细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
脱硫液气比

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脱硫塔的液气比怎么计算 百度知道
烟气脱硫中液气比的概念为:吸收1m3的烟气所需的液体体积,也就是L/G=Q/1000:V(Nm3/h);其中Q为循环浆液流量,V为进入吸收塔烟气流量;液气比太低,达不到吸收效果,会导致净烟气中SO2浓度升高;液气比太高:会导致净烟气含水量增 液气比是脱硫浆液的循环量与处理烟气体积流量之比。 在湿法脱硫系统中,液气比 湿法脱硫液气比的选取 百
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石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范中华人民
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,防治环境污染,改善环境质量,规范石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程的建设和运行管 中华人民共和国环境保护部 为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,改善环境质量,保障人体健康,规范工业锅炉及炉窑烟气脱硫工程建设,现批准《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工 近岸海域生态环境监测技术规范
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湿法脱硫液气比的选取 百度文库
液气比是脱硫浆液的循环量与处理烟气体积流量之比。 在湿法脱硫系统中,液气比是影响脱硫效率的一个重要参数,液气比过小会使系统脱硫效率下降;液气比过大,不仅使脱硫浆 湿法脱硫工艺的液气比的选择是关键的因素,对于喷淋塔,液气比范围在 8L/m 3 25 L/m 3 之间 [5] ,根据相关文献资料可知液气比选择 122 L/m 3 是最佳的数湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 百度文库

湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定分析 北极星环保网
在湿法脱硫系统中,液气比是影响脱硫效率的一个重要参数,液气比过小会使系统脱硫效率下降;液气比过大,不仅使脱硫浆液循环量消耗增大,还会 液气比是脱硫浆液的循环量与处理烟气体积流量之比。 在湿法脱硫系统中,液气比是影响脱硫效率的一个重要参数,液气比过小会使系统脱硫效率下降;液气比过大,不仅使脱硫浆 湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定系统
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脱硫液气比 百度文库
脱硫液气比是指脱硫过程中用于吸收和处理烟气中二氧化硫(SO2)的液相脱硫剂与烟气中二氧化硫的摩尔比。 脱硫液气比的选择对于脱硫效果、脱硫剂利用率以及设备经济性等方 液气比是脱硫浆液的循环量与处理烟气体积流量之比,是湿法脱硫系统中的重要参数。 液气比过小会影响脱硫效率,过大则会增加系统能耗和烟气带水,造成腐蚀。明晟专家讲解|湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定
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技术湿法脱硫WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨
液气比 (L/G)是指单位时间内脱硫吸收塔中吸收剂浆液喷淋量与单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比[1]。 液气比是湿法烟气脱硫 (Wet flue gas 以湿法脱硫液气比计算公式为标题, 我们将探讨湿法脱硫过程中液气比的计算方法。湿法脱硫是一种常用的工业脱硫方法,其原理是通过将烟气与脱硫剂溶液接触,使脱硫剂中的氧化硫反应生成可溶性的硫化物,从而达到减少烟气中SO2排放的效果。湿法脱硫液气比计算公式 百度文库

湿法脱硫液气比的选取 百度文库
湿法脱硫液气比的选取 喷淋层间距对液气比的影响较小,总的趋势是随着喷淋层间距的增加,液气比逐渐降低 (详见表2)。当喷淋层间距由1m增加到24m时,液气比由1091L/m3L/m3。 表2 液气比与喷淋层间距关系 15烟气流速液气比 (L/G)是指单位时间内脱硫吸收塔中吸收剂浆液喷淋量与单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比[1]。液气比是湿法烟气脱硫 干货 湿法脱硫WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨
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镁法脱硫液气比 百度文库
镁法脱硫液气比4技术成熟:镁法脱硫液气比技术已经在多个国家和地区得到广泛应用,技术成熟度较高,操作相对简单,容易实现工业化应用。四、镁法脱硫液气比技术应用镁法脱硫液气比技术在各类工业烟气脱硫处理中被广泛应用,例如电厂、钢铁厂、化工厂等。其中,电厂是应用镁法脱硫液气 湿法脱硫系统中影响液气比的因素主要有吸收塔入口SO2的脱除率、喷淋层数、喷淋层间距、烟气流速、烟气温度等。湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定 北极星电力新闻网

技术湿法脱硫WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨
液气比 (L/G)是指单位时间内脱硫吸收塔中吸收剂浆液喷淋量与单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比[1]。液气比是湿法烟气脱硫 (Wet flue gas desulfurization,WFGD)系统设计中最重要的参数,对于脱硫系统的技术性能、经济性和运行可靠性具有重要的影 Explore the world of writing and selfexpression on Zhihu, a platform for sharing knowledge and insights知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 百度文库
湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 (1) 喷淋塔吸收区高度设计(一) 达到一定的吸收目标需要一定的塔高。 通常烟气中的二氧化硫浓度比较低。 吸收区高度的理论计算式为 h=H0×NTU (1) 其中:H0为传质单元高度:H0=Gm/ (kya)(ka为污染物气相摩尔差 吸收塔入口SO2浓度是影响脱硫系统液气比的主要因素。在其他条件相同的情况下,燃煤硫分与吸收塔入口SO2浓度成正比。随着燃煤硫分的增大,脱硫系统液气比增加,但是液气比增加的幅度会逐渐减小。湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定系统

脱硫液气比 百度文库
脱硫液气比33 提高液相脱硫剂的利用率通过改进液相脱硫剂的性质或反应工艺,提高其对二氧化硫的吸收效果,从而降低液气比的要求,提高脱硫液气比的经济性。 34 综合考虑经济与环保在选择脱硫液气比时,既要考虑脱硫效率,还需要综合考虑成本因素。我国有漫长的海岸线,海水脱硫具有投资和运行费用低,工艺简单,脱硫效率高等众多优点,使海水烟气脱硫在我国有着广阔的应用前景海水烟气脱硫技术的核心过程是烟气与海水在脱硫塔中的接触吸收传质过程填料吸收塔是目前海水脱硫工艺的主流塔型,而对海水脱硫填料塔脱硫效率的研究严重落后于 海水脱硫填料塔脱硫效率研究及数值模拟 百度学术

湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 百度文库
湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 f因而选择合适的烟气速度是很重要的,典型的 FGD 脱硫装置的液气比在脱硫 率固定的前提下,逆流式吸收塔的烟气速度一般在 255m/s 范围内 [5] [6],本设计 方案选择烟气速度为 35m/s。 湿法脱硫反应是在气体、液体 氧化镁湿法脱硫工艺的液气比的选择是关键的因素,对于喷淋塔,液气比范围<7 L/m之间,根据相关文献资料可知液气比选择5 L/m是最佳的数值。烟气脱硫设计计算doc 21页 原创力文档
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石灰石石膏湿法脱硫工艺关键技术参数研究 北极星环保网
石灰石石膏湿法脱硫工艺关键技术参数研究,综述:石灰石石膏湿法脱硫工艺中,空塔气速、液气比、吸收塔循环浆液的pH值、循环浆液的固体物 湿法脱硫系统中影响液气比的因素主要有吸收塔入口SO2的脱除率、喷淋层数、喷淋层间距、烟气流速、烟气温度等。湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定 北极星电力新闻网
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钠碱法脱硫 百度百科
钠碱法脱硫是先用活性极强的钠碱作为吸收剂吸收SO2,然后再用钙碱对吸收液进行再生,由于在吸收和吸收液处理中使用了不同类型的碱,故称为钠钙双碱法。本标准对工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程的术语和定义、总体设计、脱硫工艺系统、材料和设备选择、施工与验收、运行与维护提出了技术要求。 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 工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范(自2021年4月30
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湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 百度文库
湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 a冲洗覆盖率:冲洗覆盖率是指冲洗水对除雾器断面的覆盖程度。 冲洗覆盖 率一般可以选在 100 %~300 %之间。 该不大于 75mg/m3 [9] 。 除雾器一般设置在吸收塔顶部(低流速烟气垂直布置)或出口烟道(高流速 f烟气 WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨柯昌华,陈捷浙江新绿智汇环保科技有限公司,浙江杭州31003摘要:从湿法烟气脱硫的数学模型着手,介绍了传质系数法和传质单位数法两种喷淋塔液气比计算和选择的方法,对于自主开发适合国内脱硫市场的喷淋塔液气比计算 wfgd中喷淋塔液气比计算方法的探讨 道客巴巴
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石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范中华人民
本标准规定了石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程设计、施工、验收、运行和维护的技术要求。 本标准首次发布于2005年,本次为首次修订。以湿法脱硫液气比计算公式为标题, 我们将探讨湿法脱硫过程中液气比的计算方法。湿法脱硫是一种常用的工业脱硫方法,其原理是通过将烟气与脱硫剂溶液接触,使脱硫剂中的氧化硫反应生成可溶性的硫化物,从而达到减少烟气中SO2排放的效果。湿法脱硫液气比计算公式 百度文库
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湿法脱硫液气比的选取 百度文库
湿法脱硫液气比的选取 喷淋层间距对液气比的影响较小,总的趋势是随着喷淋层间距的增加,液气比逐渐降低 (详见表2)。当喷淋层间距由1m增加到24m时,液气比由1091L/m3L/m3。 表2 液气比与喷淋层间距关系 15烟气流速液气比 (L/G)是指单位时间内脱硫吸收塔中吸收剂浆液喷淋量与单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比[1]。液气比是湿法烟气脱硫 干货 湿法脱硫WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨
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镁法脱硫液气比 百度文库
镁法脱硫液气比4技术成熟:镁法脱硫液气比技术已经在多个国家和地区得到广泛应用,技术成熟度较高,操作相对简单,容易实现工业化应用。四、镁法脱硫液气比技术应用镁法脱硫液气比技术在各类工业烟气脱硫处理中被广泛应用,例如电厂、钢铁厂、化工厂等。其中,电厂是应用镁法脱硫液气 湿法脱硫系统中影响液气比的因素主要有吸收塔入口SO2的脱除率、喷淋层数、喷淋层间距、烟气流速、烟气温度等。湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定 北极星电力新闻网
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技术湿法脱硫WFGD中喷淋塔液气比计算方法的探讨
液气比 (L/G)是指单位时间内脱硫吸收塔中吸收剂浆液喷淋量与单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比[1]。液气比是湿法烟气脱硫 (Wet flue gas desulfurization,WFGD)系统设计中最重要的参数,对于脱硫系统的技术性能、经济性和运行可靠性具有重要的影 Explore the world of writing and selfexpression on Zhihu, a platform for sharing knowledge and insights知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎
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湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 百度文库
湿法脱硫液气比计算及脱硫塔整体设计计算 (1) 喷淋塔吸收区高度设计(一) 达到一定的吸收目标需要一定的塔高。 通常烟气中的二氧化硫浓度比较低。 吸收区高度的理论计算式为 h=H0×NTU (1) 其中:H0为传质单元高度:H0=Gm/ (kya)(ka为污染物气相摩尔差 吸收塔入口SO2浓度是影响脱硫系统液气比的主要因素。在其他条件相同的情况下,燃煤硫分与吸收塔入口SO2浓度成正比。随着燃煤硫分的增大,脱硫系统液气比增加,但是液气比增加的幅度会逐渐减小。湿法脱硫液气比的影响因素及参数确定系统

脱硫液气比 百度文库
脱硫液气比33 提高液相脱硫剂的利用率通过改进液相脱硫剂的性质或反应工艺,提高其对二氧化硫的吸收效果,从而降低液气比的要求,提高脱硫液气比的经济性。 34 综合考虑经济与环保在选择脱硫液气比时,既要考虑脱硫效率,还需要综合考虑成本因素。
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