Analysis causarum difficultatum dehydrationis gypsi
1 Alimentatio olei caldarii et combustio stabilis
Caldariae carbonariae ad energiam generandam magnam quantitatem olei combustibilis consumere debent, ut combustionem adiuvent tempore initii, cessationis, stabilitatis combustionis sub pondere humili, et regulationis profundae culminis, propter designum et combustionem carbonis. Propter operationem instabilem et combustionem insufficientem caldariae, magna copia olei incombusti vel mixtura pulveris olei cum fumo in sordes absorbentium ingredietur. Sub magna perturbatione in absorbente, spuma tenuis facile formatur et in superficie sordium colligitur. Haec est analysis compositionis spumae in superficie sordium absorbentium stationis electricae.
Dum oleum in superficie mixturae colligitur, pars eius celeriter in mixtura absorbentis dispergitur sub interactione agitationis et aspersionis, et tenuis pellicula olei in superficie calcis, sulfiti calcii, et aliarum particularum in mixtura formatur, quae calcem et alias particulas involvit, dissolutionem calcis et oxidationem sulfiti calcii impediens, ita efficientiam desulfurizationis et formationem gypsi afficiens. Mixtura turris absorptionis oleum continens per antliam exonerationis gypsi in systema dehydrationis gypsi intrat. Ob praesentiam olei et productorum acidi sulfurosi imperfecte oxidati, facile est obstruere hiatus panni filtrantis taeniae transportatoris vacui, quod difficultates in dehydratione gypsi ducit.
2.Concentratio Fumi ad Ingressum
Turris absorptionis per desulfurationem humidam effectum synergicum pulveris removendi habet, cuius efficacia pulveris removendi ad circiter 70% pervenire potest. Centralis electrica ita designata est ut concentratio pulveris 20mg/m3 ad exitum collectoris pulveris (introitum desulfurationis) habeat. Ad energiam conservandam et consumptionem electricitatis centralis reducendam, actualis concentratio pulveris ad exitum collectoris pulveris ad circiter 30mg/m3 regitur. Pulvis superfluus turrim absorptionis intrat et per effectum synergicum pulveris removendi systematis desulfurationis removetur. Pleraeque particulae pulveris turrim absorptionis post purificationem pulveris electrostaticam ingredientium minus quam 10μm, vel etiam minus quam 2.5μm sunt, quod multo minus est quam magnitudo particularum gypsi. Postquam pulvis in taeniam transportatoriam vacui cum gypso intrat, etiam pannum filtratorium obstruit, quod efficit ut permeabilitas aeris panni filtratorii debilis sit et difficultas in dehydratione gypsi fiat.

2. Influentia qualitatis liquaminis gypsi
1 Densitas liquaminis
Densitas mixturae densitatem mixturae in turri absorptionis indicat. Si densitas nimis parva est, significat contentum CaSO4 in mixtura parvum esse et contentum CaCO3 altum, quod directe CaCO3 iacturam efficit. Simul, propter parvas particulas CaCO3, facile est difficultates exsiccationis gypsi causare; si densitas mixturae nimis magna est, significat contentum CaSO4 in mixtura altum esse. Altior CaSO4 dissolutionem CaCO3 impediet et absorptionem SO2 inhibebit. CaCO3 cum mixtura gypsi in systema exsiccationis vacui intrat et etiam effectum exsiccationis gypsi afficit. Ut commodis systematis duplicis circulationis turris duplicis desulfurationis gasorum fumi humidorum plene fruantur, valor pH turris primi gradus intra limites 5.0±0.2 moderandus est, et densitas pulveris liquidi intra limites 1100±20kg/m3 moderanda est. In operatione reali, densitas pulveris liquidi turris primi gradus officinae est circiter 1200kg/m3, et etiam 1300kg/m3 temporibus altis attingit, quae semper ad gradum altum moderatur.
2. Gradus oxidationis coactae liquaminis
Oxidatio coacta mixturae liquidae est sufficiens aeris in mixturam liquidam inducere ut reactio oxidationis calcii sulfitis ad calcii sulfatum perficiatur, et rata oxidationis maior sit quam 95%, quo fit ut satis varietatum gypsi in mixtura ad incrementum crystallorum adsit. Si oxidatio non sufficit, crystalli mixti calcii sulfitis et calcii sulfatis generabuntur, quae squamas causabunt. Gradus oxidationis coactae mixturae liquidae a factoribus ut quantitate aeris oxidationis, tempore residentiae mixturae liquidae, et effectu agitationis mixturae liquidae pendet. Aer oxidationis insufficiens, tempus residentiae mixturae liquidae nimis breve, distributio inaequalis mixturae liquidae, et effectus agitationis defectus, omnia efficient ut contentum CaSO3·1/2H2O in turri nimis altum sit. Patet, propter insufficientem oxidationem localem, contentum CaSO3·1/2H2O in mixtura liquida significanter maius esse, quod difficultatem in dehydratione gypsi et maiorem contentum aquae efficit.
3. Impuritatis copia in luto Impuritates in luto praecipue ex fumo et calce proveniunt. Hae impuritates iones impuritatis in luto formant, structuram reticulatam gypsi afficientes. Metalla gravia continue in fumo dissoluta reactionem Ca2+ et HSO3- inhibent. Cum copia F- et Al3+ in luto magna est, complexum fluorinum-aluminii AlFn generabitur, superficiem particularum calcis tegens, venenum luti causans, efficientiam desulfurizationis minuens, et particulae calcis minutae in crystallis gypsi imperfecte reagentibus miscentur, gypsi dehydrationem difficilem reddens. Cl- in luto praecipue ex HCl in fumo et aqua processuali provenit. Copia Cl- in aqua processuali relative parva est, ita Cl- in luto praecipue ex fumo provenit. Cum magna Cl- copia in mixtura liquida adsit, Cl- crystallis involvitur et cum certa quantitate Ca2+ in mixtura liquida coniungetur ad stabilem CaCl2 formandum, quarum certa aquae copia in crystallis manet. Simul, certa quantitas CaCl2 in mixtura liquida inter crystallos gypsi remanebit, canalem aquae liberae inter crystallos obstruens, quo facto aquae copia in gypso augebitur.
3. Influentia status operationis instrumentorum
1. Systema dehydrationis gypsi Lutum gypsi ad cyclonem gypsi pumpatur ad dehydrationem primariam per antliam gypsi emissariam. Cum lutum fluxus inferioris ad contentum solidum circiter 50% concentratum est, ad taeniam transportatoriam vacui fluit ad dehydrationem secundariam. Factores principales qui effectum separationis cycloni gypsi afficiunt sunt pressio ingressus cycloni et magnitudo fistulae arenae sedimentatricis. Si pressio ingressus cycloni nimis humilis est, effectus separationis solido-liquido pauper erit, lutum fluxus inferioris contentum solidum minus habebit, quod effectum dehydrationis gypsi afficiet et contentum aquae augebit; si pressio ingressus cycloni nimis alta est, effectus separationis melior erit, sed efficientiam classificationis cycloni afficiet et gravem detritionem in apparatu causabit. Si magnitudo fistulae arenae sedimentatricis nimis magna est, etiam efficiet ut lutum fluxus inferioris contentum solidum minus et particulas minores habeat, quod effectum dehydrationis taeniae transportatoris vacui afficiet.
Vacuum nimis altum vel nimis humile effectum dehydrationis gypsi afficit. Si vacuum nimis humile est, facultas extrahendi humorem e gypso minuetur, et effectus dehydrationis gypsi peior erit; si vacuum nimis altum est, rimae in tela filtratoria obstrui possunt aut cingulum deviare potest, quod etiam ad peiorem effectum dehydrationis gypsi ducet. Sub iisdem condicionibus laboris, quo melior permeabilitas aeris telae filtratoriae, eo melior effectus dehydrationis gypsi; si permeabilitas aeris telae filtratoriae mala est et canalis filtratorius obstructus est, effectus dehydrationis gypsi peior erit. Crassitudo massae filtratoriae etiam effectum significantem in dehydrationem gypsi habet. Cum celeritas taeniae transportatoris decrescit, crassitudo massae filtratoriae augetur, et facultas antliae vacui extrahendi stratum superius massae filtratoriae debilitatur, quod ad augmentum contenti humiditatis gypsi evenit; cum celeritas taeniae transportatoris augetur, crassitudo massae filtratoriae decrescit, quod facile effusionem localem massae filtratoriae causat, vacuum destruens, et etiam augmentum contenti humiditatis gypsi causans.
2. Operatio abnormalis systematis purgationis aquarum sordidum desulfurationis vel parvus volumen purgationis emissionem normalem aquarum sordidum desulfurationis afficiet. Sub operatione diuturna, impuritates ut fumus et pulvis in lutum ingredi pergent, et metalla gravia, Cl-, F-, Al-, etc. in luto, locupletari pergent, quod qualitatem luti continuam deteriorat, progressum normalem reactionis desulfurationis, formationis gypsi et dehydrationis afficiens. Exemplo Cl- in luto sumpto, contentum Cl- in luto turris absorptionis primi gradus stationis electricae tam altum est quam 22000mg/L, et contentum Cl- in gypso 0.37% attingit. Cum contentum Cl- in luto circiter 4300mg/L est, effectus dehydrationis gypsi melior est. Cum contentum ion chloridi crescit, effectus dehydrationis gypsi gradatim deterioratur.
Mensurae moderationis
1. Adaptationem combustionis in operatione caldarii augere, vim injectionis olei et combustionis stabilis in systema desulfurizationis per gradus initii et clausurae caldarii vel operationis oneris parvi minuere, numerum antliarum circulationis pulveris luti in operationem adductarum moderari, et pollutionem mixturae pulveris olei non combusti in lutum reducere.
2. Consideratis operatione stabili diuturna et oeconomia generali systematis desulfurizationis, adaptationem operationis collectoris pulveris augere, operationem parametri alti adhibere, et concentrationem pulveris ad exitum collectoris pulveris (introitum desulfurizationis) intra valorem designatum moderari.
3. Densitatis pulveris liquidi in tempore reali monitorium (densitatis lubrici mensura), volumen aeris oxidationis, gradus liquidi turris absorptionis (mensura gradus radarici), instrumentum agitationis massae liquidae, etc. ut reactio desulfurizationis sub condicionibus normalibus peragatur.
4. Curam conservationis et aptationis cyclonis gypsi et taeniae transportatricis vacui augere, pressionem ingressus cyclonis gypsi et gradum vacui taeniae transportatricis intra limites rationabiles moderari, et cyclonem, rostrum arenae sedimentationis et pannum filtratorium regulariter inspicere ut apparatus in optima condicione operetur.
5. Cura ut systema purgationis aquarum sordidum desulfurationis normale sit, aquas sordidas desulfurationis regulariter effunde, et materiam impuritatum in luto turris absorptionis minue.
Conclusio
Difficultas exsiccationis gypsi problema commune est in apparatu desulfurationis humidae. Multi sunt factores influentes, qui analysin comprehensivam et adaptationem ex multis aspectibus, ut mediis externis, condicionibus reactionis et statu operationis apparatus, requirunt. Solum per profundam intelligentiam mechanismi reactionis desulfurationis et proprietatum operationis apparatus et per rationem moderationem principalium parametrorum operationis systematis effectus exsiccationis gypsi desulfurati garantiri potest.
Tempus publicationis: VI Februarii, MMXXXV