三烧相关附图1

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武钢烧结烟气NID脱硫工艺应用概述

武钢烧结烟气NID脱硫工艺应用概述

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0 引言
2O — 2O 年 问 , O5 O9 对全国已建 、 在建 的脱硫项 目进 行了 系统 的调查 , 先后对柳钢 的氨 一硫氨法 、 三钢的循环流化床
(a c 0法 )梅 钢 的石 灰 一石 膏 法 、 钢 的 离 子 法 、 钢 活性 炭 、 莱 太
我国从 2O 年开 始进 行烧 结烟气 脱硫 工作 , O4 采用 的工
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渡法 、 循环流 化床 脱 硫、 相干塔 工 艺 、 密 活性 炭 吸附 工艺 、
M RS E O 工艺 、 I ND工艺 、, A工艺 、 N 工 艺等 十多种 。按 CC S ES
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石油焦 煅烧3

石油焦 煅烧3

精心整理3 原料的煅烧3.1 煅烧原理炭素煅烧在隔绝空气的条件下进行高温(1200℃-1500℃)热处的吸附性,难以成型,故一般要求煅后水分不大于0.3%。

如果原料的挥发分过高,则生制品在焙烧过程中,将会发生过大的收缩,以至变形,甚至导致生制品的断裂,所以必须排除原料中的挥发分。

在煅烧,伴随挥发分的排出,高分子芳香族碳氢化合物发生复杂的分解与缩聚反应,分子结构不断变化,原料本身体积逐渐收缩,从而提高了原料的密度和机械强度。

一般来说,在同样温度下,煅后料的真密度愈高,则愈容易石墨化。

有所缩小。

700℃以上则不断增大。

这种变化在700℃以前,L c和La趋势与侧链的断裂和结构重排有关,在接近700℃时,L c和L的缩a小说明焦炭内微晶层面结构在这一温度区间内移动和断裂,变得更杂乱和细化,此时挥发分的排出最为剧烈。

图3-2表示了煅烧无烟煤时排出气体总量及其组成。

由此可见,在700℃-750℃间气体的排出量最大。

各种炭素原料在煅烧过程中,先后进行了热分解和热缩聚以及碳结构的重排,其变化如图3-3所示。

随着缩合反应的进行,发生了在煅烧过程中,焦炭的物理化学性质发生了明显的变化。

表3-2渐以氢含量来判断煅烧质量。

对大部分炭素原料来说,氢含量降低到0.05的温度为最佳煅烧温度。

(2)煅烧前后焦炭硫含量的变化最现实而有效的脱硫方法是高温煅烧,因为高温表3-2 我国各种原料煅烧前后的理化指标焦炭物质致密化而引起的。

图3-6是石油焦和沥青煅烧时的线尺寸变化曲线。

从图中可见,所有曲线都有两个拐点,第一拐点相应于焦炭生成时的温度,显示在该温度下焦炭是受热膨胀的,第二个拐点相应于焦炭的最大收缩期。

它们收缩量的绝对值视焦炭品种和横向交联发展程度而定。

对于气孔结构来说,在700℃-1200℃之间气孔的总体积大幅度增长,它与700℃时气体的大量析出有关。

由于气体的析出产生了开口气3.1.3 煅烧温度与煅烧质量指标煅烧温度对煅后焦的性能有十分重要的作用。

磁芯材料的介绍

磁芯材料的介绍

电力电子电路常用磁芯元件的设计一、常用磁性材料的基本知识磁性元件可以说是电力电子电路中关键的元件之一,它对电力电子装置的体积、效率等有重要影响,因此,磁性元件的设计也是电力电子电路系统设计的重要环节。

磁性材料有很多种类,特性各异,不同的应用场合有不同的选择,以下是几种常用的磁性材料。

1.低碳钢低碳钢是一种最常见的磁性材料,这种材料电阻率很低,因此涡流损耗较大,实际应用时常制成硅钢片。

硅钢片是一种合金材料(通常由97%的铁和3%的硅组成),它具有很高的磁导率,并且每一薄片之间相互绝缘,使得材料的涡流损耗显著减小。

磁芯损耗取决于材料的厚度与硅含量,硅含量越高、电阻率越大。

这种材料大多应用于低频场合,工频磁性元件常用这种材料。

2.铁氧体随着工作频率的提高,对磁芯损耗的要求更高,硅钢片由于制造工艺的限制,已经很难满足这种要求,铁氧体就是在这种形势下出现的。

铁氧体是一种暗灰色或者黑色的陶瓷材料。

铁氧体的化合物是MeFe2O4,这里Me代表一种或几种二价的金属元素,例如,锰、锌、镍、钴、铜、铁或镁。

这些化合物在特定的温度范围内表现出良好的磁性能,但是如果超出某个温度值,磁性将失去,这个温度称为居里温度(T c)。

铁氧体材料非常容易磁化,并且具有相当高的电阻率。

这些材料不需要像硅钢片那样分层隔离就能用在高频的应用场合。

高频铁氧体磁性材料主要可分为两大类:锰锌(MnZn)铁氧体材料和镍锌(NiZn)铁氧体材料。

比较而言,NiZn材料的电阻率较高,一般认为在高频应用场合下具有较低的涡流损耗。

但是最近的研究表明,如果颗粒的尺寸足够小而且均匀,在几兆赫兹范围内MnZn材料显示出较NiZn材料更为优越的特性,例如,TDK公司的H7F材料以及MAGNETICS公司的K材料就是采用这种技术,适用于兆赫兹工作频率下工作的新型铁氧体材料。

3.粉芯材料粉芯材料是将一些合金原料研磨成精细的粉末状颗粒,然后在这些颗粒的表面覆盖上一层绝缘物质(它用来控制气隙的尺寸,并且降低涡流损耗),最后这些粉末在高压下形成各种磁芯形状。

壁炉三次燃烧原理

壁炉三次燃烧原理

壁炉三次燃烧原理
壁炉的三次燃烧原理是指通过预热、燃烧和烟气再燃烧三个阶段的组合,使燃烧效率更高,烟气排放更少的一种燃烧方式。

1.预热阶段:将冷空气预热到燃烧所需温度。

预热可以将空
气中的氧气和可燃物分离,为后期燃烧提供充足的氧气。

2.燃烧阶段:在预热后,可燃物被点燃,氧气与可燃物发生
反应产生热量。

3.烟气再燃烧阶段:未完全燃烧的烟气经过一个高温区域,
使其继续燃烧并释放出更多的热量。

三次燃烧的原理可以提高燃烧效率,减少排放物,从而广泛应用于工业和民用领域。

禁止三烧工作总结报告

禁止三烧工作总结报告

一、工作背景近年来,我国部分地区生态环境问题日益突出,其中“三烧”(秸秆焚烧、垃圾焚烧、露天焚烧)现象严重,不仅污染了大气环境,还威胁了人民群众的身体健康。

为改善生态环境,保障人民群众的生活质量,我国政府高度重视“三烧”问题的治理,全面开展禁止“三烧”工作。

二、工作目标1. 提高全民环保意识,形成全民参与、全民监督的良好氛围;2. 严厉打击“三烧”行为,降低大气污染;3. 完善相关法律法规,建立健全禁止“三烧”的长效机制。

三、工作措施1. 加强宣传教育,提高全民环保意识(1)通过电视、广播、报纸、网络等媒体,广泛宣传禁止“三烧”的重要性和紧迫性;(2)开展“三烧”整治主题日活动,组织志愿者进村入户宣传;(3)在学校、企业、社区等场所举办禁止“三烧”知识讲座,提高全民环保意识。

2. 严格执法,严厉打击“三烧”行为(1)加大巡查力度,及时发现并制止“三烧”行为;(2)对违反“三烧”规定的个人或单位,依法进行处罚;(3)加强部门协作,形成联合执法机制,共同打击“三烧”行为。

3. 完善法律法规,建立健全禁止“三烧”的长效机制(1)修订完善相关法律法规,加大对“三烧”行为的处罚力度;(2)建立健全禁止“三烧”的监管体系,明确各级政府、相关部门和企业的责任;(3)鼓励和支持科技创新,推广绿色环保技术,从源头上减少“三烧”现象。

四、工作成效1. 全民环保意识显著提高,形成了良好的社会氛围;2. “三烧”行为得到有效遏制,空气质量明显改善;3. 相关法律法规得到完善,禁止“三烧”的长效机制初步建立。

五、存在问题及改进措施1. 部分地区“三烧”现象仍然存在,需要进一步加大宣传力度;2. 部分基层执法力量薄弱,需要加强执法队伍建设;3. 禁止“三烧”的长效机制尚不完善,需要进一步完善相关法律法规。

针对以上问题,我们将采取以下改进措施:1. 持续加大宣传教育力度,提高全民环保意识;2. 加强执法队伍建设,提高执法能力;3. 进一步完善相关法律法规,建立健全禁止“三烧”的长效机制。

禁三烧实施方案

禁三烧实施方案

禁三烧实施方案一、背景介绍。

随着环境保护意识的不断提高和环境问题的日益突出,禁止三废排放已经成为了全球范围内的热点话题。

其中,禁止三烧作为环境保护的重要举措,受到了广泛的关注和重视。

为了有效地实施禁三烧政策,制定一套科学合理的禁三烧实施方案显得尤为重要。

二、目标设定。

禁三烧实施方案的目标是通过科学合理的措施,全面禁止工业生产和生活中的三废烧放,减少对环境的污染,改善人民群众的生活环境,保护生态平衡,实现可持续发展。

三、实施方案。

1. 加强监管力度。

建立健全禁三烧的监管体系,加大对违规行为的处罚力度,确保禁三烧政策的有效实施。

同时,加强对企业和个人的宣传教育,提高全社会对禁三烧政策的认识和支持度。

2. 推动技术创新。

加大对禁三烧技术研发的投入,推动相关领域的技术创新,寻求更加环保、高效的替代方案,减少对环境的污染。

3. 完善法律法规。

加快完善相关的法律法规,明确禁三烧的具体范围和标准,为禁三烧政策的实施提供法律依据和保障。

4. 强化社会监督。

鼓励公众积极参与禁三烧政策的宣传和监督,建立举报机制,加大对违规行为的曝光和处理力度,形成全社会共同参与的良好氛围。

四、保障措施。

1. 加大财政支持。

政府应当加大对禁三烧政策的财政支持力度,为相关的科研和技术创新提供资金保障。

2. 完善配套设施。

加强对禁三烧相关配套设施的建设和维护,确保禁三烧政策的实施能够得到有效的保障。

3. 健全激励机制。

建立禁三烧政策的激励机制,对于积极响应禁三烧政策、在环保方面做出突出贡献的企业和个人给予相应的奖励和荣誉。

五、总结。

禁三烧实施方案的制定和实施,需要政府、企业和全社会的共同努力。

只有通过科学合理的措施,才能有效地减少三废烧放对环境的污染,改善人民群众的生活环境,实现可持续发展的目标。

希望通过我们的共同努力,禁三烧政策能够得到有效的贯彻和落实,为我们的环境保护事业做出应有的贡献。

三烧车间混合制粒岗位技改建议 3

三烧车间混合制粒岗位技改建议 3

三烧车间混合制粒岗位技术改造建议甲班/曹祥同为响应张总在烧结厂为打造学习型团队的会议精神,同时也为响应车间技改创新,我通过近期在混合制粒岗位的学习,结合所学的理论知识,提出如下建议,望领导采纳。

一、混合、制粒滚筒下料口处安装下料板与反射板(铁板)。

优点:本装置可以极大地减少下料口漏料量,减轻岗位工的劳动强度,同时本装置能够克服混合料在下落过程中使皮带因受力不均而造成的皮带跑偏现象。

缺点:该装置相比于原装置略显复杂。

附图:3#混合皮带跑偏图片二、混合、制粒加水尽量使用喷雾的形式进行加水,并且使用磁化处理的水。

优点:①、喷雾加水能够使加水更加均匀,均匀的加水可以得到更加均匀的混合料,对混合料起到润湿的作用(水分在烧结过程中的作用:造球、润滑、导热、助燃),气流通过颗粒孔隙时所需克服的阻力减小,从而改善了烧结料层的透气性,同时烧结料中均匀的水分可以限制燃烧带在比较狭窄的区间内,对改善烧结过程的透气性和保证燃烧达到必要的高温也有促进作用;②、加入预先磁化处理的水造球,可以改变水的表面张力及粘度,有利于混合料造球。

从下表可以看出预先磁化的工业水造球时大于5mm的粒级比一般工业水造球增加15%~19%,从而使透气性提高了10%。

提高了生产率。

缺点:喷雾加水装置及磁化装置会增加生产成本。

润湿用水性质混合料粒级/mm透气性/3m·(2m·min) >5/% <1.6/%一般工业水31.026.435.526.028.028.670.069.070.0磁化工业水49.838.140.028.728.628.077.078.077.0。

核聚变与等离子体物理 第三章1

核聚变与等离子体物理 第三章1

柱面高z腔壁 激光束 入口孔
聚变靶丸
聚变靶丸
高z壁 吸收 辐射体
泡沫塑料
重离子束 柱面高z腔壁
3、惯性聚变能电站中两个重要的循环 (1)功率循环
驱动效率η:电能转变成激光或粒子束的能量 增益G:激光或粒子束打在靶上发生聚变产生 热核反应 M因子:靶外物质与中子反应放出能量 热电转换效率ε:热核能量转变为热能,送到发 电机发电 Pg:总的输出功率 Pa:电站用电量,占总输出功率比例为fa(~5%) Pd:给激光和粒子束驱动器提供功率产生激光 或粒子 Pn:送出电站供应用的功率
然而,快点火设计对激光驱动器技术的发展提出 了十分苛刻的新要求。这包括: 高能量输出的 (10-100kJ)拍瓦(1015W,PW)激光 点火驱动器技术的发展; 高信噪比(106-108 )激光点火脉冲技术的实现; 百皮秒级激光打通道技术研究; 点火激光脉冲与预压缩激光脉冲的高精度时间 同步(10-20ps)技术的实现等。
Pn=净功率
驱动效率η (0.05 ~ 0.35) 聚变增益G (30 ~ 200) 中子反应M (1.05 ~ 1.25) 热电转换ε (0.30 ~ 0.40)
Pg=毛功率
Pd=驱动功率
泵浦、光、 靶工厂等
再循环功率 辅助功率=faPg
1 Pn Pg Pa Pd Pg (1 f a ) GM
三种热核燃烧点火方式
a) 激光ICF研究初期的靶物理方案设计是把劳 森判据条件与燃料等离子体高温条件在时间上捆绑 在一起考虑的,称为体点火方案。体点火只有简单 的三个步骤,高密度压缩与高温点火在惯性迟滞开 始的时刻同时实现。这种点火方式对激光驱动器能 量需求很高,每一发聚变打靶大约要消耗10MJ以 上的激光能量。

三燃烧我的卡路里根据营养学的相关知识合理的饮食要关注以下搭配

三燃烧我的卡路里根据营养学的相关知识合理的饮食要关注以下搭配

三燃烧我的卡路里根据营养学的相关知识合理的饮食
要关注以下搭配
燃烧我的卡路里所谓“三分练七分吃”,每天饮食的比重占一大部分。

根据营养学相关知识合理的饮食要关注以下搭配,如:什么食材、多少分量、怎么搭配?这些都是健身餐很重要的部分,既然是健身餐,那就需要遵循合理搭配!
1、食物要多样化
尽量保证每一餐都有主食、蛋白质、脂类、蔬菜、水果。

早餐:一定要丰盛,蛋白质、碳水、蔬菜、水果,一个都不能少。

午餐:摄取适量蛋白质,粗粮为主食,大量蔬菜、水果。

晚餐:摄取简单易消化的蛋白质类,适量蔬菜、水果。

2、烹饪方法要少
少油、少盐、少糖。

烹饪食物时选择少煎炸、多蒸煮的清淡方式,蔬菜可以多以凉拌、沙拉为主。

蒸煮的肉类无味,可适当添加调料,比如:盐、黑胡椒粉、辣椒粉、柠檬汁、其它香料等。

3、少食多餐热量均衡分配
少食多餐能够很好的避免因饥饿导致的摄入过量。

少食多餐能够长时间的保持饱腹感,维持体内能量的稳定与消耗。

少食多餐一般是每隔三小时进食一次,整体来说就是一天6餐,3个正餐和3个加餐。

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