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《化工设计通讯》2020,(4)
某铝用炭材料厂现有2台焙烧炉和4台煅烧炉,烟气中二氧化硫、粉尘、氟化物、焦油等不能满足国家最新的超低排放标准,为此对其进行净化处理,烟气经过净化后二氧化硫、粉尘、氟化物、焦油的排放浓度分别低于35、10、3、10mg/nm~3。净化工艺采用半干法脱硫系统,脱硫塔内实现二氧化硫、焦油、氟化物等物质的协同处理;附属低压旋喷布袋除尘器实现粉尘的超净排放。但由于焙烧炉和煅烧炉烟气量和二氧化硫浓度存在大的差异,其中煅烧炉烟气量小但二氧化硫浓度极高,焙烧炉烟气量相较煅烧炉大且二氧化硫浓度低,针对上述情况可采用两种烟气方案:烟气混合后处理和独立处理,就这两种方案进行讨论比较。 相似文献
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德国一家公司以沥青焦油掺入石墨矿 生产出高纯度工业用石墨 在许多领域获得应用。 位于林斯多夫的SGL炭工业集团在世界工业石墨市场上有一定地位。他们开发的工艺是 先用研磨机将石墨矿打碎 然后把沥青焦油掺入粉碎后的石墨矿中 以搅拌机混合均匀 所形成的混合物可以碾压成块状或棒状的毛坯。 该工艺的第二步是把毛坯在~ ℃温度区间烘烤 让其中的碳固结。最后把所形成的炭块在气密状态下进行数星期的反复进行快速加热和冷却处理 让碳分子形成石墨晶体 加热温度达到 ℃。 这家公司介绍说 沥青焦油 《炭素技术》2000,(2):14
德国一家公司以沥青焦油掺入石墨矿 ,生产出高纯度工业用石墨 ,在许多领域获得应用。位于林斯多夫的SGL炭工业集团在世界工业石墨市场上有一定地位。他们开发的工艺是 ,先用研磨机将石墨矿打碎 ,然后把沥青焦油掺入粉碎后的石墨矿中 ,以搅拌机混合均匀 ,所形成的混合物可以碾压成块状或棒状的毛坯。该工艺的第二步是把毛坯在200~1000℃温度区间烘烤 ,让其中的碳固结。最后把所形成的炭块在气密状态下进行数星期的反复进行快速加热和冷却处理 ,让碳分子形成石墨晶体 ,加热温度达到2800℃。这家公司介绍说 ,沥青焦油在生产工艺… 相似文献
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通过分析我国焦化企业NOx的排放现状及其排放浓度的主要影响因素,针对性地对焦炉烟气中低温脱硝技术进行研究,有效解决了烟温波动和烟气含焦油的影响,并成功验证了焦炉烟气中低温脱硝工艺在应用中的实际效果. 相似文献
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以鳞片石墨/AR中间相沥青为原料,通过高温自发泡法制备泡沫炭生料,经炭化、石墨化处理获得炭化泡沫炭和石墨化泡沫炭。采用TG-DTG、IR、SEM、XRD等方法研究了鳞片石墨含量对石墨化后泡沫炭的显微结构及其物理性能的影响。实验表明,随着鳞片石墨含量的增加,泡沫炭的孔径分布变得不均匀,孔壁及通孔处微裂纹明显减少且变短,韧带变宽,通孔增多,石墨化泡沫炭的抗压强度增大。鳞片石墨含量为10%时,石墨化泡沫炭的热导率达到最大值,为71.5 W/(m·K),抗压强度为2.19 MPa。 相似文献
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本文研究了氧化铁、硫、氧化硅和粘土等对炭制品石墨化的催化作用,探讨了上述物质的催化机理以及它们对制品理化性能的影响和工业应用的可行性。发现这些物质列碳的石墨化均具有一定的催化作用。但由于硫在石墨化过程中会产生“puffing”效应,粘土会使制品内部产生许多微小裂纹,都使制品的体积密度和抗压强度迅速下降;氧化硅在热处理过程中生成碳化硅而不能在较低的温度下挥发逸出,因此,这三种物质作为炭制品石墨化的催化剂应用于工业生产是不可行的。氧化铁不仅对炭制品的石墨化具有很好的催化作用,而且,还可使制品的某些性能得到一定的改善,同时,对硫的“puffing”效应具有理想的抑制效果,是工业生产应用的一种理想的催化剂。氧化硅和氧化铁的混合物在其比例为2:8时,也具有一定的工业应用价值。 相似文献
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氧化铁 硫 氧化硅和粘土在炭石墨化过程中的催化作用及其在工业应用中的可行性 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了氧化铁、硫、氧化硅和粘土等对炭制品石墨化的催化作用,探讨了上述物质的催化机理以及它们对制品理化性能的影响和工业应用的可行性。发现这些物质列碳的石墨化均具有一定的催化作用。但由于硫在石墨化过程中会产生“puffing”效应,粘土会使制品内部产生许多微小裂纹,都使制品的体积密度和抗压强度迅速下降;氧化硅在热处理过程中生成碳化硅而不能在较低的温度下挥发逸出,因此,这三种物质作为炭制品石墨化的催化剂应用于工业生产是不可行的。氧化铁不仅对炭制品的石墨化具有很好的催化作用,而且,还可使制品的某些性能得到一定的改善,同时,对硫的“puffing”效应具有理想的抑制效果,是工业生产应用的一种理想的催化剂。氧化硅和氧化铁的混合物在其比例为2:8时,也具有一定的工业应用价值。 相似文献
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卷烟焦油是卷烟制品的一个重要指标。传统方法分析卷烟主流烟气焦油时,有污染且不能预测。选用252个不同规格卷烟样品,基于捕集了烟气粒相物的剑桥滤片近红外光谱,建立了焦油的校正模型。焦油模型相关系数为0.983 7;RMECV为0.203;预测范围为6.0~13.0 mg。模型预测值与标准方法测得值偏差小于0.5 mg,在显著性水平大于0.05的条件下,t-检验表明两种方法测定结果无显著性差异,并具有很好的重现性。该方法可用于快速测量卷烟烟气中的焦油释放量。 相似文献
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