组分
|
大同混煤
|
铬 渣
|
100∶28掺渣煤
|
SiO2
|
64.29
|
18.32
|
44.14
|
Al2O3
|
21.53
|
2.95
|
13.39
|
CaO
|
1.18
|
32.84
|
15.06
|
MgO
|
0.75
|
25.25
|
11.49
|
Fe2O3
|
5.59
|
11.18
|
8.04
|
TiO2
|
1.04
|
|
0.58
|
SO3
|
0.72
|
|
0.4
|
P2O5
|
1.65
|
|
0.93
|
K2O
|
2.99
|
0.23
|
1.78
|
Na2O
|
0.26
|
2.54
|
1.26
|
Cr2O3*
|
|
6.69
|
2.93
|
符号
|
物相名称
|
物相分子式
|
相对含量
|
X-射线结面网间距,nm-1
|
实验条件
|
A
|
四水铬酸钠
|
Na2CrO4*4H2O
|
微
|
10
|
|
C
|
铬铝酸钙
|
3CaO*Al2O3*CaCrO4*12H2O
|
中
|
7.73(3.04)
|
|
D
|
碱式铬酸铁
|
Fe*(OH)*CrO4
|
少
|
3.36
|
|
E
|
硅酸二钙
|
2CaO*SiO2
|
中
|
2.79,3.04
|
铜靶
|
F
|
铁铝酸钙
|
4CaO*Al2O3*Fe2O3
|
多
|
1.93, 2.05, 2.65, 3.66
|
(CuKa)
|
G
|
水合铝酸钙
|
3CaO*Al2O3*6H2O
|
少
|
2.29, 2.79, 3.36
|
|
H
|
方镁石
|
MgO
|
少
|
2.09
|
|
I
|
铬铁矿
|
(Mg*Fe)Cr2O4
|
中
|
4.80
|
|
K
|
α-亚铬酸钙
|
α-CaCr2O4
|
少
|
1.87,2.29,3.49
|
电压 40kV
|
L
|
碳酸钙
|
CaCO3
|
多
|
1.87, 1.91, 3.49, 3.04
|
|
M
|
α-水合三氧化铝
|
α-Al2O3*H2O
|
多
|
4.47,4.92
|
|
S
|
硅酸铁
|
FeSiO3
|
中
|
2.37
|
电流 45mA
|
B
|
硅酸铬
|
Cr2SiO3
|
可能存在
|
2.05, 2.37, 2.79
|
|
R
|
铬酸钙
|
CaCrO4
|
可能存在
|
1.87, 2.26, 2.65
|
|
N
|
氧化铬
|
Cr2O3
|
可能存在
|
2.17, 2.49, 2.68, 3.66
|
|
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高浓度SO2烟气烟道式脱硫工艺一、 概述 使用“石灰-石膏法”工艺的脱硫设备国内外一般用吸收塔作为传质设备,考虑传质和防结垢的双重要求,吸收设备应同时具有设备持液量大、气液相对速度快、内部构件少、阻力小。但目前诸多的吸收装置如栅条填充塔、文氏管洗涤塔、喷雾塔、多孔板塔等,普遍存在设备、管道、喷嘴结垢堵塞,用水量大等问题。烟道式脱硫净化装置在性能方面有了新的突破,该装置实际上是一个放大了的“烟道”,“烟道”的上部是烟气通道,下部是具有一定深度的石灰浆液通道,气液逆向流动;“烟道”顶部安装一组机械扬水雾化机,当扬水雾化机的叶片高速旋转时,吸收液被提升,向空间飞溅并充分雾化,形成浓密的水雾及水幕来洗涤烟气、吸收SO2;利用空气来搅拌和氧化“烟道” 下部的吸收浆液,无喷头、装置内部构件少,从根本上避免了装置内的结垢和堵塞。吸收液循环使用,无污水排放。有实践证明,喷雾吸收法是一种行之有效的烟气脱硫方法。设计中采用这种烟道式脱硫净化装置处理高浓度SO2烟气不仅取得了理想的脱硫效果,而且还获得了有一定利用价值的脱硫石膏。
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