源,另外从氮化物的破坏力以及造成酸雨等方面介绍大气中氮化物的危害。  相似文献   
3.
以椰壳活性炭为原料,进行氯化铁改性,探究其对2,4-二氯苯酚吸附性能影响的研究。通过静态吸附实验得到了最佳改性条件,使得对2,4-二氯苯酚吸附性能进一步得到提升,并结合实际水体酸碱性探究,对模拟废水实验进行了pH探究,进一步优化了材料对实际水体的适用性。研究表明,氯化铁浓度为0.8 mol/L、改性时间为24 h条件下改性得到的炭材料(BC-F)吸附性能最佳,吸附剂的最佳使用量应为0.04 g,吸附过程应在弱酸或碱性环境中进行,在实际水体中实用性较好;且该吸附过程符合准一级动力学和Freundlich等温吸附方程,以化学吸附为主。  相似文献   
4.
一、概况 美国钢铁公司总部位于美国匹兹堡.是北美最大的综合性钢铁企业、中欧和北美第2大扁平材生产商和北美最大的管材生产商。粗钢产能2853万吨/年,其中北美2187万吨/年,欧洲666万吨/年。2010年美国钢铁公司以实际粗钢产量2208万吨。在全球钢铁企业粗钢产量排名中位居前茅。截至2010年12月31日,美国钢铁公司共拥有职工4.2万人,其中北美2.3万人.欧洲1.9万人。  相似文献   
5.
计及微振磨损与风雨荷载的输电线可靠性建模   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
输电线长期受风导致的振动引起股线间微振磨损,而外部强风雨荷载的冲击进一步加剧了磨损程度,导致断股、断线事故风险显著增加,因此对经受长期微振磨损的输电线在强风雨荷载冲击下的可靠性模型进行研究具有重要实用价值。基于微振磨损的理论模型建立了ACSR的结构强度时变模型,在考虑微振磨损的基础上计入强风雨荷载的影响,结合输电线强度和永久荷载的随机特性,建立输电线时间相依可靠性模型。所提时间相依故障概率模型可以对输电线断股、断线风险进行准确预测并实现恶劣天气下的输电线风险预警。算例结果表明,微振磨损会显著降低输电线的结构可靠性,而强风雨条件下的雨荷载则进一步加剧了事故风险。  相似文献   
6.
烧结工序节能降耗可通过降低固体燃料、电力和点火煤气消耗等实现,其中降低固体燃料消耗是主要途径。文章介绍了降低固体燃料消耗、电力和点火煤气消耗的技术措施。  相似文献   
7.
钢铁企业产生大量含铁尘泥,且锌、碱金属含量较高,不利于回收利用,转底炉技术有效地解决了该问题,使尘泥中的有价金属得到了很好的回收。概述了Inmetco、Fastmet、Fastmelt和Itmk3等处理含铁粉尘的转底炉工艺,并详细介绍了国内外转底炉处理含铁粉尘的应用情况,指出了转底炉技术存在的问题,展望了转底炉处理含铁尘泥的未来发展方向。  相似文献   
8.
水处理用絮凝剂絮凝机理及研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文综述了絮凝剂絮凝机理的研究现状,系统介绍了无机絮凝剂、有机合成高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂的理化性质、絮凝动力学、絮凝机理、絮凝活性分布规律。利用生物技术开发的微生物絮凝剂是一种新型絮凝剂,具有无毒无害,微生物降解性能好,无二次污染等优点,故本文重点分析了微生物絮凝剂的絮凝机理、絮凝活性影响因素。  相似文献   
9.
气基竖炉直接还原技术的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了Midrex和HyLⅢ气基竖炉技术以及在其基础上开发的可以不依赖天然气直接使用煤制气等作还原剂技术的发展与应用现状,并指出气基竖炉工艺具有能耗低、投资少、产品质量高等特点。  相似文献   
10.
杜戈果  毛艳丽 《激光技术》1998,22(3):158-160
报道半导体泵浦连续波运转的Cr:LiSAF激光器。在泵浦入射功率为148mW时,得到2mW的连续波输出。输出波长为866nm.当在腔内放置色散元件后,其调谐范围是835.5~893.8nm.并对实验结果进行了分析。  相似文献   
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