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脱硫系统中 “气 - 固” 两相混合均匀度直接影响反应收率,若颗粒分散不均,易出现局部反应不完全、四川当地原料浪费等问题。四川基于流体力学原理,对钙基脱硫剂颗粒特性进行优化,实现与烟气混合,化反应收率。在颗粒级配设计上,通过数千次模拟实验,确定粒径控制在 50-100μm,其中 50-70μm 颗粒占比 60%,70-100μm 颗粒占比 40%,有效避免细颗粒被气流带走、四川当地粗颗粒沉降过快的问题;颗粒形态采用不规则多孔结构,经扫描电子显微镜观察,每颗颗粒表面孔隙数量达 300-500 个 /μm2,比表面积达 15m2/g 以上,较普通球形颗粒接触面积增加 2.5 倍;颗粒密度控制在 1.2-1.3g/cm3,与烟气密度高度匹配,确保在气流中悬浮时间延长至 8-10 秒,为反应提供充足时间。某电厂流化床脱硫系统此前因颗粒分散不均,反应器内存在 “死区” 和 “富集区”,二氧化硫反应完成度仅 62%,收率长期徘徊在 75% 左右。改用四川钙基脱硫剂后,优化后的颗粒在气流作用下快速填充反应器空间,形成均匀 “气 - 固” 反应层,激光粒度分析仪监测显示,反应器内脱硫剂浓度分布标准差从 0.8 降至 0.2,反应诱导期从 10 分钟缩短至 3 分钟以内。同时,颗粒形态优化降低气流阻力,风机运行电流从 180A 降至 150A,能耗减少 16.7%。改造后,二氧化硫反应完成度至 98%,收率稳定在 93% 以上,年减少脱硫剂消耗量约 800 吨,综合效益显著。


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生石灰是人类早应用的胶凝材料。公元前8世纪古希腊人已用于建筑,中国也在公元前7世纪开始使用石灰。保留的不少古代华丽壁画和夯实地基遗址都使用了石灰。秦长城的建造也是一个例证。
中国是生产和利用石灰早的 之一。据考古资料考证,在中国黄河流域多处龙山期文化遗址中,已见到了用石灰抹面的光洁坚实的墙壁和地面(约公元前2800-2300年)。据用C-14测定,龙山期遗址中所用的石灰已是人工煅烧制成的。
近代工业的发展,石灰作为土木建筑工程的主要材料之外,在许多新兴的工业部门又开辟了多种用途。如冶金、玻璃、制碱制糖、造纸、制革、电石及有机化工、碳化砖、碳化板以及土壤改良、水处理、气体净化等方面都使用了大量石灰。




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