Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-03-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
Calcium Hydroxide (Ca(OH)₂) ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບການດູດຊຶມອາຍແກັສ flue (FGD). ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ sulfur dioxide (SO₂), ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ. ຢູ່ທີ່ Hongyu Calcium, ພວກເຮົາຜະລິດຜະລິດຕະພັນດ້ວຍທາດການຊຽມ hydroxide ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການ FGD. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮັບປະກັນການກໍາຈັດ SO₂ ທີ່ດີກວ່າ, ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກ.
ການ desulfurization ອາຍແກັສ flue ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງກິດຈະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານຊີມັງ, ແລະໂຮງງານກັ່ນນ້ໍາມັນ. ຊູນຟູຣິກໄດອອກໄຊ (SO₂) ເປັນຜົນມາຈາກການເຜົາໄຫມ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາ, ແລະເມື່ອມັນຖືກປ່ອຍອອກມາໃນບັນຍາກາດ, ມັນສາມາດປະກອບສ່ວນກັບການສ້າງຝົນອາຊິດແລະມົນລະພິດທາງອາກາດອື່ນໆ. ການເອົາ SO₂ ອອກຈາກກ໊າຊ flue ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດ. Calcium hydroxide ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້ເນື່ອງຈາກມີປະຕິກິລິຍາສູງ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການນໍາໃຊ້.
Flue gas desulfurization (FGD) ຫມາຍເຖິງຂະບວນການກໍາຈັດ sulfur dioxide ອອກຈາກທາດອາຍຜິດທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການເຜົາໃຫມ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຮງງານກັ່ນ. SO₂ ເປັນມົນລະພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນອາຊິດ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ທໍາລາຍອາຄານ, ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບ FGD ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຈັບ SO₂ ແລະປ່ຽນເປັນທາດປະສົມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍ ກ່ອນທີ່ທາດອາຍພິດຈະຖືກປ່ອຍອອກສູ່ບັນຍາກາດ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບ FGD ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ sulfur dioxide, ຮັບປະກັນວ່າອຸດສາຫະກໍາປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ, ການຜະລິດຊີມັງ, ແລະການຜະລິດສານເຄມີ, ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ການການປ່ອຍອາຍພິດSO₂. ຖ້າບໍ່ມີລະບົບ FGD ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຈະປະເຊີນກັບກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ, ການປັບໄຫມທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທາດການຊຽມໄຮໂດຣໄຊເປັນທາດປະຕິກິລິຍາທີ່ຕ້ອງການໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກມີປະຕິກິລິຍາສູງກັບຊູນຟູຣິກໄດອອກໄຊ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ໃນລະບົບ FGD, ທາດການຊຽມ hydroxide ຈະປະຕິກິລິຍາກັບ sulfur dioxide ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຊັ່ນ: calcium sulfite (CaSO₃) ຫຼື calcium sulfate (CaSO₄), ເຊິ່ງສາມາດເອົາອອກໄດ້ງ່າຍແລະຖືກກໍາຈັດຢ່າງປອດໄພ.
ໃນລະບົບ desulfurization ອາຍແກັສ flue, ທາດການຊຽມ hydroxide ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນກະແສອາຍແກັສ flue, ບ່ອນທີ່ມັນ reacts ກັບ sulfur dioxide ເພື່ອ neutralize ມັນ. ປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບ:
ປະຕິກິລິຍາທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບ FGD ໂດຍໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide ມີດັ່ງນີ້:
SO₂ + Ca(OH)₂ → CaSO₃ + H₂O
ໃນປະຕິກິລິຍານີ້, ທາດການຊຽມ hydroxide (Ca(OH)₂) ປະຕິກິລິຍາກັບ sulfur dioxide (SO₂) ເພື່ອສ້າງເປັນ calcium sulfite (CaSO₃) ແລະນ້ໍາ. Calcium sulfite ແມ່ນສານປະກອບທີ່ຄົງທີ່ທີ່ສາມາດຖືກ oxidized ເຂົ້າໄປໃນ calcium sulfate (CaSO₄). Calcium sulfate, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ gypsum, ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງສໍາລັບການຜະລິດ drywall ແລະວັດສະດຸອື່ນໆ.
ປະຕິກິລິຢາເຄມີນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ, ດ້ວຍທາດການຊຽມ hydroxide ປະສິດທິຜົນ neutralizing sulfur dioxide ແລະປ່ຽນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫນ້ອຍ. ການກໍາຈັດ sulfur dioxide ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບປະກັນວ່າການປ່ອຍອາຍພິດອຸດສາຫະກໍາໄດ້ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຝົນອາຊິດ.
ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງປະຕິກິລິຍາຂອງທາດການຊຽມ hydroxide ໃນການ desulfurization ອາຍແກັສ flue:
ອຸນຫະພູມ : ອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສ flue ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອັດຕາການຕິກິຣິຍາ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມອັດຕາທີ່ທາດການຊຽມ hydroxide reacts ກັບ sulfur dioxide. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມຫຼາຍເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢ່າງລະມັດລະວັງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ desulfurization.
ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ : ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ flue, ລວມທັງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ sulfur dioxide, ອົກຊີເຈນທີ່, ແລະ vapor ນ້ໍາ, ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຕິກິຣິຍາ. ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ desulfurization ແມ່ນໃນເວລາທີ່ອາຍແກັສ flue ມີຈໍານວນປານກາງຂອງ sulfur dioxide ແລະປະຕິກິລິຍາສາມາດດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຈາກອາຍແກັສອື່ນໆ.
ປະລິມານຢາ ແລະ ເວລາຕິດຕໍ່ : ປະລິມານຂອງທາດການຊຽມໄຮໂດຣໄຊທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນປະຕິກິລິຍາກັບທາດ sulfur dioxide ຢ່າງສົມບູນ. ເວລາຕິດຕໍ່ທີ່ພຽງພໍລະຫວ່າງທາດການຊຽມ hydroxide ແລະທາດອາຍຜິດ flue ຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງປະຕິກິລິຍາແລະຮັບປະກັນວ່າ sulfur dioxide ທັງຫມົດແມ່ນເປັນກາງ.
ທີ່ Hongyu Calcium, ພວກເຮົາຜະລິດທາດການຊຽມ hydroxide ຄວາມບໍລິສຸດສູງທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິກິລິຍາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະບົບ FGD. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການດໍາເນີນງານ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການກໍາຈັດ SO₂ ສູງສຸດແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ມີຫຼາຍປະເພດຂອງລະບົບ FGD ທີ່ນໍາໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide ສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍSO₂. ທາງເລືອກຂອງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງການດໍາເນີນງານ, ປະລິມານຂອງ sulfur dioxide ທີ່ຜະລິດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່.
ລະບົບ FGD ປຽກແມ່ນປະເພດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ desulfurization ອາຍແກັສ flue. ໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ອາຍແກັສ flue ຖືກສົ່ງຜ່ານເຄື່ອງຂັດ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນຕິດຕໍ່ກັບທາດການຊຽມ hydroxide ໃນນ້ໍາ. ຊູນຟູຣິກໄດອອກໄຊໃນອາຍແກັສ flue reacts ກັບທາດການຊຽມ hydroxide ເພື່ອສ້າງເປັນທາດການຊຽມ sulfite, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກນ້ໍາອາຍແກັສໂດຍການກອງຫຼື precipitation. ລະບົບ FGD ປຽກແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງແລະສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການກໍາຈັດ SO₂ 90% ຫຼືສູງກວ່າ.
ລະບົບ FGD ເຄື່ອງອົບແຫ້ງແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະປະສິດທິພາບນ້ໍາສໍາລັບລະບົບປຽກ. ໃນລະບົບເຄື່ອງເປົ່າສີດ, ຂີ້ຝຸ່ນຂອງທາດການຊຽມ hydroxide slurry ຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນກະແສອາຍແກັສ flue. ທາດ sulfur dioxide reacts ກັບ calcium hydroxide ເພື່ອສ້າງເປັນ calcium sulfite, ເຊິ່ງເກັບກໍາເປັນຝຸ່ນແຫ້ງ. ເຄື່ອງອົບແຫ້ງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ການອະນຸລັກນ້ໍາເປັນບູລິມະສິດ.
ລະບົບ FGD ເຄິ່ງແຫ້ງປະສົມປະສານອົງປະກອບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ desulfurization ຊຸ່ມແລະແຫ້ງ. ໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ທາດການຊຽມ hydroxide ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບແຫ້ງຂອງມັນ, ດ້ວຍການເພີ່ມນ້ໍາໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນປະຕິກິລິຍາ. ຜົນຜະລິດໄດ້ຖືກເກັບກໍາເປັນການປະສົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຂງແລະຂອງແຫຼວ. ລະບົບເຄິ່ງແຫ້ງສະຫນອງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບ, ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່, ແລະການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານທີ່ຂະຫນາດກາງ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການນໍາໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide ໃນລະບົບ FGD, ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ປຽບທຽບມັນກັບທາດປະສົມ desulfurization ທົ່ວໄປອື່ນໆ:
ປະເພດ Reagent |
ປະສິດທິພາບການໂຍກຍ້າຍ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ການຈັດການ |
ທາດການຊຽມ ໄຮໂດຣໄຊ |
ດີ |
ປານກາງ |
ງ່າຍ |
Sodium Sorbents |
ສູງ |
ສູງ |
ຍາກ |
ຫີນປູນ (CaCO₃) |
ປານກາງ |
ຕໍ່າ |
ງ່າຍ |
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ທາດການຊຽມ hydroxide ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມງ່າຍໃນການຈັດການເມື່ອທຽບກັບ reagents ອື່ນໆເຊັ່ນ: sorbents sodium ແລະຫີນປູນ. ໃນຂະນະທີ່ sorbents sodium ສະຫນອງປະສິດທິພາບການໂຍກຍ້າຍທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຈົ້າມາດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຈັດການ. ຫີນປູນມີລາຄາຖືກກວ່າແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ທາດການຊຽມ hydroxide ເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບລະບົບ FGD ຫຼາຍ.
ເມື່ອນໍາໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide ໃນລະບົບ FGD, ປັດໃຈປະຕິບັດງານຈໍານວນຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:
ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການອອກແບບຂະບວນການ : ປະເພດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຜົນກະທົບຕໍ່ຈໍານວນ sulfur dioxide ທີ່ຜະລິດໄດ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຜະລິດລະດັບ SO₂ ສູງກວ່າໂຮງງານອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບ desulfurization ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງສານພິດ : ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກທາດການຊຽມ hydroxide desulfurization ລວມທັງ calcium sulfite ແລະ calcium sulfate, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍາຈັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະຖານທີ່ຈໍານວນຫຼາຍ recycle ດ້ວຍທາດການຊຽມຊູນເຟດໃນການຜະລິດ gypsum, ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍາຈັດຜົນກະ ທົບເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ທາດການຊຽມ hydroxide ແມ່ນທາດປະຕິກິລິຍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບ desulfurization ອາຍແກັສ flue (FGD). ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການ neutralize sulfur dioxide ປະສິດທິພາບແລະສ້າງເປັນຜົນກໍາໄລທີ່ຫມັ້ນຄົງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດSO₂ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນລະບົບເຄື່ອງເປົ່າປຽກຊຸ່ມ, ເຄິ່ງແຫ້ງ, ຫຼືສີດ, ທາດການຊຽມ hydroxide ສະຫນອງການແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການ desulfurization ອຸດສາຫະກໍາ.
ຢູ່ທີ່ Hongyu Calcium, ພວກເຮົາພູມໃຈໃນການຜະລິດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ທາດການຊຽມ hydroxide ຜະລິດຕະພັນດ້ວຍ ສໍາລັບ FGD ແລະການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກສໍາລັບປະຕິກິລິຍາສູງ, ຄວາມບໍລິສຸດ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງ, ຮັບປະກັນການກໍາຈັດ SO₂ ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ.
1. ທາດການຊຽມ hydroxide ເຮັດວຽກແນວໃດໃນການ desulfurization ອາຍແກັສ flue?
ທາດການຊຽມ hydroxide reacts ກັບ sulfur dioxide ໃນທາດອາຍຜິດ flue ເພື່ອສ້າງເປັນ calcium sulfite, ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດ oxidized ເພີ່ມເຕີມເປັນ calcium sulfate, ເປັນຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ມີສານພິດ.
2. ລະບົບ FGD ປະເພດໃດແດ່ທີ່ນໍາໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide?
ປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບ FGD ໂດຍໃຊ້ທາດການຊຽມ hydroxide ແມ່ນລະບົບເຄື່ອງເປົ່າປຽກ, ເຄິ່ງແຫ້ງ, ແລະສີດພົ່ນ, ແຕ່ລະຄົນສະເຫນີຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີ່.
3. ເປັນຫຍັງທາດແຄຊຽມ ໄຮໂດຣໄຊ ຈຶ່ງມັກໃຊ້ໃນການ desulfurization ອາຍແກັສ flue?
Calcium hydroxide ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການ, ແລະມີປະສິດທິພາບສູງໃນການກໍາຈັດ sulfur dioxide, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ.
4. ທາດການຊຽມໄຮໂດຣໄຊຖືກກຳຈັດຢູ່ໃນລະບົບ FGD ແນວໃດ?
ຜົນຜະລິດຂອງການ desulfurization ທາດການຊຽມ hydroxide, ລວມທັງການ sulfite ແລະທາດການຊຽມ sulfate, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ກໍາຈັດຢ່າງປອດໄພຫຼືນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງ gypsum.