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迪庆白水泥\高活性钙基脱硫剂|咨询强盛环保  1.1氢氧化钙的应用和市场分析氢氧化钙是由生石灰加水消化,再经一系列的而成,除被大量应用于发电厂脱硫工艺中之外,作为一种高比表面积、高细度、高活性、高白度、低成本的无机强碱,已越来越受到化工和环保领域的重视,广泛应用于化学工业、医、食品行业以及环保领域。


  对高品质消石灰的特点及其在CFB-FGD干法脱硫装置中的应用情况进行了概述。前言1在我国经济、社会高速发展的同时,环境保护也日益受到重视。燃煤作为我国重要的能源结构组成,在相当长的时期内,很难被其它清洁能源所取代。

  展望6CFB-FGD烟气脱硫工艺具有工艺简单可靠、占地少、节水节能、干态加料不产生废水、脱硫除尘一体化、能够完全脱除SOs,?无需烟气再热装置、不受主机负荷变化影响等特点,在电力锅炉、钢铁烧结、钢铁焦化、垃圾焚烧、炭黑尾气、玻璃窑炉和煤化工尾气等领域均有广泛应用。  针对玻璃窑炉复杂的工况,高比表面积和大孔容能大幅度提高消石灰的利用率,相对于普通脱硫剂,用量可节约60%,副产物可减排50%以上。随着干法脱硫技术的成熟与进一步推广,未来对高品质消石灰脱硫剂的需求量也会有大幅度的增加。



过程1(即电离过程)只能是一个吸热过程(可从系统的电势能的角度分析而知)。而过程2(即溶剂化过程)的热效应却不一定。
我们以固体Ca(OH)2溶于水为例。溶解前的体系是氢氧化钙固体和纯水。
对于过程2:Ca(OH)2(固体)+nH2O → Ca(OH)2.nH2O(溶液)的热效应主要取决于氢氧化钙是否与水作用形成配合物即Ca(OH)2.nH2O的形式(n的值取决于钙元素的空电子轨道数目和其他外部条件如温度条件等)。事实上氢氧化钙是能和水形成配和物的。而形成配合物的过程是一个放热过程。形成的配合可以发生过程2(即电离过程):
Ca(OH)2.nH2O → Ca(H2O)n2+ + 2 OH-
由于钙元素与水分子的配合过程的放热效应很大,它包含于过程1中,超过了过程1与过程2中其它有热效应的过程的影响,故氢氧化钙的溶解过程总的热效应是放热。温度升高将会使溶解平衡过程向相反方向,故而氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小。体系在溶解前后总的能量比较是溶解前大于溶解后。多余的能量以热能的形式放出。


迪庆白水泥\高活性钙基脱硫剂|咨询强盛环保高纯度氧化钙 它,极为传统,也极为平常,而且就在养殖户的身边。对,它就是生石灰,用了几十年,它为什么会突然间大火呢?此生石灰和彼“生石灰”又有何不同?

氢氧化钙溶解度解析:大多数固体物质溶于水时吸收热量,根据平衡原理,当温度升高时,平衡有利于向吸热的方向,所以,这些物质的溶解度随温度升高而增大,例如KNO3、 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。

  (2)精细化工领域该领域主要是应用在漂粉精、染料助剂、皮革、制糖、农等。除漂粉精对氢氧化钙的品质要求较高外,其它对氢氧化钙的品质要求大多不是很高,但需求量极大。特别是外销产品前景看好,预计全年氢氧化钙的需求量在200万吨以上。





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