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相似文献
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1.
《Planning》2013,(1):15-16
对轻烃分馏装置的液化气胺法脱硫装置无法长周期稳定运行问题进行了分析,发现主要原因是胺液发泡和液化气铜片腐蚀不达标。本文针对这两个主要原因进行了详细分析,通过分析得出:引起胺液发泡的主要原因是脱硫系统脏、液化气含甲醇、胺液降解导致热稳定盐积聚、操作波动;导致脱硫后液化气铜片腐蚀不达标原因是胺液夹带进入液化气、液化气产品中存在一定量的有机硫和单质硫未脱除。同时,针对存在的问题提出了相应的解决措施。  相似文献   

2.
为探明脱硫渣在水泥中的缓凝机理,研究了不同种类脱硫渣对水泥性能,CaSO_3和CaSO_4对熟料性能及C3A单矿不同龄期水化过程的影响。研究结果表明:基于不同种类脱硫渣中CaSO_3和CaSO_4含量的差异导致了对水泥凝缓凝效果的不同;随着CaSO_3∶CaSO_4的减小,熟料的凝结时间呈现先增大后减小的规律;相比仅石膏作为缓凝剂,脱硫渣中适宜比例的CaSO_3和CaSO_4在水化过程中,形成一层结构更加致密的薄膜,附着于C3A的表面,延缓水泥的水化。  相似文献   

3.
介绍了脱硫石膏的特征及加工方法,对脱硫石膏在建筑材料应用中面临的污染排量严重、产品标准欠缺、专业人才缺失等问题进行了分析,并探索了脱硫石膏在建筑材料中应用的具体方向,以科学高效地应用脱硫石膏。  相似文献   

4.
葛平 《中华民居》2012,(12):124-125
我公司根据现有脱硫系统中各锅炉烟气中二氧化硫排放情况及系统中脱硫设施的运行情况,结合《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》(HJ462-2009)对其脱硫系统进行改造,对脱硫进行深度处理。  相似文献   

5.
本文以沈阳市某供热公司3号锅炉的多管除尘脱硫一体化设备为研究对象,针对其除尘脱硫效率低的问题对其进行优化改造。基于影响设备除尘脱硫效率的主要因素以及工程的实际情况,本文提出了通过提高烟管浸液深度来提升设备除尘脱硫效率的优化措施,结合工程实际,利用gambit软件建立了设备模型,并应用FLUENT软件对改造前后的多管除尘脱硫一体化设备内部进行了气液两相流的仿真模拟,模拟了原有结构烟管浸液50mm及两种改造方案烟管浸液150mm、250mm,通过对模拟结进行分析,得到了提升烟管浸液深度对除尘脱硫效率有一定提升的结论,以模拟结果为指导,将设备烟管浸液深度升至250mm投入运行,对比实测结果显示:除尘效率较初始结构提高3%,脱硫效率较初始结构提升6.3%,能满足国家烟尘及SO_2排放的标准。  相似文献   

6.
《Planning》2015,(24)
为了研究微波脱硫中,煤炭表面主要元素的变化机制,以碱液为助剂,对一种高硫烟煤进行了微波脱硫实验,并利用X射线光电子能谱(XPS)分析了微波脱硫前、后煤样表面硫,碳和氧等主要元素的化学形态及对应原子数分数的变化。研究结果表明:在碱液辅助下,煤炭微波脱硫率达到23.80%;经微波脱硫后,煤中以C―C、C―H形式存在的碳原子数减少,以C═O、COO―形式存在的碳、氧原子数分数增大,低价态的有机碳被氧化为高价态碳;而对于各有机硫的赋存形式,硫醇、硫醚的物质的量含量下降,噻吩比例上升,并有硫酸盐生成,硫元素被氧化。  相似文献   

7.
为研究燃煤电厂脱硫石膏(CaSO4·2H2O)的综合利用,以硅酸盐水泥掺量(因素A)、高铝水泥掺量(因素B)、脱硫石膏掺量(因素C)为三因素,各因素选取三水平进行L9(34)正交试验,以粉煤灰作为辅助调整组分,配成胶凝材料,制作40mm×40mm×160mm胶砂试件,检测试件3d、14d、28d膨胀量及强度,研究脱硫石膏掺量对水泥石的膨胀及强度影响。结果表明,脱硫石膏能不同程度对水泥石强度造成影响;脱硫石膏与高铝水泥掺量和占胶凝材料总量不宜大于20%,且脱硫石膏掺量小于高铝水泥掺量时对水泥石强度影响较小。  相似文献   

8.
陕A00761抢险     
2002年5月28日16时05分左右,由陕西省西安市冶金机械厂驾驶员刘冬驾驶的陕A00761号平头解放液化气槽车,从昆明滇桂黔液化气站装载7.54吨液化气运往文山州。当车行驶到326国道K1207+200米弥勒西三花口路段时,由于雨大路滑和驾驶员操作不当致使车辆倾翻在325国道花口路段公路边的水沟中。  相似文献   

9.
从液化气的行业市场化、液化气汽车、上海液化气储存设施、销售以及液化气行业管理等方面描述了上海市液化石油气的发展现状,并预测了未来五年上海市液化气的发展前景及其行业的发展方向。  相似文献   

10.
《Planning》2017,(18)
选择3种离子液体[HMIM][PF_6]、[BMIM][BF_4]和[EMIM][BF_4]为萃取脱硫溶剂对燃油进行深度脱硫,以苯并噻吩和正辛烷组成模型油,用分子连接性指数法选出了最优离子液体萃取剂为[HMIM][PF_6]。接着通过脱硫实验对所选离子液体在不同温度、搅拌时间、剂油比及萃取级数条件下的脱硫性能以及30℃下噻吩类硫化物的分配系数进行了实验研究和系统分析,并对离子液体进行了回收。结果表明,这3种离子液体对硫组分都有一定的去除能力,除硫能力最好且分配系数最大的均为[HMIM][PF_6],且回收利用多次后脱硫性能仍较高,说明其可以作为良好的萃取脱硫剂,并在未来脱硫工业中有一定的应用前景。  相似文献   

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