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《Planning》2013,(5):534-539
提供了一种对酸性水原料罐排放气污染进行综合治理的方法。该法不同于以往的吸附法、吸收法或冷凝法,而是根据酸性水汽提装置的工艺特点,通过改变工艺流程和操作条件,最大限度地降低酸性水原料罐中易挥发组分的浓度,实现污染治理。主要措施包括:①将酸性水脱气罐操作压力降低到0.050.10MPa;②用汽提塔塔底净化水的低温余热将进酸性水脱气罐的酸性水加热至550.10MPa;②用汽提塔塔底净化水的低温余热将进酸性水脱气罐的酸性水加热至5560℃,使酸性水脱气罐在较高的操作温度下操作;③将单塔汽提中的一、二、三级分凝液或双塔汽提中的氨汽提塔塔顶回流罐的液相返回物流送入一个循环液缓冲罐中,然后用泵升压并送至酸性水原料泵出口的酸性水管线上;④将酸性水原料罐中油层厚度适当增加至60060℃,使酸性水脱气罐在较高的操作温度下操作;③将单塔汽提中的一、二、三级分凝液或双塔汽提中的氨汽提塔塔顶回流罐的液相返回物流送入一个循环液缓冲罐中,然后用泵升压并送至酸性水原料泵出口的酸性水管线上;④将酸性水原料罐中油层厚度适当增加至600900mm,形成油封,以有效地阻止H2S等恶臭气体组分从酸性水原料罐中逃逸等。上述措施实施后,酸性水原料罐在正常操作状态下无恶臭气体排出。该法具有不需要外部的吸附剂、吸收剂或冷冻剂,投资及运行费用低,操作简单,没有二次污染的优点。 相似文献
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在硫铝酸盐基高水材料中引入了粘土矿物对其进行改性,通过正交实验讨论了原料配比、细度及粘土矿物掺量对硫铝酸盐基高水材料结构体强度的影响,并得出了最佳配比方案。结合X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等现代测试方法,对改性硫铝酸盐基高水材料的微观结构及性能进行了研究。结果表明,原料配比是影响高水材料结构体强度的主要因素,硫铝酸盐水泥熟料:石膏:石灰=1:0.4:0.15,外掺10%的膨润土,水化形成以钙矾石为主的结构体,28d抗压强度达到6.5MPa;外掺适量膨润土可以改善浆体的均匀性,减少泌水和分层现象,促进结构体的形成。改性后的高水材料,可用作一种优良的充填材料。 相似文献
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近年来,由于水泥土具有原料广、价格低、强度可调等优点,正在被广泛用于土木工程领域。水泥土主要在渠道防渗、大坝护坡、道路稳定层等领域发挥着作用。但水泥土材料往往会与环境直接接触,由于受到环境的影响,水泥土的强度也会随之发生改变。因此,对水泥土强度的不同环境影响因素规律的研究探索成为了当务之急。本文对过去学者关于水泥土强度的影响因素及其作用机理的研究内容进行部分总结,提出了水泥土强度的不同环境因素的影响规律,对增强水泥土强度具有指导意义。 相似文献
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以膨润土为主要原料,丙烯酸单体为改性剂,过硫酸钾为引发剂,用水溶液聚合法制备新型丙烯酸聚合物/膨润土复合防水材料(BPN)。研究了中和度、交联度、引发剂掺量、膨润土掺量及溶解水量等因素对BPN复合材料耐盐性的影响。结果表明:在中和度为100%,不加交联剂,引发剂、膨润土、溶解水用量分别为丙烯酸质量的1.56%、150%、193%时,BPN的耐盐性最佳,m(BPN)∶m(膨润土原矿)=1∶2混合后耐盐性达56 ml/2g。耐盐性分析表明,BPN对盐溶液的耐受浓度相比膨润土有大幅提高。 相似文献
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用烟气脱硫石膏制备建筑石膏的工艺技术 总被引:9,自引:0,他引:9
介绍脱硫石膏原料性能要求,生产装备与工艺技术。较详细阐述以电厂烟气脱硫石膏为原料生产建筑石膏,单机产量可达30t/h,热消耗为1.47×106kJ/t,电耗为40kW·h/t的装备及其烘干、煅烧优化组合工艺技术,采用该技术可获得半水石膏相组成最佳的建筑石膏产品。 相似文献
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本文结合巴基斯坦喀喇昆仑公路(KKH)实际施工情况。从混凝土的原料构成:水泥、水、粗骨料、细骨料方面分析混凝土强度的影响因素。 相似文献
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生产建筑保温制品的原料包括膨胀珍珠砂、硅酸钠溶液、烷基硅酸钠、亚磷酸和水。生产特点是在保持制品容重及用水量的条件下提高其弯曲强度。此外,生产原料还包括活性硅质填料及麻秆或稻草。原料重量配合比(%)如下: 相似文献
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以钛石膏、半干法脱硫灰、绿矾、水淬高炉渣等工业废渣为主要原料,通过原料预处理和配比优化,配制出轻质墙体砌块,性能检测表明:该砌块绝干抗折强度达到2.9MPa,绝干耐压强度达到9.7MPa,软化系数为0.60,达到了建材行业标准JC/T698-1998即石膏砌块标准规定要求。 相似文献
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《Planning》2020,(1)
<正>看产品类型/食品类别许多产品在正面写着较明显的某某奶/牛奶,但其实在你注意不到的地方用相对较小较轻的字体写着某某饮料/饮品。一般情况下,其产品类型会在配料表之前标明。看配料表按法规要求,配料表是按照原料的含量从大到小排列的。也就是排在配料表首位的是含量最多的原料,比如牛奶、酸奶或复原乳配料表排首位的是牛乳或乳粉,即牛乳或乳粉含量最多;而乳饮料含量最多的原料是水。 相似文献
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