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在25-650温度范围内测定了由Fe 、Ca、 Zn 、Mn等氧化物组成的高炉冶金粉尘脱除H2S的硫容量,结果表明,反应温度驵成对高炉冶金粉尘硫容量有较大影响,在25-650范围内,硫容量增加:当温度低于350时,CA,Zn,Mn氧化物对冶金粉尘硫容量起主要作用 ,且碳的存在于提高治金粉尘对H22S的吸附能力,可适度提高冶金粉尘硫容量;温度大于350时,氧化物对冶金粉尘硫容是起主要作用,碳含量对冶金粉尘硫容量的影响较小,高炉 冶金粉尘脱流主要受Fe氧化物脱硫反应及H22S氧化物脱硫反应及H22S在冶金粉中的扩散影响. 相似文献
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<正> 一、工业污染源的分类进入水体的各种污染物种类繁多、方式多样、来源广泛、情况繁杂,特别是工业污染情况就更复杂得多。现将工业污染源按工业生产部门进行分类如下: 1.动力工业:火力发电、核电站…… 2.冶金工业:黑色冶金、有色冶金、焦化、…… 3.化学工业:化肥、合成橡胶、塑料、农药、医药、燃料化工…… 相似文献
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中国环保设备联营公司于5月8日至10日在辽宁省北票市召开静电除尘学术交流会。 参加这次会议的代表共65个单位80人,交流的论文和资料共36篇,有关科研、设计、制造等方面的同志对烟尘净化的设备——电除尘器进行了比较深入的讨论,北京有色冶金设计院程一聪同志介绍了1984年11月在日本召开的第二届静电除尘国际会议情况;冶金部安全技术研究所林尤文同志对发展我国电除尘技术提出几点看法;贵州冶金设计研究院王成汉同志对静电除尘问题做了学术报告;复旦大学陈康元同志对静电除尘器两类阴极振打装置性能对比进行了分析,北票机械厂、上海冶金矿 相似文献
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焦煤、塑料和粉尘共热解失重分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在以N2载气,其流量为30mL/min、升温速率为5℃/min、热解终温为1000℃的条件下,运用Setaram Lab-sysYM热重分析仪系统分析了塑料、冶金粉尘和焦煤的热解过程以及它们之间的相互影响.不同配比的塑料、冶金粉尘和焦煤混合热解过程分析表明:在低温段,煤和塑料热解产生大量活泼自由基,然后通过自由基内部重排或自由基间相互结合的方式稳定化,其中的硫元素主要形成气态硫化物(如H2S、COS等),并与粉尘中的金属氧化物作用生成固态金属硫化物而固硫;高温段产生的H2、CO及粉尘中所含有的C等增强了反应体系的还原性,加剧了粉尘中金属氧化物的还原气化,从而更有利于实现焦炭的有效脱硫可见,运用添加塑料、冶金粉尘到焦煤中的方法可以实现炼焦过程中的焦炭和煤气同时脱硫的双重效果. 相似文献
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2005年9月—2006年9月,在北京的北郊(昌平区)、城区和南郊(房山区)3个采样点位共采集总悬浮颗粒物(TSP)样品166个. 用ICP-AES和ICP-MS方法测量Pb等29个无机元素. 应用正矩阵因子分析方法识别的TSP的3组主要来源为土壤扬尘源、建筑源和燃煤源;2组次要来源为有色冶金源和燃油源. 北京市大气颗粒物中Pb的2个主要来源为燃煤源和有色冶金源,分别占总量的19%~39%和49%~62%;次要来源有土壤扬尘源和建筑源,分别占总量的2%~4%和7%~8%. 北京市北郊、城区和南郊的ρ(Pb)年均值分别为102,142和179 ng/m3. 燃煤源排放的铅分布比较均衡,在3个采样点位ρ(Pb)大体持平;而有色冶金源排放的铅有明显的采样点位差异,具有南高北低的趋势,这提示有色冶金源的主要方位是在北京的南边. 北京市大气ρ(Pb)有可观的下降空间. 铅排放削减和有关环境管理措施的主要对象应为涉铅的有色冶金行业. 对原料煤中铅含量的监测、控制和管理也应予以重视. 相似文献
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北京大气PM2.5中铅的同位素测定和来源研究 总被引:6,自引:0,他引:6
用石英滤膜连续采集北京2003-02~2003-03的12个PM2.5样品,进行无机多元素、OC、EC和铅同位素丰度比的分析测定.对样品进行聚类分析,结合气象信息讨论了分组结果,描述了2003年春北京市的2个大气铅污染过程.2个污染过程均表现出铅含量高,206Pb/207Pb丰度比低的特点.Al、Ca、K等地壳元素的含量与Pb的含量负相关,表明土壤尘对铅的贡献不大.比较Pb、As、Zn、Se和Al、Ca等地壳元素含量的相关性,2个铅污染过程是由有色冶金排放和燃煤排放共同主导的.而02-28~03-02的铅污染过程中,燃煤排放贡献增大,有色冶金排放贡献下降.结果表明,汽油无铅化以后,北京市春季大气颗粒物中的铅主要来源于有色冶金排放与燃煤排放. 相似文献
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本文分析了环境隐患与安全隐患的异同,定义了冶金矿业行业环境隐患的含义,分析了环境隐患与环境事故的关系,提出环境隐患因子识别的原则、范围和方法。根据冶金矿业行业实际生产情况,用LEC法和危险物质辨识方法对冶金矿业环境隐患进行识别,最终指出常见的冶金矿业环境隐患因子。 相似文献
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第六届国际金属成形会议1996年6月23日至26日在波兰东部城市克拉克夫冶金学院举行。会议主持者为克拉克夫冶金学院的M.Pietrzyk教授和英国伯明翰大学的P.Hartley教授。 大约有250多人参加了会议,将还有100多个学术报告和技术交流演讲。会议交流的主要内容有: 1.金属压力加工过程中的缺陷与损伤; 2.金属板冲压; 3.金属压力加工人工智能; 4.轧制; 5.金属压力加工过程的数字模拟; 相似文献