如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
双碱法是用可溶性的碱性清液作为吸收剂在吸收塔中吸收SO2,然后将大部分吸收液排出吸收塔外再用石灰乳对吸收液进行再生。 由于在吸收和吸收液处理中,使用了两种不同类型的碱,故称为双碱法。 双碱法包括了钠钙、镁钙、钙钙等各
2020年9月8日 文章介绍、比较了石灰石石膏法、钠钙双碱法两种烟气脱硫工艺,并提出了建议。 关键词:石灰石石膏法;钠钙双碱法;烟气脱硫0引言随着工业化的不断发展袁大气污染成
双碱法脱硫系统采用钠基脱硫剂进行脱硫,将NaOH(烧碱、火碱)和Ca (OH)2(熟石灰、消石灰)搅拌均匀后做成溶液打入脱硫塔,该碱性溶液雾化后与含硫烟气充分反应,从而脱除烟气中的SO2。 脱硫产物经脱硫剂再生池被Ca
2021年6月15日 在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。 脱水系统主要包括石膏水力旋流器(作为一级脱水设备)、浆液
2009年5月12日 双碱法脱硫工艺是为了克服石灰石/石灰法容易结垢的缺点,并进一步提高脱硫效率而发展起来的。 它先用碱金属盐类如纳盐的水溶液吸收 SO 2 ,然后在另一个石灰反应器
在吸收剂方面,石灰石石膏法只消耗石灰石,双碱法除消耗石灰外,还消耗部分钠碱,所以双碱法的吸收剂成本稍高。 在电耗方面,由于石灰石石膏法设备多,要求液气比大,因此电耗较双
2009年6月1日 本标准适用于采用石灰法、钠钙双碱法、氧化镁法、石灰石法工艺,配用在蒸发量≥20 t/h(14MW)的燃煤工业锅炉或蒸发量<400 t/h的燃煤热电锅炉以及相当烟气量炉窑的新
双碱法脱硫是在石灰石石膏法脱硫发展的一种脱硫方法,石灰石石膏法的产物为硫酸钙,容易结垢,而双碱法的副产物是亚硫酸钙,比较松散,不易结垢。
2020年2月26日 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫,由于钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不会造成过饱和结晶,造成结垢堵塞问题。
石灰石石膏法的原理是采用喷淋塔结构,含尘烟气与雾化的脱硫浆液逆向接触,通过浆液的洗涤作用,脱除烟气中的颗粒物和有害物质 [2] 。 然而,脱硫浆液雾化等的脱硫过程中可能会产生新
2017年10月2日 四、填料塔径和阻力的计算 (3)泛点气速的计算步骤: a首先根据操作条件计算出图63的横坐标值 b再由相应的泛点线在图63中查出对应的纵坐标值 即 的值 c再由已知的φ、Φ、ρG、ρL、及μL等值代入上式 求出泛点速度值vf d实际选用的操作速度v: 可由泛点
2013年10月29日 填料塔内除充填填料以外,还需安装一些必要的附件,设计时对这方面如重视不够,会造成操作过程中气液分布不均、阻力过大、过早发生液泛等情况,对塔通过能力和效率的不利影响颇大,在选择填料规格时要进行反复试算,以选出最适合的规格。
2015年4月24日 再次建立cfb吸收塔床层时,因床层差压波动较大,无法稳定运行。打开cfb吸收塔前的水平烟道检查孔,发现水平烟道内堆满物料,确定为cfb吸收塔塌床事故。烟气进口水平段内滑落并堆积大量物料,造成烟气流通面积较小、阻力增大,导致吸收塔床层无法建立。
2016年3月28日 e烟气流速。通过除雾器断面的烟气流速过高或过低都不利于除雾器的正常运行 ,烟气流速过高易造成烟气二次带水,从而降低除雾效率,同时流速高系统阻力大,能耗高。通过除雾器断面的流速过低,不利于气液分离,同样不利于提高除雾效率。
吸收塔 吸收塔是实现吸收操作的设备。按气液相接触形态分为三类。第一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。
2015年9月22日 其原则是采用一个总的传质系数来包含气相及固相之间的传质总阻力,且在传质过程中做出以下假设[3]:(1)传质过程中没有物质的积累;(2)吸附剂对气体分子的吸附速率等于气相到固相的传质速率。
第四节吸收塔的计算一、物料衡算与操作线方程二、吸收剂用量的确定三、填料层高度的计算吸收【吸收塔的计算内容】1、设计型计算(1)吸收塔的塔径;(
2013年1月3日 吸收速率方程与膜系数相对应的吸收速率式与总系数对应的速率式用一相主体与界面的浓度差表示推动力用一相主体的浓度与其平衡浓度之差表示推动力NA=单相的分吸收
2020年1月1日 摘要 喷射床通常通过计算流体动力学 离散元方法进行模拟。阻力模型的选择仍然存在争议,因为它们具有特殊的操作条件。在这项工作中,我们模拟了两个包含 GeldartD 颗粒的喷射床。我们测试了七个阻力模型:三个是经典模型,而四个是通过高级计算技术开发的。
2016年4月8日 33填料尺寸的的选择: 工业上常用的散装填料主要有直径为16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 70mm, 等格,同类填料尺寸越小,分离效率越高。但阻力增加,通量减少,填料费用也增加。大尺寸的填料应用于小直径的塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流是他的分离效
2017年11月23日 吸收塔设计及选型doc,烟气脱硫工艺主要设备吸收塔设计和选型 41吸收塔的设计 吸收塔是脱硫装置的核心,是利用石灰石和亚硫酸钙来脱去烟气中二氧化硫气体的主要设备,要保证较高的脱硫效率,必须对吸收塔系统进行详细的计算,包括吸收塔的尺寸设计,塔内喷嘴的配置,吸收塔底部搅拌装置
2013年10月29日 填料塔内除充填填料以外,还需安装一些必要的附件,设计时对这方面如重视不够,会造成操作过程中气液分布不均、阻力过大、过早发生液泛等情况,对塔通过能力和效率的不利影响颇大,在选择填料规格时要进行反复试算,以选出最适合的规格。
2021年9月12日 该阻力分解方案能够为客户提供一站式、高效率、全方位的阻力优化建议。 图 1 阻力分解测试技术路线 道路滑行阻力测试 过程遵循最新的国六标准,对多次测量数据进行统计处理,修正得到试验车型的滑行阻力曲线。
精馏时候,塔体中必然是有填料或者塔板作为筒子的填充物,由下往上,被精馏物必须突破整个塔体的填料或者塔板,最终以气态形式夹带着热能从塔顶气相管道出来,这个过程势必形成一定的阻力,这个阻力我们称之为塔阻。
2020年2月20日 四川大学化工原理课程设计0四川大学化工学院化工原理课程设计说明书题目:设计水吸收半水煤气体混合物中的二氧化碳的填料吸收塔专业:过程装备与控制工程年级:2011级学生
1准确的二元交互作用参数可以通过简单液液平衡实验数据通过data regresion回归获得。 2aspen中的extract 您好,我在现在在用aspen模拟萃取塔,但是萃取塔的模拟的效果不理想,我应该修改哪些参数去进行调优呢?
2020年1月14日 分离效率将变差。散装填料的尺寸大,孔隙率大,比表面积小,规整填料波纹片的峰高增大,孔隙率大,比表面积也大。如果填料的表面积安排合理,可以缓解a和ε的矛盾,达到最佳性能。 ②减少流道的截面变化,可减少流体的流动阻力。
2015年9月22日 其原则是采用一个总的传质系数来包含气相及固相之间的传质总阻力,且在传质过程中做出以下假设[3]:(1)传质过程中没有物质的积累;(2)吸附剂对气体分子的吸附速率等于气相到固相的传质速率。
回复 15# zxhuang 谢谢楼主的答疑,但是我按照你说的公式在持液量那儿输入值,在没有进行填料设计或者板设计的时候,可以运行,但是当我进行填料设计或者板设计的时候就运行错误,不知道是什么原因,望楼主解一下疑,谢谢!
2017年10月2日 四、填料塔径和阻力的计算 (3)泛点气速的计算步骤: a首先根据操作条件计算出图63的横坐标值 b再由相应的泛点线在图63中查出对应的纵坐标值 即 的值 c再由已知的φ、Φ、ρG、ρL、及μL等值代入上式 求出泛点速度值vf d实际选用的操作速度v: 可由泛点
2015年5月28日 吸收瓶阻力测定仪模拟实际现场采样工况[3],将负压表和吸收瓶并联在工作气路中,实时读出吸收瓶的阻力值,其技术路线如图1:在测定时启动抽气泵,空气经吸收瓶、滤水阱以及流量计,zui后经真空泵排出,由于负压表连接在滤水阱与吸收瓶之间的连接管上,因此在泵抽气过程中,在规定的流量
2023年3月29日 xykmk1xykmk1yykKxxkK传质阻力集中于气相传质阻力集中于液相气相阻力控制过程(气膜控制过程)Gasfilmcontrolledprocess液相阻力控制过程(液膜控制过程)Liquidfilmcontrolledprocess易溶气体难溶气体溶解度大,m小溶解度小,m大如NH3(HCl)水如CO2(O2)水1、判断何种阻力为控制步骤,必须知道相平衡常数。
曝气头的曝气阻力损失与橡胶膜上开孔孔径呈反比o造成这种现象的原因是:孔径大的孔比孔径小的孔易张开,造成通过孔径大的孔曝气所需克服的阻力比通过孔径小的孔曝气所需克服的阻力小,所以曝气器的曝气量驸损失与橡胶膜上开孔孔径呈
风道阻力(按计算阻力的12倍取值); 进风过滤器阻力(按其初始阻力的2倍取值); 受试过滤器最大阻力; 风量测量装置阻力; 对于钠焰法试验装置,应考虑过滤器后取样所需的正压值(不宜小于 600 Pa) 513 风量稳定性
阻力成为急需研究的问题.一般研究膜过滤阻力上 升机理,是将膜过滤阻力分解为膜构造阻力、滤饼 层阻力、浓差极化阻力、凝胶层阻力和吸附阻力.但 在膜处理地表原水实验中,很难单独将滤饼层阻 力、浓差极化阻力以及吸附阻力单独测出.因此,从
2017年11月23日 吸收塔设计及选型doc,烟气脱硫工艺主要设备吸收塔设计和选型 41吸收塔的设计 吸收塔是脱硫装置的核心,是利用石灰石和亚硫酸钙来脱去烟气中二氧化硫气体的主要设备,要保证较高的脱硫效率,必须对吸收塔系统进行详细的计算,包括吸收塔的尺寸设计,塔内喷嘴的配置,吸收塔底部搅拌装置
在风洞实验中采用尾迹积分法测量翼型阻力时,尾耙的形状、高度和安装位置均对翼型阻力存在一定的影响。在西北工业大学nf6增压连续式跨声速翼型风洞中,针对同一翼型(oa309翼型),在不同马赫数下,进行了2种尾耙高度、2个尾耙安装位置的实验。对比分析了同一尾耙高度、不同安
2013年1月3日 吸收速率方程与膜系数相对应的吸收速率式与总系数对应的速率式用一相主体与界面的浓度差表示推动力用一相主体的浓度与其平衡浓度之差表示推动力NA=单相的分吸收
2013年5月23日 吸收过程的传质阻力越大,填料层的有效比面积越小, 每个传质单元所相当的填料层高度越大。 传质单元数反映吸收过程的难度,任务所要求的气体浓 度变化越大,过程的平均推动力越小,则意味着过程难度越 大,此时所需的传质单元数越大。
准确模拟温室作物蒸腾对于制定科学合理的灌溉制度及温室环境调控具有重要意义,该研究基于2017年秋冬季和2018年春夏季Venlo型温室黄瓜生育期内微气象数据、黄瓜生长发育指标和植株蒸腾,对PenmanMonteith(PM)模型中关键参数冠层阻力和空气动力学阻力进行研究。