物理吸附氧機理認為硫化礦經破碎后暴露在空氣中,氧氣分子被吸附到礦石表面并放出熱量,可依據礦石在低溫氧化階段的物理吸氧量計算相應的放熱量。電化學機理將硫化礦的氧自熱化視為一個電化學作用過程,認為礦物晶格間的不完整性或某些缺陷使得礦石在潮濕環境中產生原電池效應而發生氧化還原反應并放出熱量。如想了解更多高硫礦的相關信息,歡迎來電咨詢。
微生物作用機理認為在一些斷層破碎的氧化礦帶中含有大量可氧化硫化礦物的微生物,礦石崩落后與空氣接觸并創造適合這些菌類生存的環境,從而在硫化礦的低溫氧化階段發揮重要作用。化學熱力學機理則認為硫化礦在開采過程中的氧化模式與其在地表的自然氧化具有相同的化學反應歷程及熱效應,反應中的熱效應等于反應方程式中生成物的標準生成熱之和與反應物標準生成熱之和的差值。如想了解更多高硫礦的相關信息,歡迎來電咨詢。
隨著環保要求的提高和超低排放的提出,使用高硫礦、高硫煤、高氮煤的后續脫硫脫硝環保壓力加大,考慮脫硫脫硝設施投資和運行成本的影響,從原燃料環節降低硫硝等雜質元素含量將成為源頭減排的重要措施。《鋼鐵企業超低排放改造技術指南》也提到,鼓勵采用低硫礦、低硫煤等源頭控制技術。如想了解更多高硫礦的相關信息,歡迎來電咨詢。
您好,歡迎蒞臨銅陵啟順礦...,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |