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      CFB-FGD脱硫工艺在玻璃熔窑烟气脱硫中的应用研究

      来源:《中国玻璃》2018-10-31

      然后烟气通过脱硫塔下部的文丘里管的加速,进入循环流化床体;物料在循环流化床里,气固两相由于气流的作用,产生激烈的与混合,充分接触,在上升过程中,不断形成絮状物向下返回,而絮状物在激烈中又不断解体重新被气流提升

      姚常斌:气固<mark>湍</mark><mark>动</mark>多污染物集成净化技术

      来源:环保头条APP2018-08-07

      反应装置采用多层流化床的结构形式,单层流化床高不可能太高,太高存在偏流的问题。所以用多层...下面跟大家分享一下我们清新环境自主开发的气固多污染物集成净化技术。

      清新环境参加“晋冀鲁豫钢铁、焦化行业烟气治理”技术与应用研讨会

      来源:清新环境2018-08-06

      工艺采用多层气固流化床为脱硫反应装置和解吸装置,物料通过斗提进行输运。...清新环境研发主管姚常斌介绍了自主开发的气固多污染物集成净化技术。报告首先介绍了清新环境公司概况,接着主要讲述了气固多污染物集成净化gst技术的研发历程、集成情况和技术优势。

      超低排放标准下 晋冀鲁豫钢铁、焦化企业如何打赢蓝天保卫战 !

      来源:北极星环保网2018-08-03

      同兴环保科技股份有限公司总经理朱宁表示,目前烧结烟气脱硫脱硝应用的主要一是半干法脱加scr脱硝,二是湿变加换热再加scr脱硝,三是活性炭脱硫脱硝的一体化的工艺,四是循环流化床加臭氧氧化。...姚常斌介绍了清新环境自主开发的气固多污染物集成净化技术。韦常贤分析了超低排放监测的难点及现有技术。

      粉焦原位制备及烧结烟气脱硫脱硝技术

      来源:世界金属导报2018-05-02

      而后烟气通过吸附塔下部的文丘里管的加速,进入循环流化床体;物料在循环流化床里,气固两相由于气流的作用,产生激烈的与混合,充分接触,在上升的过程中,不断形成絮状物向下返回,而絮状物在激烈中又不断解体重新被气流提升

      来源:龙净环保2017-12-13

      天山盈达碳素asc干式超净工艺实现优良的排放效果asc铝用烟气干式超净工艺的技术特点一机多脱,实现多污染物的高效协同净化asc铝用干式超净工艺针对铝工业领域特点集成式研发,其核心技术的新型流化床反应器具高浓度激烈的高密度颗粒床层

      来源:工业过程气体监测技术2017-06-22

      ②烟气循环流化床干法脱硫的烟囱无需防腐。 循环流化床干法脱硫塔内激烈的高密度的颗粒床层所形成的巨大吸附表面积,100%脱除so3、hcl、hf等所有酸性气体。

      来源:无锡华星东方电力环保2016-11-30

      其中炉排炉的焚烧发电厂比流化床的焚烧发电厂多,其余少部分为热解炉和回转窑炉。...并保证烟气在850℃以上炉膛高温区的停留时间要大于2 秒,使其充分燃烧;保持充分的气固程度;以及过量的空气量,使烟气中氧气含量在6%-12%之间。

      来源:炼化工业技术2016-06-17

      中国石油大学(北京)是国内最早开展催化裂化烟气脱硫技术研究的机构之一,从2002年就针对催化裂化烟气脱硫问题进行了研究,研究过气液逆喷动力波洗涤、多通道文丘里管进口循环流化床、湍球塔、文氏棒栅塔等脱硫塔设备

      来源:环保人2016-04-25

      采用烟气循环流化床反应器,烟气中的cao随烟气进入循环流化床工艺流化床反应器后,利用高密度和激烈的颗粒床层所形成的高传质传热速率,能够迅速消化生成ca(oh)2,在流化床内与烟气中so2充分反应,可实现

      来源:清洁高效燃煤发电2016-04-13

      烟气中夹带的吸收剂和脱硫灰,在通过脱硫吸收塔下部的文丘里管时,受到气流的加速而悬浮起来,形成激烈的状态,使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度,颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新,从而极大地强化了气固间的传热

      来源:化工7072016-03-20

      然后烟气通过吸收塔底部的文丘里管的加速,进入循环流化床体,物料在循环流化床内,气固两相由于气流的作用,产生激烈的与混合,充分接触,在上升的过程中,不断形成絮状物向下返回,而絮状物在激烈中又不断解体重新被气流提升

      来源:北极星环保网2015-11-10

      电袋袋区拆除)烟气循环流化床半干法脱硫塔布袋除尘器引风机(新)烟囱。...烟气中夹带的吸收剂和脱硫灰,在通过脱硫吸收塔下部的文丘里管时,受到气流的加速而悬浮起来,形成激烈的状态,使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度,颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新,从而极大地强化了气固间的传热

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