反应式为4NO +4NH 3 + 02 4N2 +6H2 02N0 2 +4NH 3 + 02 3N2 +6H 2 0该放热过程促使废气进一步加热。反应温度大约是300~350 C C.烟囱中的废气温度大约是150℃。为了测量NO.,利用泵抽取少量的清洁气体,清洁气体冷却之后供给NO.测量设备,在此将对这些清洁气体进行NO。浓度检测。利用所检测的结果控制氨水的投放率。通过温度控制,确保不含氨水的气体在低于大约300℃的温度条件下喷进脱氮设备。应当对脱氮设备进行保温处理(保温层的表面温度大约50~60℃)。净化后的气体中的NO.值(标态)不大于240mg/m3.
若废酸中金属浓度只有30g/L时,说明酸的利用率不高,单位时间内废酸排放量增加,则酸再生装置的处理能力必须达到2670L/h才能满足要求。因此,酸再生装置的能力是否能满足酸洗机组排酸要求,很大程度上取决于酸洗机组排放废酸中的金属浓度。当Me浓度达到70g/L而处理能力仍为2000 L/h时,可增加处理一部分酸洗机组的漂洗水,进而减少中和站处理酸性废水的量。其他工艺方法,如APU法,处W Me浓度达不到408/L,只能处理308/L的浓度,这就是PYROMARS法的优点之一。金属浓度与xiao酸回收率的关系如下11) 当 Me-30gll. 时, HN0 3 回收 2670LIh × 150glL ×85% = 340. 4kglh.(2) 当 Me-70glL 时, HN0 3 回收 1143LIh × 150glL ×70% = 120kglh.(1)要损失60kg/h,(2)要损失51kg/h。因此浓度越低,xiao酸的损失越多,回收率越低。
不锈钢的性能
在特定的使用条件下,常常是某一力学性能指标起主导作用,如量具、刀具、***等,需优先考虑钢的硬度。在交变载荷作用下,钢的疲劳性能就成为主要选材依据,在承受冲击载荷或在低温下使用,钢的韧性和脆性转变温度是合理选择材料的***关键指标。
1 强度:这一术语包括有多个力学性能,是指在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。
常用的强度指标有抗拉强度、屈服强度和规定非比例延伸强度。可以利用应力-应变曲线来理解它们。其他相关的强度包括压缩、弯曲、剪切和扭转强度。选材时,***使用高强度的才哦来哦以减少零部件的截面尺寸(厚度或宽度)进而减少材料重量,达到降低材料成本的目的。
2 韧性:材料的韧性是材料从塑性变形到断裂全过程中吸收能量的能力。因此,韧性是强度和塑性的综合表现;强度是材料抵抗变形和断裂的能力,而塑性则表示断裂时总的变形程度。一般用材料从塑性变形到断裂全过程中吸收能量的多少,来表示是韧性的高低;与此相对应地材料在弹性变形过程中吸收的能量,来表示弹性的高低。
材料的强度、塑性和韧性分别对应与应力、应变和应变能,它们的临界条件是断裂时,则分别是断裂应力、断裂应变和断裂吸收的能量。因此,韧性是强度和塑性的综合表现。
脆性是韧性的反义词,减少脆性,自然可以提高韧性。
由于生产的需要,材料工作者对材料因各种组织结构或环境引起的脆性进行了大量的研究,对于这些脆性的表现规律,形成机理或一支措施积累了不少有用的知识。善于应用这些知识,对材料韧化是有益的。
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