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改造方案分析2.1余热回收方式对比烟气余热回收通常采用三种方法:一是预热工件;二是预热助燃空气;三是预热煤气。烟气预热工件需占用较大空间进行热交换,往往受到作业场地的限制(间歇生产的台车式炉窑还无法采用此种方法)。而预热煤气不需要使用如此高温的烟气,且出于安全性考虑,暂不实施。预热助燃空气是一种较好的方法,加热炉上一般都有安装,可提高燃料的理论燃烧温度、改善燃烧条件及提高燃烧气体的速度,从而达到节能的目的。是气体通过加热或放电形成等离子体的示意图。等离子体形成示意图等离子体的分类按粒子的温度等离子体可分为两大类,热平衡等离子体(或热等离子体)与非热平衡等离子体(或冷等离子体),如所示。冷等离子体的特征是它的能量密度较低,重粒子温度接近室温而电子温度却很高,电子与离子有很高的反应活性。相对地,热等离子体的能量密度很高,重粒子温度与电子温度相近,通常为1K至2K的数量级,各种粒子的反应活性都很高,本文后面所提到的等离子体如未特别说明即指热等离子体。
离子交换法和膜分离技术适用于含较低浓度重金属离子的处理。离子交换法是在中进行,此方法借助离子交换剂来完成。在交换器中按要求装有不同类型的交换剂,含重金属的液体通过交换剂时,交换剂上的离子同水中的重金属离子进行交换,达到去除水中重金属离子的目的。这种方法受交换剂品种、产量和成本的影响。几年来,学者就离子交换剂的研制开发展开了大量的研究工作。随着离子交换剂的不断涌现,在电镀深度处理、金属盐类的等方面,离子交换法越来越展现出其优势。
膜分离在废水处理中已得到了广泛的应用,并将会成为主要的废水处理技术,有着广阔的发展前景。正向渗透膜技术1.1正向渗透(FO)的原理用只能透过溶剂而不能透过溶质分子的半透膜将溶剂和溶液隔开,溶剂分子将在渗透压的作用下自发地从溶剂侧透过膜进入溶液侧,这就是渗透现象,也即所谓的“正向渗透”。正向渗透膜分离工艺的流程见。向渗透膜在水处理中的应用1.2.1海水淡化FO用于海水淡化是其研究为广泛的领域之一。
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