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脱硅器通过能力提高的途径探讨
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作者 朱临萍 尚耀强 杨越 《有色冶金节能》 2005年第1期17-19,共3页
 近年来,随着中铝山西分公司烧结法产量的不断提高,脱硅器通过能力就成为限制提产的主要矛盾。本文从如何提高脱硅器通过能力方面提出了三种途径,并做了较详细的分析阐述。
关键词 脱硅器 缓冲 过滤机 过料管
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安全利用火烧清理法进行脱硅器的清理
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作者 胡凌哲 《工业安全与环保》 2006年第2期50-51,共2页
针对氧化铝生产中密闭性压力容器脱硅器清理作业环境差、清理难度大、危险性高等特点,结合中国铝业中州分公司脱硅器现场清理检修作业的实践经验,阐述了如何安全利用火烧法进行脱硅器现场清理工作。
关键词 脱硅器 清理作业 安全
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浅谈如何提高火法清理脱硅器的安全性
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作者 雷运海 《化工安全与环境》 2009年第9期7-8,共2页
我国铝土矿的特点是高铝、高硅、低铁,这就决定了烧结法氧化铝生产工艺在我国有着非常重要的地位。随着高品位铝土矿的日益匮乏,烧结法处理低品位铝土矿的优越性将日益突现出来。而烧结法存在生产工艺流程复杂、工艺能耗高等不利因素... 我国铝土矿的特点是高铝、高硅、低铁,这就决定了烧结法氧化铝生产工艺在我国有着非常重要的地位。随着高品位铝土矿的日益匮乏,烧结法处理低品位铝土矿的优越性将日益突现出来。而烧结法存在生产工艺流程复杂、工艺能耗高等不利因素,尤其是湿法系统的结垢问题,极大地加重了清理检修作业的工作量,成为提高氧化铝产量的严重制约。在湿法系统的脱硅环节,溶液流经的每一根管道、每一个器壁和罐体,都极易结垢(也即钠硅渣),各个氧化铝生产企业都在积极探索如何减轻脱硅系统的结垢量以及清理脱硅机结垢的有效方法。 展开更多
关键词 脱硅器 清理 安全性 生产工艺流程 火法 铝土矿 氧化铝 烧结法
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提高山西铝厂脱硅能力的途径探讨
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作者 李云中 张攀峰 《轻金属》 CSCD 北大核心 2002年第8期23-24,28,共3页
近年来 ,随着山西铝厂烧结法产量的不断提高 ,脱硅器通过能力就成为限制提产的主要矛盾。本文从如何提高脱硅器通过能力方面提出了三种途径 。
关键词 脱硅能力 脱硅器 缓冲 过滤机 过料管 氧化铝 烧结法
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提高脱硅能力的途径探讨 被引量:1
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作者 陈彦忠 李云中 《世界有色金属》 2002年第5期43-45,共3页
近年来,随着山西铝厂烧结法产量的不断提高,脱硅器通过能力就成为限制提产的主要矛盾。本文从如何提高脱硅器通过能力方面提出了三种途径,并做了较详细的分析阐述。
关键词 脱硅能力 氧化铝 烧结法 脱硅器
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Geochip-based analysis of microbial functional genes diversity in rutile bio-desilication reactor
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作者 宋翔宇 邱冠周 +3 位作者 王海东 谢建平 徐靖 王娟 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第8期2922-2928,共7页
Biological desilication process is an effective way to remove silicate from rutile so that high purity rutile could be obtained. However, little is known about the molecular mechanism of this process. In this work, a ... Biological desilication process is an effective way to remove silicate from rutile so that high purity rutile could be obtained. However, little is known about the molecular mechanism of this process. In this work, a newly developed rutile bio-desilication reactor was applied to enrich rutile from rough rutile concentrate obtained from Nanzhao rutile mine and a comprehensive high through-put functional gene array(Geo Chip 4.0) was used to analyze the functional gene diversity, structure and metabolic potential of microbial communities in the biological desilication reactor. The results show that TiO2 grade of the rutile concentrate could increase from 78.21% to above 90% and the recovery rate could reach to 96% or more in 8-12 d. The results also show that almost all the key functional genes involved in the geochemical cycling process, totally 4324 and 4983 functional microorganism genes, are detected in the liquid and ore surface, respectively. There are totally 712 and 831 functional genes involved in nitrogen cycling for liquid and ore surface samples, respectively. The relative abundance of functional genes involved in the phosphorus and sulfur cycling is higher in the ore surface than liquid. These results indicate that nitrogen, phosphorus and sulfur cycling are also present in the desiliconization process of rutile. Acetogenesis genes are detected in the liquid and ore surface, which indicates that the desiliconizing process mainly depends on the function of acetic acid and other organic acids. Four silicon transporting genes are also detected in the sample, which proves that the bacteria have the potential to transfer silicon in the molecule level. It is shown that bio-desilication is an effective and environmental-friendly way for enrichment of rough rutile concentrate and presents an overview of functional diversity and structure of desilication microbial communities, which also provides insights into our understanding of metabolic potential in biological desilication reactor ecosystems. 展开更多
关键词 RUTILE functional gene diversity silicate bacteria BIOLEACHING
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