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281.
采用化学平衡法研究了1673和1773 K下CaO-SiO2-Al2O3-MgO-Na2O-CrOx渣系中铬氧化物的非化学计量. 用化学分析法确定了平衡时渣中各价态铬氧化物的含量, 计算出了平衡时铬氧化物CrOx的非化学计量数x、活度比和炉渣的光学碱度值, 研究了温度、碱度、氧分压和铬氧化物总量对这些参数的影响. 结果表明, 铬氧化物的非化学计量数x随温度的升高、氧分压的降低和铬氧化物总含量的增加而减小, 随碱度的增大而增大; 温度、氧分压和铬氧化物总量对平衡时各渣样的理论光学碱度基本没有影响;铬氧化物的活度比随氧分压的升高而减小, 随温度的升高而增大. 推导得到的铬氧化物非化学计量的缺陷方程和实验结果均表明氧分压为影响其非化学计量性的主导因素. 相似文献
282.
氢化物原子吸收法测定阳极泥分金渣强碱浸出液中的微量锑 总被引:2,自引:0,他引:2
本文用氢化物原子吸收法测定阳极泥分金渣强碱浸出液中的微量锑。方法简单、快速、准确、灵敏度高。特征浓度为0.025μg/mL 1%吸收,检出限为0.019μg/mL,标准加入回收为102~104%,变异系数为2.5%。 相似文献
283.
以转筒干燥方式考察了福建无烟粉煤与工业废碱催化剂MA同时进行混合浸渍与干燥脱水的过程,讨论了煤的粒径,干燥温度,时间、气速、转筒转速、催化剂含量和转筒处理量等因素对煤与催化剂混合浸渍与干燥过程的影响。研究表明采用转筒干燥的方式,进口干燥空气温度在80 ℃~160 ℃、转筒处理量为214 kg/m3·h~1834 kg/m3·h、干燥气速0.12 m/s~0.30 m/s、干燥时间20 min内,混合物料的湿含量可降至<5%,且催化剂与煤浸渍充分均匀,满足流化床操作的要求,实现了最佳的催化气化效果。基于实验数据拟合了煤和废碱催化剂转筒干燥的传热系数方程,通过物料与能量衡算,模拟了混合物料连续干燥时沿转筒的湿含量的变化。 相似文献
284.
煤灰矿物质在炉内的迁徙分布规律及其对沾污结渣的影响 总被引:5,自引:6,他引:5
在0.25 MW试验炉上进行热态试验,对新汶矿务局黑液水煤浆和常规水煤浆进行对比燃烧试验,从炉膛不同部位的灰渣成分分析炉内的结渣机理。研究了煤中钠、钾、钙、铝、硅、铁等矿物质元素沿烟气行程的分布,着重研究了不同成分对结渣的形成及分布的影响。结果表明,沿火焰行程,煤中各矿物质的分布是不一样的,其中碱金属质量分数炉壁渣比空间颗粒明显减小,呈先减小后增大趋势,炉壁渣的铝质量分数明显超过空间颗粒物,呈先增大后减小趋势,硅则和铝恰恰相反,使得硅铝比先增大后减小,其它各元素的附着机理也有各自的规律,其矿物质元素分布与煤灰熔融性基本一致。 相似文献
285.
添加剂对煤气化过程中石灰石固硫行为的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究添加剂在石灰石固硫过程中的作用,选择了一系列添加剂对含不同氧化镁的二种石灰石进行改性,采用XRD、XPS及DTATG技术,研究了石灰石改性前后及煤气化过程中固硫反应前后钙基固硫剂的结构、表面组成及热性能,并与固硫特性相关联。实验得出:无机氯化物及一系列钠盐对石灰石的固硫能力具有不同程度的影响,其中氯化钠的促进作用最明显,其添加量有一最佳值;氯化镁及氢氧化钠具有负作用。添加剂通过影响石灰石的热分解性能及其气化残物的表面组成而起作用,对石灰石的结构影响较小。 相似文献
286.
由以质量,动量和能量三大守恒定律为基础的湍流两相流理论出发,建立了描述气-固流化床内两相流动的数学模型,在微型计算机上编写了相应的数值计算和图形处理程序,为了验证模型的可靠性,本文着手模拟与分析了单组分颗粒体系两维射流流化床内气,固相速度场,空隙度和压力场随时间,空间变化规律;得到了与前人实验结果相吻合的结论。 相似文献
287.
288.
V型布风板流化床煤气化试验研究及工业应用 总被引:3,自引:0,他引:3
在一沸腾段内径为600 mm的V型布风板流化床煤气发生炉内对低热值动力烟煤的气化过程进行了系统的试验研究。测量了煤气发生炉内炉膛温度沿高度的分布。研究了气化温度和煤气组分随给煤量、流化风量、中心喷动风量和水蒸气喷入量的变化规律。得到了以空气和水蒸气作为气化剂的煤气发生炉的气化适宜床温在940~980℃,合理的给煤量和总空气量之比在 0.7~0.8kg/Nm3之间。研究结果对V型布风板流化床煤气发生炉的运行和放大设计、改造现有燃煤设备并降低对环境的污染具有指导意义。 相似文献
289.
采用氟化铵-盐酸-硝酸-高氯酸溶解样品,加入氢溴酸除去样品中的砷、锑、锡等共存元素,加入硫酸将样品中的铅转化为硫酸铅沉淀,通过过滤与其它元素分离,滴定前加入巯基乙酸掩蔽铋,在乙酸-乙酸钠缓冲体系下,以二甲酚橙为指示剂,建立了采用EDTA络合滴定法测定分银渣中铅含量的方法。实验方法用于测定分银渣中的铅含量,测定结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为0.32%~0.90%,加标回收率为100%~102%。能够满足日常测定需求。 相似文献
290.