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我国是生产和利用石灰较早的 之一,我们的祖先很早就开始煅烧石灰和使用石灰,其历史可以追溯至距今五千年前。据考古资料考证,在中国黄河流域多处龙山期文化遗址中,已见到了用氢氧化钙抹面的光洁坚实的墙壁和地面(约公元前2800-2300年)。据用C14测定,龙山期遗址中所用的石灰已是人工煅烧制成的。古代石灰既是加固地基的常用材料,不仅是砌筑砖石的粘结材料,也是墙壁与地面的粉饰材料。保留至今的不少古代华丽壁画和夯实地基遗址都使用了古老的胶凝材料—石灰。秦长城的建造也是一个例证近代工业的发展,石灰作为土木建筑工程的主要材料之外,在许多新兴的工业部门又开辟了多种用途。如冶金、玻璃、制碱制糖、造纸、制革、电石及农业生产体系化工、碳化砖、碳化板以及土壤改良、水处理、气体净化等方面都使用了大量石灰。因此多种类型的石灰窑炉在各地相继建成,相邻各国的石灰产量也有较快的增长。



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钙基脱硫剂凭借其独特的化学结构与物理特性,成为脱硫行业提升收率的核心利器。天然碳酸钙或氧化钙基脱硫剂具有极高的比表面积,其颗粒内部丰富的孔隙结构为脱硫反应提供了充足的接触位点,让二氧化硫与钙剂的反应更充分、全州更彻底。在燃煤电厂、全州本地钢铁烧结等高温烟气脱硫场景中,钙基脱硫剂能快速与烟气中的 SO?发生化学反应,生成稳定的硫酸钙产物,反应速率较传统脱硫剂提升 30% 以上。这种高反应活性不仅缩短了反应停留时间,减少了脱硫塔内的物料堆积,更让单位质量的脱硫剂能吸附更多污染物,从源头提升了脱硫收率,确保排放指标稳定优于 标准,为企业实现高效脱硫提供了坚实保障。



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氢氧化钙溶解度解析: 大多数固体物质溶于水时吸收热量,根据平衡移动原理,当温度升高时,平衡有利于向吸热的方向移动,所以,这些物质的溶解度随温度升高而增大,例如KNO3、NH4NO3等。有少数物质,溶解时有放热现象,一般地说,它们的溶解度随着温度的升高而降低,例如氢氧化钙等。 对氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低的问题,还有一种解释,氢氧化钙有两种水合物〔Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·12H2O〕。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小。随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小。 系统解释氢氧化钙的溶解度将在很大程度上超出初中课程的知识范围。离子化合物的溶解可大致分为两个过程。首先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用(可简单的认为离子化合物先以"分子"的形式进入溶剂中),然后这些已进入溶剂的"分子"发生电离作用形成离子。