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国内的氢氧化钙脱硝技术,尚属探索示范阶段,还未进行科学总结。各种设计工艺技术路线和装备设施是否科学合理、运行是否可靠?脱硝效率、运行成本、能耗、二次污染物排放有多少等都将经受实践的检验。脱硝技术具体可以分为:燃烧前脱硝:1)加氢脱硝2)洗选燃烧中脱硝1)低温燃烧2) 低氧燃烧3)FBC燃烧技术4)采用低NOx燃烧器5)煤粉浓淡分离6)烟气再循环技术燃烧后脱硝1)选择性非催化还原脱硝(SNCR)2) 选择性催化还原脱硝(SCR)3)活性炭吸附4)电子束脱硝技术其中SNCR脱硝效率在大型燃煤机组中可达25%~40% ,对小型机组可达80%。由于该法受锅炉结构尺寸影响很大,多用作低氮燃烧技术的补充处理手段。其工程造价低、布置简易、占地面积小,适合老厂改造,新厂可以根据锅炉设计配合使用。而选择性催化还原技术(SCR)是目前成熟的烟气脱硝技术,它是一种炉后脱硝方法,早由日本于20世纪60~70 年代后期完成商业运行,是利用还原剂(NH3,尿素)在金属催化剂作用下,选择性地与 NOx 反应生成N2和H2O,而不是被 O2 氧化,故称为“选择性”。
看外表 仅从外表来看,贝壳粉和石灰粉氢氧化钙都是白色的粉末,肉眼难以分辨其分子大小,所以感觉起来差不多,但贝壳粉的分子大小,要比石灰粉小得多,贝壳粉是贝壳研磨、煅烧以及各种工序加工而成的,细腻程度高,以便达到上墙的效果,石灰粉的分子,则达不到成为涂料的标准。 看成分 贝壳粉的其主要成分是碳酸钙和甲壳素,此外还含有少量氨基酸和多糖物质。而石灰粉石灰粉是以碳酸钙为主要成分的白色粉末状物质,不含有甲壳素,有一定量的金属元素,甲壳素可以有效抑制细菌,故而石灰粉没有这种效果。 看用途 贝壳粉可用作食品、及室内好的装修涂料等,完全没有危害,常见的是用于建筑行业,也就是工业用的碳酸钙。另外一种是食品级碳酸钙,作为一种常见的补钙剂,被广泛应用。但石灰粉不可用于涂料,市场上主流涂料中,均没有石灰粉。而石灰粉一旦吸入过量,对人体有严重的危害。 看效果 贝壳粉与石灰石同属于建筑材料,贝壳粉大都用内墙涂料,石灰石大多用于外墙,建筑,如水泥等,贝壳粉具有吸附甲醛,分解甲醛,呼吸调湿的功能,这些是石灰石并不具备的,贝壳粉可以塑造多种工艺图案,石灰粉工艺性匮乏,多以石膏出现。
实际上,氢氧化钙溶解度并不大,常温下仅为0.173g。假如是参与化学反应的氧化钙极少而水很多的状况下,化学反应的产物很有可能全部溶解水,从而形成水溶液。假如化学反应的氧化钙不是很少的话,化学反应液会变混浊,出现乳浊液,然后就可得到沉积物,其上清液是饱和状态的水溶液。下面跟着食品级氢氧化钙厂家一起来详细看看如何提高它的溶解性。 大多数固体化学物质溶于水后会吸收热量。根据平衡原理的偏差,当温度升高时,平衡有利于吸热方向。因此,这些化学物质随温度增加溶解度。有一些化学物质会溶解并释放热量。在正常条件下,它们的溶解度随温度升高而降低。 干扰其在水中溶解速率的因素包括温度,颗粒度和搅动。搅拌可以加快水分子的运动速度,也可以加快与水接触的机会,而降低温度可以增加在水中的溶解度,因此降低温度可以使一定量的固体尽快溶解在水中。 将少量生石灰加入到一些饱和溶液中,维持溫度不变,氧化钙和水化学反应生成氢氧化钙,使得水的质量减少,因此原来溶解的要溶解,因此溶质质量减少,由于溫度,因此依然是饱和溶液,因此水溶液质量分数不变。 氧化钙会与水化学反应,生成氢氧化钙,而该化学物质的溶解性随着溫度上升而减少,要提高溶解性基本上是减少溫度,但由于自身溶解性低,改变溫度干扰不大,可以通过增大溶剂量来提高。