来源:实建化学2020-06-18
ph调节多为硫酸、磷酸二氢钠或二氧化碳,通常伴随有加热升温过程,再以石灰或碱液中和,最终实现油水分离。
来源:郑州市生态环境局2020-06-18
飞灰储仓、石灰储仓、碳酸氢钠干粉储仓和活性炭储仓等产尘点均采取密闭措施,粉尘经仓顶除尘器除尘后排放,确保粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(gb16297-1996)表2“颗粒物周界外浓度最高点
来源:新疆能源之声2020-06-17
(值得一提的是,哈密煤电结合锅炉特点,实现全负荷段燃烧高钠碱金属煤,并确保锅炉不结焦。)煤粉燃烧产生的热量会使锅炉内的除盐水受热蒸发形成饱和蒸汽。饱和蒸汽在锅炉内再加热形成过热蒸汽,进入汽轮机做功。
来源:交大新闻网2020-06-16
a:ba6ti17o40前躯体的电子显微镜照片;b:111取向钛酸锶模板的电子显微镜照片a:111取向钛酸锶铋钠(nbt-sbt)多层织构陶瓷电容器照片;b:111取向nbt-sbt多层织构陶瓷横截面的电子显微照片
来源:《广东化工》2020-06-08
系统运行稳定后进水碳氮比降至 5~8;硝化液回流比控制在 12~16,系统运行稳定后硝化液回流比降至9~11;进水电导率不大于 25000μs/cm,cl-浓度不大于 6000mg/l,视情况投加片碱和磷酸三钠。
来源:包头新闻2020-06-08
项目以bot模式组织,由内蒙古环保投资集团有限公司和武汉华柏环保科技有限公司联合体中标实施,采用钠基干法脱硫+中低温scr脱硝技术处理焦炉烟道废气。
来源:工业水处理2020-06-08
3台,2用1备;钠型阳离子交换树脂,单台处理量为25 m3/h,进水压力为0.7 mpa。(8)纳滤单元。1套,膜元件采用nf90-4040型陶氏纳滤膜,处理量为50 m3/h,产水率大于90%。
来源:五彩湾电厂2020-06-08
机组按照100%燃烧准东高钠煤、“近零排放”标准设计,采用低氮燃烧器 + scr + 低温省煤器 + 五电场静电除尘器+ 5层喷淋层空塔脱硫塔等超低排放先进技术,实现了清洁能源、超低排放目标,为国家科技支撑项目实施奠定坚实基础
来源:世界金属导报2020-06-08
3.1.7 sds干法脱硫技术属于末端治理技术,干法脱硫的一种,主要工艺是将烟气引入脱硫装置,在脱硫装置内烟气与喷入的碳酸氢钠(小苏打)反应,使烟气中二氧化硫转化为以亚硫酸钠为主要成分的干态副产品,副产品通过底部排出系统
来源:电池中国网2020-06-03
这使得用丰富而廉价的钠材料制成的电池技术具有强大的生命力。该团队报告说,这是迄今为止最好的钠离子电池成果之一。
来源:《基层建设》2020-06-03
还有一种是在注入干粉药剂之前进入除尘器,药剂在灰尘和酸性气体反应中,选择消石灰(ca(oh)2)或碳酸氢钠(nahco3)干粉,使干粉颗粒的表面直接与酸性气体接触,导致化学中和反应发生,形成无害的中性盐颗粒
来源:北极星电力网2020-05-29
4.4.9 钠碱法烟气脱硫 sodium alkali flue gas desulphurization采用钠基物质(氢氧化钠、碳酸钠等)作为吸收剂,吸收烟气中so2、hf和hcl等酸性气体的湿法脱硫技术
来源:北极星环保网2020-05-29
来源:宁波材料技术与工程研究所2020-05-27
值得指出的是,此类保护方法同样适用于其它碱金属的负极保护,其中对于钠金属负极的有效保护也在本工作中得到证实(adv. energy mater.2019, 9, 1901764)。
来源:北极星电力网2020-05-22
主要工作内容包括:试验文件的准备,包括但不限于项目质量文件准备、工作包准备、工作票准备;提供试验设备的消耗品、试验试剂;试验用荧光素钠发生器的标定、试验采样流量仪表标定;试验用碘源的采购、运输、使用(含放射源异地使用许可
来源:《华电技术》2020-05-20
图3浸出-氧化沉钒法在废催化剂提钒中的应用2.2.3高温活化法钠化焙烧的方法是高温活化法中最有效的一种再生方法,在钒分离方面应用较为广泛。...废催化剂钠化焙烧的最佳条件为碳酸钠质量分数84.00%、温度1000℃、时间30min,在上述条件下钒浸出率可达到97.22%,浸出效果理想。
来源:中国化工报2020-05-18
以自主研发的脱硝催化剂为核心,他们集成了碳酸氢钠干法喷吹脱硫技术,开发出工业烟气深度净化“脱硫+除尘+脱硝”一体化成套工艺和装备。
来源:水处理新视野2020-05-14
如果是钠,氯或其他高度可溶的离子,则可能需要除盐工艺或蒸发工艺。
来源:北极星环保网2020-05-13
甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置,氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。...、磷化铝,有机氯类、有机锡类杀虫剂,福美类杀菌剂,复硝酚钠(钾)、胺苯磺隆、甲磺隆、五氯酚(钠)等)生产装置。
来源:盖世汽车2020-05-12
研究人员表示,通过向玻璃中注入钠或锂,使其在电池内形成电极,新电池技术的储能能力,可达到同类锂离子电池的3倍。全新玻璃电池既不挥发也不易燃,也未出现一直困扰锂离子电池的锂枝晶生长问题。