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随着我国工业经济的快速化发展,工业和生活废气的排放量也在增加。燃煤排放出了大量的废气,由其引发的酸雨占酸雨总量的比例很高。根据相关的数据表明,我国每年因排放造成的经济损失约为1亿元,而由于酸雨污染造成的经济损失约为5000亿元。脱硫脱硝技术在工业中的作用是什么?从原料气中去除硫化物的技术分为干法脱硫和湿法脱硫。湿式脱硫分为“湿式氧化法”和“胺法”。溶液吸收H2S后,湿氧化法直接将H2S转化为元素硫,然后分离并回收溶液。在胺法中,吸收的H2S通过再生系统释放出来并送到工厂,然后转化成元素硫,然后将溶液再循环。湿法脱硫主要用于去除含氨,焦炉煤气和天然气的粗煤气中的大量硫化物。干法脱硫使用精细脱硫。干法对无机硫和有机硫的净化率都很高。另外,低温甲醇洗涤“ NHD”也是同时脱硫脱硝的先进方法。以上就是氢氧化钙脱硫脱硝技术工艺的相关介绍,希望对大家有所助益。
氢氧化钙溶解度解析: 大多数固体物质溶于水时吸收热量,根据平衡移动原理,当温度升高时,平衡有利于向吸热的方向移动,所以,这些物质的溶解度随温度升高而增大,例如KNO3、NH4NO3等。有少数物质,溶解时有放热现象,一般地说,它们的溶解度随着温度的升高而降低,例如氢氧化钙等。 对氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低的问题,还有一种解释,氢氧化钙有两种水合物〔Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·12H2O〕。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小。随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小。 系统解释氢氧化钙的溶解度将在很大程度上超出初中课程的知识范围。离子化合物的溶解可大致分为两个过程。首先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用(可简单的认为离子化合物先以"分子"的形式进入溶剂中),然后这些已进入溶剂的"分子"发生电离作用形成离子。
生产实践表明随着对氢氧化钙需求的增加,如果不注意对它的使用,则会引起产生蜕变,从而影响工厂的生产和生产成本。一起了解氢氧化钙产生蜕变的原因。首先是温度,这将引起氢氧化钙的热裂解或热交联,但是热量的基本功能仍然是,这是一种常见的老化现象,即热氧化老化。其次,长时间储存在空气中的氢氧化钙中的氧气与橡胶分子中的自由基链反应,导致分子链破裂或过度交联,从而导致橡胶功能发生变化。另外,臭氧和空气中的臭氧包含高水平的化学活性氧,这是非常有害的。它还可能导致分子链断裂,但是,臭氧对它的影响随橡胶是否变形而变化。氢氧化钙的损坏是由高能紫外线引起的,除了紫外线引起的橡胶分子链的直接裂解和交联外,它还吸收光能并产生自由基,从而引发并加速了氧化链的反应过程。