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1.废催化剂回收有何重要意义?
答:对废催化剂中金属资源进行分类回收,既避免了废催化剂对环境产生污染,又实现了金属资源的循环利用,具有显著的经济效益和环境效益。钼镍催化剂是石油精炼工业重要的催化剂,提高含钼镍废催化剂的综合利用水平具有重要的经济意义和环保意义。2.影响钒、钼浸取率的因素有哪些?
答:影响钒、钼浸取率的主要因素有碳酸钠用量、焙烧温度、焙烧时间、供氧量、物料粒度、 水浸过程的温度、时间、液固比等。3.焙烧过程中废催化剂的载体Al2O3能否和Na2CO3发生反应?
答:当温度过高,碱加入量过多时,焙烧过程中会有少量Al2O3和Na2CO3发生反应,生成NaAlO2。NaAlO2在后续浸出过程中会发生水解,生成Al(OH)3沉淀。4.合理控制碳酸钠用量、焙烧温度、焙烧时间等条件有何意义?
答:合理控制碳酸钠用量、焙烧温度、焙烧时间等条件,不仅可以减少碳酸钠用量,节能降耗,降低生产成本,而且可以避免(或减少)铝、硅等和Na2CO3发生反应。5.镍铝粉用强碱溶解时,如何控制压力、温度和搅拌条件?
答:镍铝粉用强碱溶解时,要求高压和120℃加热条件,实验中采用的是高压消解罐,密封后置于控温120℃的烘箱中,但缺少搅拌装置。因此,溶解过程中,每隔10分钟戴耐高温防烫手套取出消解罐上下颠倒并振荡,以促进物料混合均匀,提高反应速率。6.工业生产中颗粒状的废催化剂和碳酸钠混合时,为什么需要加一定量水?
答:工业生产中,颗粒状的废催化剂和碳酸钠混合时,需要加一定量水,其目的是为了使碳酸钠能够渗入催化剂颗粒内部,促进两种物料充分接触。7.工业生产中,如果将颗粒状的废催化剂预先磨碎成细粉,再和碳酸钠混合,这样焙烧的反应效果是否会更好?
答:从理论上和工业生产实践表明,将颗粒状的废催化剂预先磨碎成细粉,再和碳酸钠混合,这样焙烧的效果会更好一些。8.工业生产中,固体物料的输送方式及设备主要有哪些?
答:主要有带式输送机输送、链条刮板机输送、螺旋输送机输送、气力输送机输送、斗式提升机输送等等。9.液体物料的输送机械统称为什么?按工作原理可分为哪几类?
答:液体物料的输送机械统称为泵,按工作原理可分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。10.板框压滤机的工作原理是什么?
答:板框压滤机由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽,其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔,组装后构成完整的通道,能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室,在滤上形成滤渣,直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道,集中排出。过滤完毕,可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后,有时还通入压缩空气,除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣,清洗滤布,重新压紧板、框,开始下一工作循环。11.球磨机的工作原理是什么?
答:球磨机的主体是一个圆形回转筒体,电动机通过装在筒体上的齿轮使球磨机回转,在筒体内装有磨矿介质(钢球、钢棒或砾石等)和被磨的物料,其总装入量为筒体有效容积的25—45%。当筒体按规定的转速绕水平轴线回转时,筒体内的磨矿介质和物料在离心力和摩擦力的作用下,被筒体衬板提升到一定的高度,然后脱离筒壁自由泻落或抛落,使物料受到冲击和磨剥作用而粉碎。12.喷淋塔的工作原理是什么?的工作原理是什么?
答:酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与碱性吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达标排放。13.袋式除尘器的工作原理是什么?
答:含尘气体从下进入过滤室,粗颗粒直接落入灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘停留在布袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净气室,由风机排入大气。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。当滤袋表面灰尘不断增加时,程控仪表开始工作,使压缩空气通过喷嘴喷出,清洗滤袋,在反向气流的作用下,布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来,落入灰仓,由排灰阀排出。
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数据统计
用户名 | 实验名称 | 实验结果 | 实验成绩 | 实验开始时间 | 实验结束实间 | 实验用时(分钟) | 实验报告 | 院校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 班级 |
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mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 13:19:53 | 2020-12-14 14:36:03 | 76分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 13:46:09 | 2020-12-14 14:48:06 | 61分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 15:46:30 | 2020-12-14 16:46:37 | 60分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 16:00:14 | 2020-12-14 17:00:16 | 60分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 17:58:24 | 2020-12-14 18:59:19 | 60分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 17:59:43 | 2020-12-14 19:00:14 | 60分钟 | - | 0 | ||||
mj_2479744 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-14 18:00:28 | 2020-12-14 19:01:13 | 60分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-22 16:16:10 | 2020-12-22 17:17:46 | 61分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-22 17:36:00 | 2020-12-22 18:38:24 | 62分钟 | - | 0 | ||||
mj_361874 | 含钼镍废催化剂综合回收虚拟仿真实验 | 完成 | 28 | 2020-12-23 13:50:37 | 2020-12-23 14:51:15 | 60分钟 | - | 0 |