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国内氢氧化钙脱硝技术,尚属探索示范阶段,还未进行科学总结。各种设计工艺技术路线和装备设施是否科学合理、运行是否可靠?脱硝效率、运行成本、能耗、二次污染物排放有多少等都将经受实践的检验。脱硝技术具体可以分为:燃烧前脱硝:1)加氢脱硝2)洗选燃烧中脱硝1)低温燃烧2) 低氧燃烧3)FBC燃烧技术4)采用低NOx燃烧器5)煤粉浓淡分离6)烟气再循环技术燃烧后脱硝1)选择性非催化还原脱硝(SNCR)2) 选择性催化还原脱硝(SCR)3)活性炭吸附4)电子束脱硝技术其中SNCR脱硝效率在大型燃煤机组中可达25%~40% ,对小型机组可达80%。由于该法受锅炉结构尺寸影响很大,多用作低氮燃烧技术的补充处理手段。其工程造价低、布置简易、占地面积小,适合老厂改造,新厂可以根据锅炉设计配合使用。氢氧化钙广泛用于工业方面:主要应用环保中和剂,酸性废水,污水处理,锅炉烟气脱硫和房屋建筑,拥有制烧碱和漂等。氢氧化钙在建筑业的应用:砌砖,抹墙,制三合土等。在污水处理方面:用在废水中可以中和废水中的游离酸,酸性盐,其中中的氢氧根离子可以与金属离子反应生产不溶于水的沉。
定义氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)?,俗称熟石灰、消石灰,水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性,是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱,但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。基本信息基本用途 :用于制漂 ,硬水软化剂,改良土壤酸性,自来水消毒澄清剂及建筑工业等。纳米碳酸钙具有以下特性: (1)平均粒度直径为40 nm,约为普通碳酸钙的十分之一水平; (2)比表面积约为普通碳酸钙的9倍。 (3)立方体,部分链连接,轻质和重质碳酸钙等结构特征; (4)表面活化率高,具有多种功能和用途; (5)白度高,pH值约为碱性。 纳米碳酸钙由于小粒度,具有与普通碳酸钙不同的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧穿效应,因此纳米碳酸钙在机械、光学、电方面表现出增强强化、透明、杀菌消毒等与普通碳酸钙不同或异常的物理化学性质。
陕西宝鸡豫北钙业生石灰,主要成分为氧化钙(CaO),将碳酸钙(CaCO?)含量高的石灰岩在通风的石灰窑中锻烧至900℃以上即得。有吸水性,可用作干燥剂,我国民间常用以防止杂物回潮。熟石灰又称消石灰、氢氧化钙(Ca(OH)2),是一种白色粉末状固体,加入水后,呈上下两层,上层水溶液称作澄清石灰水,下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳,下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。石灰石主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰,熟石灰主要成分是Ca(OH)2,熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂。主要过程:石灰石(CaCO3)经高温煅烧→生石灰(CaO)经吸水,所以常用作干燥剂→熟石灰(Ca(OH)2)→和二氧化碳发生反应生成CaCO3和H2O
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。
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