טיטניום תואם מאוד לחמצן, וכתוצאה מכך נוצר סרט תחמוצת צפוף על פני השטח של טיטניום כדי להגן עליו מפני קורוזיה ברוב סביבות חומציות, אלקליות ומלח. לכן, מתכת טיטניום ידועה כ"מתכת האוקיי
שימוש בחימום אינדוקציה אלקטרומגנטי לחימום קוביות טיטניום/פלדה בעוביים שונים של שכבות ביניים מברזל טהור, וקומפוזיט מתגלגל חם במעבר חד, לוחות מרוכבים טיטניום/פלדה איכותיים מוכנים ביע
עם הפיתוח של ציוד ייצור בקנה מידה גדול, הביקוש ליריעות צינורות מרוכבות טיטניום/פלדה בשטח גדול ואיכותי במעבים של תחנות כוח ממשיך לעלות. ישנן בעיות משמעותיות בטכנולוגיה הביתית להכנת
עם הדגש הגובר על הגנת הסביבה והשיפור המקביל בתקנים הסביבתיים, הועלו דרישות גבוהות יותר לעבודת שחרור גזי הפליטה (FGD) של דוודים בתחנות כוח תרמיות. נכון לסוף 2005, הקיבולת המותקנת של
במערכת הסרת גזי הפליטה הרטובה של גבס גיר (FGD), מגדל הספיגה אינו יכול למדוד בצורה מדויקת ואפקטיבית את צפיפות התרחיץ עקב גורמים כמו הקצף ורטט של התרחיץ. מאמר זה מציג שיטה נוספת למדי
ניתן לחלק את טכנולוגיית גז הפליטה לשלוש קטגוריות: רטוב, יבש למחצה ויבש. תהליך הסרת הגופרית הרטוב משתמש בדיסת גיר כדי להגיב כימית עם SO2 מעורבב בגז הפליטה, ובכך להסיר SO2 מגז הפליטה
חשב את העלויות הכלכליות וההכנסות הכוללות של פעולת הסרת גופרית רטובה עבור שתי יחידות של 300 מגוואט, ונתח את ההיתכנות הכלכלית של תהליך הסרת הגופרית הרטוב. העלויות הכלכליות של התפעול
תחנות כוח תרמיות משתמשות לעתים קרובות בשיטות טיפול כימיות מסורתיות כגון נטרול, משקעים, צקיפות, ריכוז והבהרות עבור מי השפכים לאחר ביטול גופרית רטוב של גזי הפליטה, אך לא ניתן להסיר י
פרויקט הסרת גופרית הינו הנדסה שיטתית עם תקופת בנייה ארוכה, הכוללת התמחויות כמו הנדסה אזרחית, מבנה, הגנת סביבה, כימיה, הנדסה אלקטרומכנית, אוורור תרמי, אספקת מים וניקוז, מכונות, חומר