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中华人民共和国机械行业标准 JB/T8131.2-1999 余热锅炉参数系列硫铁矿制酸余热锅炉 代替JB/T8131.2-95 Parameters of waste heat boiler waste heat boiler for sulphuric acid production based on pyrites 范围 本标准规定了硫铁矿制酸余热锅炉的基本参数。 本标准适用于硫铁矿制酸余热锅炉和类似烟气的余热锅炉。 2技术内容 硫铁矿制酸余热锅炉的基本参数应符合表1的规定。 表1 硫酸(100%) 余热锅炉入口处 余热锅炉入口处 定蒸汽 额定蒸汽 额定蒸 年产量 烟气量 烟气温度 压力 温度 发量 X10* t/a X10*m/h r MPa r t/h 1. 25 饱和 3 5. 5 2. 5 2 400 2. 5 2. 5 4 11 5 900 8 22 10 3. 82 450 12 17 20 50 25 30 75 40 注 m/h指在0.1013MPa(760mmHg)、0C时立方米每小时. 1 2额定蒸发景是在标准矿含硫、含水情况下,根据余热锅炉入口处的烟气量、烟气温度、给水温度105C时,在 380C排烟温度下的理论计算值,此值随矿含疏、含水量的变化而变化,余热锅炉给水温度由设计单位在设计 时结合具体情况确定。 国家机械工业局1999—08—06批准 2000—01-01实施 41 JB/T 8983-1999 前 言 石灰石在烟气脱硫工程中是应用最广阔的脱硫剂。受其矿物成分、岩相结构等多种复杂因素影响,国 内还没有简单易行、直接评估石灰石固硫特性的规范方法。本标准在制定过程中,参考国内外的有关资 料,采用热天平进行热重分析,并计算石灰石可固硫指数。方法简单、结果直观,对掌握石灰石固硫特性, 选择适宜的脱硫剂,应用于烟气脱硫工程项目的设计和运行都具有重要的意义。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准由哈尔滨电站设备成套设计研究所提出并归口。 本标准起草单位:哈尔滨电站设备成套设计研究所。 本标准主要起草人:祝捷、侯栋岐、于德亭、于荣华、苗雅新。 本标准首次发布。 本标准由哈尔滨电站设备成套设计研究所负责解释。 1- 中华人民共和国机械行业标准 JB/T 8983-1999 石灰石可固硫指数的测定 The measurement on possible desulphurization index of limestone 范围 1 本标准规定了使用热天平测定石灰石可固硫指数的方法。 本标准适用于烟气脱硫石灰石固硫特性的评价。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB474—1996 煤样的制备方法 GB/T6425—1986 热分析术语 GB/T8170—1987 数值修约规则 3定义 本标准采用GB/T6425热分析有关术语的定义及下述定义。 石灰石可固硫指数Skg 单位质量石灰石固定的二氧化硫量。 4原理 将经过制备的石灰石试样放人热天平的浅埚中,在空气中程序加热试验样品进行热重分析,待试 样全部热解后,切换含有二氧化硫的反应气,保持2h,记录热重曲线,以计算石灰石的可固硫指数。 5试剂 5.1 氮气:普通氮气。 5.2 二氧化硫气:纯度不小于90%。 6 装置 6.1邯埚 浅埚:直径5mm以上。 6.2热天平 热天平应具有不经过天平室的单独反应气路,以通人含有一定浓度的二氧化硫试验气体,其它条件 应满足: 温度范围:室温至1000℃以上 测重量程:0.1~1000mg; 称量精度:1ug; 升温速率:1~40℃/min。 国家机械工业局1999—08-06批准 2000—01—01实施 43 JB/T 8983—1999 6.3空气压缩机 排气压力:不低于0.3MPa: 排气流量:不低于2.5m"/h。 6.4气体流量控制器 气体混合器:容量为0.010m; 气体流量计:流量为0.25~2.5m/h;16~160ml/min。 7试样的制备与保存 按附录A制取颗粒尺寸在38.0~73.7μm(200目×400目筛)的窄筛分石灰石粉样。 测定条件 8.1 石灰石粉样量:10.0土0.1mg。 8. 2 天平保护气:氮气,流量200ml/min。 8.3 试验反应气:含有一定二氧化硫浓度的空气,流量160ml/min。 8.4 二氧化硫含量:反应室气体中含0.3%二氧化硫气体。 8.5 升温速率:40C/min。 8.6 恒温温度:950 8. 7 恒温时间:热解结束保持5min;通人二氧化硫反应气后保持2h。 程序 9 按仪器操作规程使其处于备用状态。 9. 1 9.2检查试验气路,将气体流量控制在试验要求的数值。 9.3 称取石灰石粉样10.0士0.1mg放在浅埚内,摊平后置于热天平中。按测定条件输入控制程序,启 动热天平,打开记录仪开始测定试验。在测定过程中要控制试验条件保持不变。 9.4 测定结束后,按关气、关记录仪、关机顺序停止试验。 9. 5 测定结果须有平行样进行校验。 10 测定结果处理及计算 10.1 测定结果处理 10.1.1测定曲线绘制 以温度T(C)为横座标,以重盘G(nmg)为纵座标绘制测定曲线(典型的TG曲线见图1)。 41 JB/T 89831999 量量G(mg) G G G 温度T(C) 图1典型的TG曲线 10.1.2特征点的确定 Go:试样的初始重量(mg),试样分解前在测定曲线上的平滑一段。 G:试样完全分解后的重量(mg),试样分解后在测定曲线上的平滑一段。 G2:试样固硫后的重量(mg),测定结束后在测定曲线上测得的最终重量。 10.2测定结果计算 可固硫指数Skg: G2-G1 S=A mg/mg G. 式中:G。 一试样初始重量,mg; G试样分解后重量,mg; Gz-一试样固硫后重量,mg; A-—由三氧化硫换算成二氧化硫的因数,A=0.8。 11计算结果取位和允许差 11.1计算结果取位 计算结果数值应取到小数点后第四位,第四位数字按GB/T8170修约。 11.2允许差 同一操作者在同一试验室里测定同一试样的允许差不大于5%。 45 JB/T 8983-1999 附录A (标准的附录) A~B窄筛分粉体试样的制备方法 A1 样品按GB474破碎到3mm以下。 A2 缩取3mm以下的样品100g,用筛子平均开孔尺寸为A、B(A<B)的筛子筛分。 A3 平均开孔尺寸为A筛上的样品以手工研磨再次粉碎,然后再用平均开孔尺寸为A、B的筛子筛分。 A4 重复工序A3,直到100g样品全部通过筛子平均开孔尺寸为A的筛。 A5 收集筛子平均开孔尺寸为B的筛下的样品称重,若该重量与筛分前试样重之比不大于规定的数值 (如10%),则取筛子平均开孔尺寸为B的筛上粉料作为A~B窄筛分料试样,装瓶密封备用。 A6若筛子平均开孔尺寸为B的筛下试样重量与筛分前试样重量之比大于规定值(如10%),则制样失 败。调整工序A1、A3中的破碎程度,重新制样,直到取得合格的A~B窄筛分粉料样品。 46 JB/T 8983-1999 附录A (标准的附录) A~B窄筛分粉体试样的制备方法 A1 样品按GB474破碎到3mm以下。 A2 缩取3mm以下的样品100g,用筛子平均开孔尺寸为A、B(A<B)的筛子筛分。 A3 平均开孔尺寸为A筛上的样品以手工研磨再次粉碎,然后再用平均开孔尺寸为A、B的筛子筛分。 A4 重复工序A3,直到100g样品全部通过筛子平均开孔尺寸为A的筛。 A5 收集筛子平均开孔尺寸为B的筛下的样品称重,若该重量与筛分前试样重之比不大于规定的数值 (如10%),则取筛子平均开孔尺寸为B的筛上粉料作为A~B窄筛分料试样,装瓶密封备用。 A6若筛子平均开孔尺寸为B的筛下试样重量与筛分前试样重量之比大于规定值(如10%),则制样失 败。调整工序A1、A3中的破碎程度,重新制样,直到取得合格的A~B窄筛分粉料样品。 46

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