氢氧化钙,灰钙粉,氧化钙,脱硫剂,氢氧化钙厂家
1、保持长期稳定性
水泥石孔隙溶液中的碱性环境一部分来自孔隙溶液中碱金属(如k、na等)的氢氧化物,但更多地来自于孔隙溶液中的氢氧化钙。 ca2+、oh-的存在,既促进了各种水化产物的不断形成和稳定存在,又为相互的转化提供介质条件。水泥石中氢氧化钙溶液和氢氧化钙晶体的存在是水泥混凝土具有一定力学强度和耐久性能的基础,混凝土中添加氢氧化钙能在一定水平上保持混凝土的长期性稳定性。
2、保障钢筋
氢氧化钙在混凝土中具备护筋功效,可是由于時间的变化,增碳会减少混凝土的碱性,使混凝土丧失对建筑钢筋的保护功效,当混凝土暴露在空气中时,空气中的co2、水份等可以沿毛细孔道渗透到混凝土内部,并溶解于毛细孔隙的液相当中,与其中的氢氧化钙、水化硅酸钙等水化产物相互作用,形成碳酸钙。由于反应形成的碳酸钙属非溶解性钙盐,其体积比原反应物的体积膨胀约17%左右,可以堵塞部分毛细孔道,这对于提高混凝土的抗化学腐蚀能力和抗渗性能均有益处。
因为氢氧化钙与水会发生反应,而脱硫剂就是氢氧化钙与水配置成的乳状脱硫剂,之后对烟气进行逆流或者是顺流喷淋从而进行脱硫,然后烟气中硫的污染性就会消失,说明熟石灰有脱硫作用。那么氢氧化钙脱硫是什么原理呢?脱硫工艺方法是怎样的
一、氢氧化钙脱硫原理
1、物理吸收的基本原理
气体吸收可分为物理吸收和化学吸收两种。如果吸收过程不发生化学反应单纯是被吸收气体溶解于液体的过程称为物理吸收如用水吸收so2.物理吸收的特点是随着温度的升高,被吸气体的吸收量减少。但是物理吸收速率较低, 在现代烟气中很少单独采用物理吸收法。
2、化学吸收法的基本原理
若被吸收的气体组分与吸收液的组分发生化学反应,则称为化学吸收,例如应用碱液吸收so2.应用固体吸收剂与被吸收组分发生化学反应,而将其从烟气中分离出来的过程,也属于化学吸收,例如炉内喷钙( cao )烟气脱硫也是化学吸收。在化学吸收过程中,被吸收气体与液体相组分发生化学反应,有效的降低了溶液表面上被吸收气体的分压。增加了吸收过程的推动力,即提高了吸收效率又降低了被吸收气体的气相分压。因此,化学吸收速率比物理吸收速率大得多。
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