外文翻译--利用静电增加对灰尘的沉积中文版-精品
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引言不锈钢含有合金金属如铬(Cr),镍(Ni),锰(Mn)[ 1 ]。
由于电弧的高温,这些金属可以焊接烟尘材料如电线和电极等。
由于温度下降金属氧化和随后形成纳米颗粒,纳米颗粒 [ 2,3 ]可能在焊接的呼吸区[ 4 ]在空中停留。
在所有的金属的焊接烟尘中,其中,六价铬(Cr6+)和镍是已知的人类致癌物[ 5 ],而锰(Mn)是一种神经毒素,能引起神经症状,如认知功能障碍[6,7]。
众多研究表明,由于电焊烟尘由纳米到微米大小的可吸入颗粒物组成,能深入到人的呼吸道,所以,吸入暴露在外的毒理学电焊烟尘粒子有毒金属有患呼吸系统疾病,神经系统症状和癌症的风险。
虽然职业安全与健康管理局(OSHA)目前不规范的总焊接烟尘,但是,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)认为,电焊烟尘是潜在的职业性致癌物和使建议的暴露限值(REL)在可行的最低浓度[ 15 ]。
美国政府工业卫生会议(ACGIH)还给出了,焊接烟尘的8小时时间加权平均(TWA)阈限值(TLV)5毫克/立方米有各种方法来减轻焊接烟尘颗粒物的排放,减少烟尘暴露[ 17 ]。
最有效的方法是个人防护装备(PPE)如呼吸器[ 18 ]和局部排气通风[19,20]。
控制技术针对Cr6+也得到了发展。
例如,屏蔽气体[ 21 ],[ 22 ]和屏蔽的金属被用来在焊接电弧区由氧的氧化保护金属。
与其他材料代替铬不锈钢也可以减少Cr6 +的排放[ 23 ]。
然而,由于行业的要求,这些Cr6 +的具体技术没有与烟气中的颗粒的其他金属不很受欢迎。
此外,这些技术没有解决了他们对焊接的机械性能潜在影响。
在各种报告中显示,涂层的无定形二氧化硅层在颗粒表面的绝缘工程纳米粒子暴露于周围环境的恶化。
它也是一个有效的措施控制纳米大小的金属粒子在焚烧炉的燃烧室的排放。
这一概念,实现了在焊接时(如图1所示),提出了一个潜在的解决方案,也被称为无定形二氧化硅封装(ASE),可以减少焊接烟尘颗粒的毒性提供二氧化硅包覆层中的非晶相。
第二部分:阅读判断1、 Inventor of LED LED的发明者当Nick Holonyak着手用半导体合金创造一种新的可视照明设备的时候,同事们都认为他不现实。
今天,他发现的发光二极管,或叫LED,使用范围覆盖从DVD到机场警钟的一切东西。
他的许多学生继续着他的工作,发明了交通灯中使用的照明设备和其他日用技术。
2004年4月23日,Holonyak在华盛顿的一次典礼上被授予Lemelson-MIT项目的50万美元的奖金。
这是麻省理工的Lemelson-MIT项目第十年颁奖给杰出的发明人。
“任何时候你得了奖,不论是大是小,总是一分惊喜。
”Holonyak说。
Holonyak,75岁,是20世纪50年代初期晶体管的发明者John Bardeen的学生。
从研究生院毕业之后,Holonyak在Bell实验室工作。
之后去了通用电器公司,在那里他发明了一种开关,现在在家用减光开关中普遍使用。
后来,Holonyak开始研究何应用半导体发电。
当他的同事们正在研究如何发出看不见的光时,他却想要看得见的光。
1962年他发明的LED,现在的使用寿命可以比白炽灯泡长十倍,而且更环保、更经济。
Holonyak现在是伊利诺伊大学电子、计算机工程和物理专业的教授,他说他预料到LED的使用有可能像今天这样普遍,但没有意识到它会有多少用途。
“开始的时候你并不知道,你认为你在做一件很重要的事情,你认为它值得做,但是你不能说出要付出多大的代价,什么时候付出,怎样付出。
你并不知道。
”他说。
Lemelson-MIT项目同样授予75岁的Edith Flanigen 10万美元的终身成就奖,她的成就是创造新一代的“分子筛”,也就是可以通过大小来分离分子。
2、El Nino 厄尔尼诺当某些预报方法不能提前几个月成功预测1997年厄尔尼诺现象的时候,哥伦比亚大学的研究人员说他们的方法可以提前两年预测厄尔尼诺现象。
这对全世界各地的政府、农民和其他寻求为厄尔尼诺带来的干旱和大雨做准备的人来说是一条好消息。
气相色谱-质谱法测定电子电气产品中多溴二苯醚及多溴联苯质W u Hui-in , Huang Xiao-QLan, Huang Fang, L in Xiao-Shan摘要建立了利用气相色谱-质谱测定电子、质电气产品中多溴二苯醚及多溴苯的方法。
对样品的粉碎、提取方法、色谱柱的选择、测定条件进行研究 ,并自建标准质谱图库 ;采用保留时间、B r 同位素规则、质谱特征离子、谱库检索等 4种方式相结合进行定性 ,避免了假阳性及漏检的情况 ,结果更加准确可靠。
本法检出限为5 mg/ kg, PBDEs的回收率为 91. 3% , PBB s的回收率为 92. 5% ,相对标准偏差 ( RSD )为 4. 3%。
与现有方法相比 ,本法分离时间最短( 6 m in ) ,具有简便快速、实用性强、灵敏度高、准确可靠等特点 ,适用于电子电气产品、塑料、橡胶、汽车内饰材料等的溴系阻燃剂分析 ,满足欧盟 RoHS指令检测的要求。
关键词气相色谱-质谱 ,多溴二苯醚 ,多溴联苯 ,电子电气产品 ,阻燃剂质1 引言多溴二苯醚 ( polybrom inated biphenyl ethers, PBDEs) 、多溴联苯 ( polybrom inated biphenyl, PBB s) 为溴系阻燃剂 ,因其优异的阻燃效果 ,被广泛用于电子电气产品的塑料、橡胶零件中 ,但其残留毒性给环境和人体造成严重影响。
2003年 ,欧盟公布了《W EEE指令》《废旧电子电气设备指令》和《RoHS指令》《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》 ,禁止或限制使用多溴二苯醚和多溴联苯 ,规定自 2006年 7月 1日起 ,进入欧盟市场上的8类电子电气产品不得含有包括 PBDEs、 PBBs在内的 6种有害物质。
这对我国的电子电气设备出口造成很大冲击 ,迫切需要建立测定PBDEs、 PBBs的方法。
目前有关 PBDEs和 PBB s测定的报道主要集中在环境方面,其与电子电气产品在样品前处理、分析条件上有很大差别。
Facile synthesis of polypyrrole decorated reduced graphene oxide–Fe3O4 magnetic composites and its application for the Cr(VI)removal Hou Wang, Xingzhong Yuan, Yan Wu Chemical Engineering Journal 262 (2015) 597–606聚吡咯修饰还原氧化石墨烯-Fe3O4并用于Cr(VI)的吸附摘要:三元磁性复合物包含rGO,Ppy, Fe3O4纳米颗粒,本文设计了一个巧妙的两步反应路线。
SEM,TEM,XRD,XPS,VSM,TGA,电动电势及比表面积来表征Ppy–Fe3O4/rGO,通过形态,化学结构,元素分析等方面表明链状聚吡咯成功修饰了Fe3O4/rGO,三元复合材料的比表面积通过BET计算结果80.53 m2 g_1,三元Ppy–Fe3O4/rGO纳米复合物对水溶液中的六价铬的吸附显示了极好的性质。
六价铬的最大吸附量是293.3mg.g-1。
吸附过程受PH值得影响,是放热自发的,六价铬通过静电作用和离子交换过程进行吸附。
同时,XPS表明通过聚吡咯的N,使得六价铬还原成低毒的三价铬,Ppy–Fe3O4/rGO被认为是从水中吸附铬的最有潜力的复合材料。
快速的工业化导致含有硒的废水的重金属(铬,镉,汞,铅,和As)的排放增加,该对生态环境和人体健康产生许多不良影响。
铬(VI),一个公认的危险污染物,对人类有高毒性,皮炎,支气管炎,肝脏形式损伤,溃疡形成和致癌特性[2]都起了重大作用。
铬(VI)通常存在于制革,纺织制造公司,电镀,钢铁制造,核电站生产,化工生产[3,4]废水中。
因此,排放到水生系统之前去除废水中的Cr(VI)被认为是迫切的。
由美国环境保护局[5]承认最饮用水中的总铬最大允许极限已被推荐为0.1毫克每升。
摘要挖掘机的铲斗填充是一个复杂的颗粒流问题。
为了优化灌装过程,重要的是在了解参与的不同机制。
离散单元法(DEM)是一种很有前途的实现模型间的土壤行动的方法,它用于本研究中模型的挖掘机斗灌装过程。
模型的验证是基于。
该模型的斗阻力和不同的流动区域的发展预测结果的精度。
与实验测量方法相比,DEM预测的挖掘阻力较小,但总的趋势是准确地模拟。
在填充过程结束时的误差在预测的阻力为20%。
定性,有观察和建模流区域之间的一个很好的协议条款位置和从一个阶段到其他过渡。
在填充的所有阶段,DEM能够准确地预测材料体积在±6%桶内。
2009 ISTVS。
由Elsevier公司出版。
保留所有权利。
1简介土方工程设备在农业,土方工程和采矿业中起着重要的作用。
设备在形态和功能是高度多样化的,但大多数土壤的切割机可分到一个三大类,即叶片,幼虫和水桶(铲)。
本文重点研究用离散元方法(DEM)进行挖掘机铲斗填充的数值模拟。
在许多土方机械上可以发现桶。
挖掘机是用来去除覆盖的抨击露天矿山。
去除暴露的煤矿床在挖掘。
拉索是起重机的一种结构以高达100的悬浮m3in体积巨大的铲斗通过钢丝绳。
挖掘机是一种昂贵的和本质的部分我的操作和在COM中发挥重要的作用—南非矿山企业竞争力。
在煤炭开采行业通常被认为是提高1%在拉索效率会导致1百万在每拖[ 1 ]年产量提高。
桶还对液压挖掘机,装载机铲挖掘机。
一桶灌装是一个复杂的颗粒流问题—lem。
测量的现场设备的仪表充填是困难和昂贵的。
这是可能的使用小规模(通常是1 /第十规模)的实验钻机评估桶设计[1,2],但它们是昂贵的和有关于缩放[ 3,4 ]的有效性问题。
扩大从模型试验的结果是有问题的由于没有通用的标度律颗粒流有流体动力学[ 5 ]。
根据克利里[ 5 ]桶的填充,在没有非常大的岩石,被观察到的比较在横向方向上的二维点运动—和灰。
沿桶的横截面的流动模式拖动方向最重要的方面是填充可以使用二维满意的分析模型。
六、把下列中文翻译成英文5.人们发现电荷之间存在排斥力和吸引力,这种力通常很小Peoplefoundthatchargesproduceforcesofrepulsionandattraction.These areusually smallforces.4.为了避免混淆,我们用电子流的概念,是电子从负极流向正极To avoid confusion, Wewill use the electron flow concept which states that electrons flow from negative to positive.1. 交流电分为单相交流电和三相交流电。
Alternating current is divided into single-phase and three-phase types.2. 如果使用变压器,低电压的电力就能转换成高电压的电力。
Using a transformer,powerat low voltagecanbe transformedintopowerathighvoltage.3.试图测量如此微小的电流将产生难以想象的巨大的数字。
Trying to measure even smallvalues of current would result in unimaginably large numbers.4.导电性在选择电气材料时很重要。
The electric conductivity has great importancein selecting electrical materials.5.通常用字母E表示电动势。
The letter E is commonly used for electromotive force.五、把下列句子翻译为中文3.Pin 14 must be held at +5v with respect to pin 7 . No pin may be held at a voltage greater than that at pin 14 or less than at pin 7.14脚必须保持比7脚高5V。
沉积电位英语English:Sedimentary electrical potential, also known as sedimentary electric potential, refers to the potential difference that exists between a sedimentary rock and the fluid surrounding it. This potential is typically caused by the presence of electrically charged particles (ions) in the fluid, which can generate an electric field within the sedimentary rock. The magnitude and direction of the sedimentary electrical potential can provide valuable information about the mineral composition, porosity, and permeability of the rock, as wellas the characteristics of the fluid in contact with it. This makes sedimentary electrical potential a useful tool in the exploration and production of natural resources, such as oil and gas, as well as in environmental monitoring and geotechnical engineering.中文翻译:沉积电位,也称为沉积电势,是指存在于沉积岩与周围流体之间的电位差。
Storage of Electrical Information inMetal–Organic-FrameworkMemristorsSeok Min Yoon, Scott C. Warren, and Bartosz A. Grzybowski*摘要:忆阻器通常是将以环糊精为基质有机金属单晶与离子电极熔合并用银电极封端来制备。
它们可以是低和高导电率状态之间切换电持续存在即使在没有外加电压的。
在这种的纳米多孔糖功能作为非易失性的方式,这些小块可反复读RRAM 存储器元素,删除,并重新写入。
从离子这些属性派生财政部和纳米薄的沉积电流范围内钝化层,在阳极侧接MOF晶体。
该观察到的现象是关键取决于亚纳米宽度在MOF通道,允许只有较小的离子通道。
相反,与电解质存在,但没有财政部,没有忆阻或内存影响。
尽管有机-金属结构为气体贮存、催化、分离以及传感提供了重要平台,但它却很少用于电子设备,原因是这种结构是绝缘体。
金属-有机结构具有规整的孔隙结构并能够捕获和运输电子,利用这一优点,我们已经制备具有电化学性质的杂化孔隙导体,这与其他的纯固态和液态不一样。
这里,我们证实了金属/MOF/金属异质结构中哪个移动离子被包藏到MOF把它转换与一些独特的性质电解质。
最值得注意的是,该异质结构可电切换低和高的导电性的状态持续存在,即使在两者之间无施加电压,并允许开关以用作非易失性存储器。
因为具有双终端的电子设备呈现出滞后性,除不加电压外,这种设备即称之为忆阻器,这是电子电路中四种最基本的元素之一。
我们制备的MOF忆阻器可以重读、擦除以及重写。
他们具有不需要任何能量输入就可以储存信息长达几天时间,这种性质在当今节能时代具有重要潜在价值。
由于大多数MOF都是绝缘体,以至于知道今天人们都忽视了它可以用于信息储存的性能。
研究报道了几种还原-活化的MOF材料,他们作为电子传输使用出现问题的是因为变化的氧化还原状态是通常伴随着变化的配位数的金属,其可导致MOF结构的不可逆的降解。
第一课定期保养定期保养,简单说是一种有组织的维护计划,用于保持设施或设备处于可能的最好状态,以满足生产的需要。
当然,是否处于可能的最好状态是由组织确定的。
当保养计划定出来后,并不是所有的机械都是在同一个时间实施保养的。
有些设备如果缺乏调整,将会损失很多价值或损失设备的灵敏度,因此,必须首先制定一个完善的周密的保养计划。
保养计划涉及四个领域:润滑,检查,清洗,零件调整和修理。
说到保养,首先是有关润滑的问题,包括润滑剂的型号,使用的润滑工具或系统,润滑计划的综合有效性,润滑步骤以及实施润滑的人员。
检查对所有设备的正常维护是至关重要的,正如人们应定期作体格检查一样,印刷机械也应定期检查。
人和工厂都是相似的。
婴儿需要经常检查,年青人和成年人要经常检查,中年人和老年人更需要检查。
与此相同,新机械需要保养,直到设备转入正常工作为止。
在机械开始磨损前给与较少的关注,会导致更频繁的检查。
如下因素有助于制定印刷设备的检查步骤:使用年限,工作条件,设备价值,服务严紧性,安全要求,连续工作时间,设备的损坏敏感程度,设备的磨损敏感程度,对缺乏调整的敏感程度以及操作者个人的工作经验等。
清洗对保养来说是很有必要的,因为它允许人们对适当润滑,磨损因数,合理的调整以及出现故障进行检查。
以重视的态度对印刷设备做恰当操作同样是重要的。
一台清洁干净的机器可给人们能生产出高质量的印刷品的感觉。
确实,如果人们对这些设备高度重视的话,印刷成品将更令人满意。
如果要使可接受的印刷品成为最终成品,零件的调整与修理必须是基本的定期操作。
有些设备要定期更换某些零件,确定零件的有效寿命,然后在磨损之前更换它。
如果事先知道一个零件的寿命,这是一个极为成功的方法,但是,在印刷厂中,只有极少数零件是有一个预期寿命的,这样,检查计划便有助于确定应何时更换零件。
如果机器的调整能确保印刷成品一致的印刷质量,同时降低成本,那么,磨损因数将会降低。
一个定期维护计划只有在印刷质量水平能维持住,并能延长机器的有效寿命时才是有效的。
利用静电增加对灰尘的沉积概要:这项研究的基本思想是,利用静电沉淀来减少飞尘中重金属的浓度。
当重金属的浓度很高时会妨碍利用飞尘作为肥料,并且这种浓度是可变化的。
飞尘分馏法实验是通过在四个发电站利用静电沉淀装置进行的。
基于实验结果,第一个收集装置中重金属的浓度处于它的最低值,而最后一个装置中的浓度则是最高。
镉在作为肥料的飞尘中的浓度,可以通过应用静电沉淀分馏法,使其降低70%。
对重金属的分馏情况相比之下没有对镉进行的分馏的效果明显。
结果显示,静电沉淀分馏法在分馏将成为肥料飞尘或改善土壤方面是很合适的一种方法。
导论:芬兰的热能工厂和发电厂每年都会产生大约400,000公吨的原始生物燃料灰烬。
这种灰烬的产生量在将来会随着生物燃料使用量的增加而增加。
木材和泥煤燃后的灰烬能够作为肥料或土壤改良物质而被应用在林地或耕地上。
并且能够达到给土壤“补钙”的目的。
对灰烬的利用一直受到它本身含尘量和重金属浓度这些因素的局限:后者在很多情况下已经超出了芬兰在对使用土壤改良剂所规定的最高允许标准。
在2001年,燃煤灰烬的利用率(84%)相比泥煤和混合燃料灰烬的利用率(43%)高出相当多一部分。
木材飞尘的利用率却相当低,在1997年大约是6%。
从飞尘中提取出重金属能够使它更充分的被利用。
通常,似乎操纵发电厂的燃料质量是达到这一目的唯一可行的方法。
这就意味着我们必须知道这些易燃燃料的精确密度和性质,并且知道哪些物质提高灰尘含量中镉的浓度,进而筛选出含镉物质。
少量的飞尘在农业和林产方面作为肥料已被应用。
一般情况下,各种类型的灰烬在农业生产中要比化学肥料更适合作为土壤的改良物质,因为在灰烬中可溶的植物营养物质量是很低的。
泥煤主要作为一种磷酸盐肥料被应用,木材燃料灰烬对于种植在含石灰的矿物质土壤中的谷类粮食作物的生长中,主要作为一种基础的营养肥料。
土壤中灰烬的石灰和肥料效应取决于灰烬中钙和营养物的浓度,灰烬中营养物质的可溶性,土壤,土壤的性质,如酸度,营养浓度。
表2显示了四种类型灰烬的重金属浓度。
灰烬中所含有的很多物质都是极其难溶解的。
由于灰烬中的很多重金属(如镉,铅,镍)都很难溶解,可以假定灰烬肥料并不会受到重金属的显著影响。
比如说,在水系中,短时期之内然后进行施肥。
最后,一些有害的重金属可能就会被从灰烬中以一种可溶的形式释放出来,并且因此而转移到植被中去。
灰烬中的石灰效应会降低土壤中重金属的溶解程度。
灰烬最初会提高直立树木中的镉的浓度,但是一旦树木的生长提高了其中微量元素的浓度,重金属的浓度就会下降到甚至比最初还要低的水平。
一些植物物种中的镉金属浓度的升高可以持续很长一段时间。
镉被认为是所有重金属中危害最大的金属,因为它可以停留在土壤中,能够在食物链中逐渐富集,并且会使生物体中毒。
图一静电除尘器静电沉淀(图一)是当前用于分离发电站废气中的固体物质最普遍的一种方法,它的优势包括高效率收集(高达99.9%)和它在处理不同大小尺寸微粒(甚至大小小于1流明的粒子)的适用性,以及体积不定的废气。
它的更进一步的优势是它的长期有效性,很好的使用可靠性和低廉的经营维护费用。
静电沉淀的机能很显著的依赖于将要收集的飞尘的性质特征。
将要被分离的微粒的数量和颗粒大小的分布情况对静电沉淀的机能有很大的影响。
尽管静电沉淀收集的高效性或多或少可以持续忽略微粒的量,但是它的有效迁动速度在微粒颗粒小的情况下会有所下降。
由于微粒不同的专有特性,对微粒的收集效率根据微粒的大小而有变化。
从分离的角度看,最难分离的颗粒大小是在0.2到0.5流明之间。
灰烬中的重金属浓度可以通过多层静电沉淀将废气中细小灰烬颗粒分馏出的方法来降低。
沉淀的分馏工具会受到比如限制或振荡电流这些方法的影响。
我们的研究结果已经显示出,重金属被浓缩聚集在细小灰尘颗粒中。
根据Thun和Korhonen(1999)的结果,第三层电场的静电沉淀已经停止,依赖于它的运行条件,灰尘总量的84-95%在第一层次中,4-15%在第二层次中,大约1%的在最后一个层次中。
灰尘中镉的浓度可以通过静电沉淀的分馏法,被降低至少15-25%。
由于锅炉受到议论和怀疑,来自于以树皮为燃料和树木碎屑为燃料的发电站(大锅炉)的灰烬被划分为以下重量百分比级别,底部灰烬70-90%,气旋飞尘10-30%,静电沉淀飞尘2-8%和粉尘排放0.1-0.3%。
在灰尘燃烧和流化床燃烧中,产生的飞尘所占份量为80-100%。
多达75-90%的重金属存在于飞尘通过静电沉淀后的那些细颗粒中,图二展示了在底部灰尘,气旋灰尘和静电沉淀喉飞尘中锌,铅,和镉的含量(mg/kg and m-%)。
基于表二种的数据。
各种灰尘类型中的重金属浓度重金属mg/kg 煤灰泥煤灰木材燃灰树皮燃灰砷(As) 2.3–200 2–200 0.2–60 7–28镉(Cd) 0.01–250 0.05–8 0.4–40 4–20铬(Cr) 3.6–7400 15–250 15–250 40–81铜(Cu) 30–3000 20–400 15–300 57–144汞(Hg) 0.01–80 0.001–1 0.02–1 0.012–0.4镍(Ni) 1.8–800 15–200 20–250 36–52铅(Pb) 3.1–1800 5–150 15–1000 53–140锌(Zn) 14–13,000 10–600 15–10,000 1100–5100表一土壤改良中允许的最大重金属浓度来自发电站A的飞尘中的物质元素发电站A :飞尘(mg/kg)允许最大值浓度(mg/kg)2002年2001年1999年汞(Hg) <2.5 0.31 – 2.0镉(Cd) 2.69 5.05 6.3 3.0砷(As) 18.34 19.73 35 50镍(Ni ) –– 100铅(Pb) 56.59 106.5 52.7 150铜(Cu ) 86.7 290.1 178 600锌(Zn) 189.7 376.9 706 1500可以这样确定,例如,静电沉淀飞尘含镉量要比气旋灰尘高,这是部分由于和气旋灰尘相比较,静电沉淀飞尘分离了含大部分重金属的细小颗粒。
在这种情况下,一部分飞尘根据它在气旋灰尘的残余和它的浓度密度等情况适合于作为肥料。
在一个机械分类器在灰尘到达沉淀器之前被连接的情况下,静电沉淀法比传统的方法更能有效地分馏飞尘。
数据三显示了一个以燃烧生物燃料的发电站的基本规划设计图,并且其中在静电沉淀之前提供了多级旋风分离器装置。
飞尘中所含的多达75-90%的重金属(镉和锌)一定要通过静电沉淀法分离出并会存在于微粒的一小部分中。
合适的设计规划和调整过的静电沉淀装置在原则上,是能够将那部分微粒飞尘从废气中分离出来的,而那部分飞尘含有最大量的重金属,但是却只是全部飞尘量的一个小部分。
飞尘中主要部分的重金属浓度也因而能够被降低到所允许的浓度最大值以下。
2.原料和方法飞尘的分馏试验是在4个发电站进行的(A B C D )。
发电站的静电沉淀是在不同的电压水平下进行的,并且样品是来自于电压稳定程序。
从静电沉淀装置中提取的所有样品都来自于在灰尘被放入筒仓之前安置在静电沉淀装置之下的灰尘进料装置中。
通过石墨法分析样品中的铅,铜,锌,砷,和镉的存在情况,并且应用Malvern装置来决定粒子颗粒大小。
发电站A 使用泥煤,树木碎片和石油以及机械木材工业中的副产品作为燃料。
发电站的锅炉有效燃料容量是150兆瓦。
分馏试验室利用当前发电站的3层静电除尘装置进行的。
发电站B使用两个锅炉,一个是泡沫焦性石墨循环流化床锅炉(燃料容量55兆瓦),另一个是单流化床锅炉(燃料容量42兆瓦)。
试验的实施是利用单流化床锅炉进行。
该发电站的主要燃料是碾碎的泥煤块和木材燃料,煤烟和铝的氧化物的混合物。
来自两个锅炉中的飞尘是通过2层的静电除尘被传送到共同的灰尘筒仓之中。
发电站C 装备两个锅炉,锅炉1是一个单流化床,它的燃料容量是267兆瓦。
锅炉2是一个泡沫焦性石墨循环流化床,燃料容量是315兆瓦。
试验是通过利用泡沫焦性石墨循环流化床锅炉进行的。
发电站所用的燃料主要是碾碎的泥煤块和各种木材燃料。
两个锅炉都被安装了3层的静电沉淀装置,使锅炉中的飞尘能够由空气作用被吹到一个共同的灰尘筒仓。
D发电站的流化床锅炉设备所产生的电能是77兆瓦,它的热容量是246兆瓦。
流化床锅炉中所使用的燃料主要是碾碎的泥煤块和木材废物。
废气中的飞尘通过一个3层的静电沉淀装置来进行分离。
3.结果在A发电站的静电沉淀试验中(试验1-7),所使用的燃料是由49%的泥煤和61%的木材燃料构成。
静电沉淀装置1-3层的灰尘过滤烟窗被取样并且进行了分析。
(图表4)基于结果,静电沉淀装置第一层镉的浓度处于它的最低值,而在第三层中则是最高值。
这是由于较大颗粒的飞尘微粒在第一层中积聚,而第三层中则容纳了含有最小微粒的飞尘。
第一层中镉浓度的变化范围在2.2-3.6mg/kg之间,同时第三层中的镉浓度变化范围则是在7.2-12.4之间。
这些浓度受很多种性质情况的影响,比如电子稳定程序,燃料质量、性质,和废气的流动率。
几乎在每个静电沉淀装置第一层中镉的浓度都低于为灰尘作为肥料使用所规定的允许浓度的最大值极限(3.0mg/kg)在试验进展过程中,静电沉淀装置层中的运转中循环周期阻滞比率被控制在0-2之内。
0值是指被讨论的装置层所有的半循环周期在通常情况下都能正常活跃。
2值是指只有半周期的三分之一起作用。
因此运转循环周期阻滞的这个评价阐述了有多少连续的半周期已经关闭,也就是,分离器的补充电流的跳动频率是多少。
在当前的研究中,运转循环周期阻滞价值由微观kraft(牛皮纸)控制器来操控,它的主要任务就是将电压保持在靠近击穿电压值附近。
最重要的就是能够影响和改变静电沉淀装置第一层中的性能。
第一层能够使飞尘产物中含有的重金属的浓度水平达到适合作为肥料的标准,例如,图表5显示了静电沉淀装置的运转循环周期阻滞比率在第一层中对飞尘中镉浓度水平的影响。
在其他的情况之中,静电沉淀场的闪络数量的增加或减少则不在此控制之内。
有越多的半周期场发生无效,就会导致所产生的飞尘中重金属含量越低。
镉的浓度变化也是由燃料质量和性质变化引起的,除了控制本身,还存在其他因素之中。
图表6显示了静电沉淀装置的过滤器电压是如何影响在第一层的镉浓度水平重金属浓度水平随着电压的升高而升高。
这是由于较高的电压能够更加有效的分离也含有重金属的优质微粒。
过滤器电压水平比运转周期阻滞比率风有效的显示了电场的真实情况。
在其他情况中,同时也要考虑任何一种电场中发生通电击穿的情况。
表7显示了从试验5.6.7种得出的结果,它的一到三层电场中微粒的大小等级在直径10流明到50流明之间的情况。
直径10流明大小是指关于样品的90%我微粒都较大,而10%的较小。