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水样中含有的物质可分为溶解性物质与不溶性物质两类。残渣是表征水中溶解性物质、不溶解性物质含量的指标。残渣分为总残渣(总固体TS或总蒸发残渣)、可滤残渣(溶解固体DS或溶解性蒸发残渣)、不可滤残渣(悬浮物SS)三种。
总残渣是水或污水样在一定温度下蒸发、烘干后剩余的物质,系指水样中分散均匀的悬浮物质与溶解性物质之和,即包括不可滤残渣和可滤残渣。其测定方法是取定量的水样于称至恒重的蒸发皿中, 在蒸气浴或水浴上蒸干,移入103—105℃烘箱内烘至恒重,增加的重量即为总残渣量。
总残渣(mg/L)=[(A-B)×1000×1000]/V
式中:A—残渣及蒸发皿恒重(g); B—蒸发皿恒重(g); V—水样体积(mL)。
可滤残渣量指将过滤后的水样放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,再在一定温度下烘至恒重所增加的重量。一般测定103—105℃烘干的可滤残渣,但有时要求测定180土2℃烘干的可滤残渣。水样在此温度下烘干,可将吸着水全部去除,所得结果与化学分析结果计算所得的总矿物质含量较接近。其测定方法、计算方法同总残渣。
水样经过滤后留在过滤器上的固体物质,于103—105℃烘至恒重得到的物质量称为不可滤残渣量。它包括不溶于水的泥沙和各种污染物、微生物及难溶无机物等,计算方法同前。常用的滤器有滤纸、滤膜、石棉坩埚。由于它们的滤孔大小不一,故报告结果时应注明。石棉坩埚通常用于过滤酸或碱浓度高的水样。
地面水中存在悬浮物,使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物呼吸和代谢;工业废水和生活污水含大量无机、有机悬浮物,易堵塞管道、污染环境,因此,为必测指标。 2100433B
中文名称:残渣
英文名称:residue;remainder;rest;residual; slag; caput mortuum
1、风化后除几乎不溶的成分外全部被移走后遗留下来的岩屑。
2、常指动物或蔬菜在装运、烹制和供食过程中的废物。
3、在日常用语中,是指无效,无用的剩余东西。
残渣的数量与蒸发温度有密切关系,因为烘干时可因有机物的挥发、机械吸着、水或结晶水的变化及气体挥发等而造成损失,但也可因氧化作用而使重量增加。此外还与蒸发时间有关,一般烘干的温度为103—105℃。
08装饰定额里就有2010的修缮定额也有
塘渣是风化石和土的混合物。塘渣料最大粒径应不超过10CM,通过5MM筛孔的质量控制在30—50%,最大含泥量不超过总质量的5%。密实度大于90%(重型击实标准)。所谓“三渣”,就是将粉煤灰、熟石灰、石...
差不多吧,只是产地不同,前者是矿山,后者是水塘。
利用高钛型高炉渣提钛残渣制砖的研究
提钛残渣是采用高温碳化—低温氯化法从攀钢高钛高炉矿渣中提取钛后的废渣,分析了其物理化学特性,细度模数为0.53,真密度为2.963t/m3,含有3%以上的氯离子和10%的TiO2,结晶矿物成分较多,水化活性较低,可利用其替代灰、砂来制砖,实验采用12%的水泥与提钛残渣可制备出M15等级的免烧砖,采用12.5%的石灰及水泥与提钛残渣可制备出M10等级的蒸养砖。
煤间接液化残渣制备免烧砖研究
论文以山西潞安煤基合成油示范项目煤间接液化过程中所产生的气化炉渣、热动力炉渣、除尘灰为制备免烧砖原材料,以生石灰、水泥为辅料,以石膏为激发剂,各原辅材料的重量比例为:气化炉渣35.6%,热动力炉渣32.4%,除尘灰14%,石灰8%,石膏4%,水泥6%,通过预搅拌、陈化、二次搅拌、成型、蒸汽养护、脱模出室分检等制备工序,在100℃蒸养下可制备出符合《非烧结砖垃圾尾矿砖》(JC/T 422-2007)标准和《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999)标准要求的免烧砖。
w:灼烧残渣(以硫酸盐计)质量分数,单位%。
x1:残渣和空坩埚或残渣和空皿质量,单位g。
x2:空坩埚或空皿质量,单位g。
x:样品质量,单位g。
区别于灰分
区别于炽灼残渣(主要用于药品)2100433B
由于渣油自身的物理性质以及其他商业因素的原因,使得渣油与其他燃料油相比价格较为低廉。残渣燃料油的运输和燃烧都需要特殊的设备。残渣燃料油在管线中以及在运输过程中和在储藏过程中都应进行加热以防止其固化;另一方面,也是更为重要的是,残渣燃料油是生产完其他各种产品后残留下的部分,在短期内供应的弹性变化几乎为零。当炼油厂讨论出售残渣燃料油时,购买者通常乐于听到有关处理残渣燃料油的消息。
残渣燃料油较低的价格自然会吸引使用者寻找更多利用它的方法。毕竟与其他燃料相比,每加仑的残渣燃料油具有更大的热值。残渣燃料油的传统用途是锅炉燃料——种最简单的燃烧烃类的方法。加热的燃料被雾化喷人锅炉中,在锅炉中燃烧。锅炉中有许多的管子,水从管子中流过时会被加热成蒸汽或过热蒸汽。产生的蒸汽可以用来驱动发电机、轮船的推进系统或者其他的机械设备。
随着机械工程师对柴油发动机的改进,使得柴油发动机可以使用较重且廉价的残渣燃料油。使用柴油机具有一定的优点,燃烧产生的热量会被更充分地利用而不会从烟道中流出损失掉。2100433B
储存残渣燃料油的油罐一般由低碳钢制造,为卧式罐和立式罐。这种燃料油的安全性指标要求比较宽松,因为它的蒸发性较弱,不是易燃油品。由于残渣燃料油的黏度较大,要求有适当的储存温度,以便于油品的泵送。 考虑泵送和储存时,残渣燃料油的储存温度可控制在下面两个水平:
①油罐温度比油品的倾点高10℃以上,即大致在40~50℃。如果油温数周超过60℃,将加速油品的降解老化。
②粗滤器和精滤器的温度要保证油品有较好的流动和泵送性能,一般可控制在80℃左右。但残渣燃料油的温度可能需要进一步的提高,以确保燃料在燃烧器中有良好的雾化。
通过采用循环油管对油罐进行加热和保温维持燃料油的温度。加热一般采用蒸汽或导热油,也有采用电加热。在加热过程中要防止油品的局部过热及由此产生的油品裂化。
燃料油准备的目的是将燃料的温度和压力提升至与燃烧器内要求的一致。燃料首先在密封环里被加压到中等压力(大约0.3~0.5兆帕)。然后,密封环的燃料油进入燃烧器后,储罐中的油又重新注满密封环。在这个密封环中,油品通过球形颗粒过滤器除去焦炭颗粒和机械杂质(过滤器滤孔尺寸开始大约为500微米,逐步减小到90~120微米)。管道采用蒸汽或电加热保温,密封环必须设计有自动泄压装置。
在二级循环系统中,燃料油被输送到燃烧器中,其温度和压力被提升到与燃烧器内的温度和压力一致,以保证能较好地燃烧。通常采用齿轮泵来输送燃料油,加热则采用直接电加热或与蒸汽、热流体进行换热,热流体的温度不能太高,以避免油品的裂化,要求热流体的热流量不要超过1.3瓦/平方厘米。在油品准备系统内也必须有脱气系统。
在燃烧器中,空气和燃料混合使火焰能稳定充分燃烧,以最大限度减少污染物的排放,每千克燃料大约与10立方米的空气完全反应,在燃料燃烧过程中,实际空气用量大约超过化学计量的5%~30%,过剩空气保证燃料的充分燃烧。
燃料只有被雾化器雾化为很小的颗粒才能充分燃烧。一般颗粒尺寸大约为几十微米。雾化器也使燃料与空气瞬间充分混合。雾化装置有多种形式,机械雾化器(和压力雾化器)是将燃料加压至3~4兆帕,旋转、挤压通过带尖板的喷嘴;蒸汽(有时是空气)辅助雾化器是在压力条件下,燃料和蒸汽首先混合,然后通过喷嘴后的气体膨胀实现燃料油的雾化;旋杯型雾化器是燃料以高速沿轴向进入旋转的杯中,先在杯壁形成薄的油膜,然后在表面张力、蒸气和高速空气流的作用下分散成颗粒。
有助于燃料雾化效果的关键因素如下:
①燃料油的黏度必须足够低,在机械和蒸气辅助雾化器中,黏度要低于15厘斯;在旋杯雾化器中,黏度要低于40厘斯。改变燃料油的温度可以调节其黏度。②雾化器的喷嘴必须清洁、无损坏;雾化效果受油中的微细颗粒的影响,因为这些颗粒能改变喷嘴开口的尺寸和形状。
壳式和水管式均能使用残渣燃料油,壳式更适用于小型装置(<10兆瓦)。残渣燃料油的其他使用场合包括过程加热,即某些过程中的流体需要加热。如炼厂中的原油和其他蒸气经常用残渣燃料油进行加热,因为残渣燃料油在炼厂最为易得。高温过程方面的应用包括陶瓷窑、玻璃加工炉。这些方面所使用的加热器能调节火焰的形状和辐射强度。