(m3)÷1000 循环氧化区有效容积 V 循=G÷60×T 停 m3 T 停 循环浆液在该区的停留时间,石膏颗粒在循环浆池中足够长的停留时间对于晶体化 和晶体的生长

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可更换大容量浆液循环泵,增加一台或二台浆液循环泵,相应增加喷淋层塔内增设高效脱硫组件,如托盘、文丘里格栅棒层等若吸收塔浆池容积偏小可在塔外新

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浆池固体含量(小/)(质量分数)/%吸收塔吸收区直径/m浆池区直径(或长×宽)/m浆池高度/m浆池容积/m 3喷淋层数/层间距每层循环浆液量/m 3 h 。

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浆液停留时间 塔浆池容积 塔内液位 亚铵液泵流量 亚铵液泵扬程 亚铵液泵功率 2 吸收剂供给系统 氨水罐容积 存储时间 氨水浓度 氨水泵流量 氨水泵扬程

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①浆液循环停留时间 在系统入口烟气量和SO2浓度不变的情况下,提高脱硫效率简单也是直接的手段是增大吸收塔的浆池容积,可以在浆液循环泵的总流量

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吸收塔内浆液循环仃留时间系指浆池容积与全部循环泵每分钟循环量之比。吸收塔浆池容积较大,循环停留时间达到5分钟6分钟,石膏浆液硫酸和亚硫

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3、浆液循环量后,提高液位 1m 后的浆池容积为 1910m3, 在此浆池容积下,吸收塔循环浆液停留时间为 4.09min,石膏固 体停留时间为 17.3h。满足

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石灰石浆液从上环循环泵打入吸收塔,吸收SO2后通过塔内集液斗又返回吸收段加料罐循环,吸收段加料罐中的浆液自流进入吸收塔下部反应浆池,通过下环循环泵打入吸收塔对

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填空题 ()是吸收塔氧化池容积与再循环浆液量之比。 点击查看答案进入题库练习 填空题 电动机的噪声起因于()。 点击查看答案进入题库练习PP

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液汽比由原来的20.4增加到35.4,吸收塔浆池运行液位仍然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时间由原来的2.13min缩短1.87min。吸收塔浆池

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⑻浆液在池循环周期。 指浆液经喷淋系统循环一周的时间。等于:浆池容积/吸收塔循环泵排量,一般按45分钟设计。在液气比确定后可推算出浆池的设计

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石灰石粒径等工艺参 数,并在此基础上确定吸收塔尺寸、浆池容积、浆液 排出量、浆液循环量、喷淋方式及层数、氧化风量及 分布型式等工艺条件,终进行

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浆池容积由m3到1325㎏m3,浆液循环时间由原来的缩短,吸收塔浆池中石膏停留时间由原来的到,烟气量由原来的Nm3/h到Nm3/h。 各行业新闻

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(m3)÷1000 循环氧化区有效容积 V 循 =G÷60×T 停 m3 T停 循环浆液在该区的停留时间,石膏颗粒在循环浆池中足够长的停留时间对于晶体化 和晶体的生长

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浆液循环量 Qc m3/h (L/G)*V"/1000 浆液停留时间 T min 取值 吸收塔浆池容积 V1 m3 Qc*T/60 2 石灰石粉仓容积 m3 按7天储量:M3'×7×24/0.9 3

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请教各位一个问题,如果一个项目,循环水用量为500m3/h,冷却水塔冷却能力为600m3/h,循环水池容积却设置为100m3。请问能否满足需求? 如何理解循环水用量?

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(m3) ÷1000 循环氧化区有效容积 V 循=G÷60×T 停 m3 T停循环浆液在该区的停留时间, 石膏颗粒在循环浆池中足够长的停留时间对于晶体化 和晶体的生长

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但是停留时间长会使浆液池的容积增大 氧化空气量和搅拌器的容量增大 增加土建和设备费用。所以一般浆液停留时间设计在 左右为宜。 本章小结本章详细分

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3.6 液气比与浆液循环停留时间 液气比指单位时间内吸收塔再循 环浆液与吸收塔出口烟气的 体积比浆液循环停留时间指吸收塔氧化池浆液容积与再循

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( 质量分数) / % 吸收塔吸收区直径 / m 浆池区直径( 或长 ×宽) / m 浆池高度 / m 3 浆池容积 / m 喷淋层数 / 层间距 3 1 每层循环浆液量

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(三)辅助浆液循环箱方案该技术通过增加一个浆液循环箱达到增加浆液存储量及循环量的目的,延长石膏结晶时间,降低了理论氧化池容积。该脱硫技术运行稳定

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1天前指浆液经喷淋系统循环一周的时间。等于:浆池容积/吸收塔 循环泵排量,一般按 45 分钟设计。在液气比确定后可推算 出浆池的设计容量。 ⑼浆液在池停留

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