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公开(公告)号:CN108996952A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810714775.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开一种钢渣协同地聚合物固化含砷污泥的方法,属于工业固体废弃物资源化利用技术领域。本发明将钢渣、地聚合物、含砷污泥进行搅拌或球磨混匀得到混合物A,其中以混合物A的质量百分数为100%计,钢渣10~50%、含砷污泥10~80%、其余为地聚合物;在混合物A中加入水,混合均匀得到浆料A,浆料A进行熟化;将熟化的浆料A进行浇筑或压制成型得到固化体A;将固化体A进行自然养护或蒸汽养护得到固化体B,固化体B的抗压强度高、浸出毒性低。本发明采用钢渣协同地聚合物对含砷污泥进行固化处理,将含砷污泥进行包裹形成稳定的含砷固体,减少砷在环境中的扩散和危害。
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公开(公告)号:CN106564860B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610942490.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明是一种利用冶金炉窑烟气中的CO2、H2O组分和余热与CH4进行重整制取合成气的方法。高温烟气(600~1300℃)经一级换热器与甲烷换热降温至500~800℃进入催化剂床层进行重整反应,同时利用合成气经二级换热器加热水得到水蒸气,水蒸气再通过蒸气吹灰器进入催化剂床层与甲烷进行重整,制得合成气。利用合成气的余热加热水得到的水蒸气,水蒸气除参与甲烷的三重整反应外,还兼具清除催化剂表面的积灰与积炭的功能。本发明的方法,将烟气余热转化为合成气的化学能;同时减少烟气中二氧化碳的排放量,并对烟气中水蒸气和氧气进行有效利用,烟气中的氧气与甲烷发生甲烷部分氧化反应(CH4+1/2O2=CO+2H2),为其他两个重整反应(CH4+CO2=2CO+2H2、CH4+H2O=CO+3H2)提供部分热量;本发明采用两级换热器,使得冶金炉窑排出的烟气余热得到更高限度的利用。
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公开(公告)号:CN108588440A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710303896.4
申请日:2017-05-03
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳氧化实现贫化电炉铜渣中铁资源有效回收的方法,属于资源与能源技术领域。将高温贫化电炉熔融铜渣进行升温处理至铜渣充分熔融后,通入二氧化碳气体反应,在此过程中产生高温煤气以及熔渣,高温煤气经集气系统和压缩系统得到煤气,熔渣经冷却、破碎、磁选后得到磁铁矿。本工艺可实现贫化电炉铜渣中铁资源的有效回收和二氧化碳的能源性转变,在资源和能源高效利用方向均有重要意义,具备较好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN107664439A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710759745.X
申请日:2017-08-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: F27D17/00
CPC classification number: Y02P10/283 , F27D17/004
Abstract: 本发明涉及一种燃油炉窑烟气余热利用系统,属于炉窑烟气余热回收利用技术领域。该燃油炉窑烟气余热利用系统,包括烟气系统、油路系统、水循环系统、风机扰流系统和故障应急系统。使用该系统可以使烟气余热得到有效的回收利用,同时,预热燃油一方面可以提高燃油自身所携带的热量,容易燃烧;另一方面较高的温度可以有效的降低高粘度燃油的粘度,增强其雾化效果,使其燃烧的更加充分。
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公开(公告)号:CN107620957A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710759774.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于高粘度生物质燃油的工业炉窑高效雾化燃烧系统及其方法,属于能源与环境技术领域。本发明利用制氧后废弃氮气作为辅助雾化气体介质,在利用氮气一级雾化后,形成了大约5cm的非燃烧隔离区,解决了喷嘴出口烧结和积碳问题。同时由于雾化氮气引入量是根据实际生产需要进行调节,这就保证氮氧化物的产生量在人为可控调节范围之内,保证烟气排放达标。本发明不仅实现生物质燃油高效应用于工业炉窑燃烧,还对制氧废弃氮气进行再利用,起到节能减排与环境保护的作用,同时也解决了喷嘴烧结和积碳问题。
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公开(公告)号:CN106916963A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710033921.1
申请日:2017-01-18
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22B15/00
CPC classification number: C22B15/003
Abstract: 本发明涉及一种基于生物质燃油富氧浸没式燃烧的铜熔池熔炼方法,属于金属冶炼技术领域。以生物质燃油和富氧形成的油气混合物作为燃料和助燃物,将燃料和助燃物输送至有调节阀控制的管道,管道与喷枪相连,喷枪插入熔池的熔体中,喷枪为双层套管喷枪,燃料和助燃物在喷枪内分别由不同的通道喷入熔体,喷枪插入方式为顶部插入、侧部插入、底部插入中的一种或任意几种组合,从喷枪中喷出的油气混合物在熔体包裹的高温环境中燃烧,给熔体供热,同时油气混合物及燃烧产生的高温烟气对熔体形成强烈搅动。本发明解决现有铜熔池熔炼工艺过程中,传热效果较差,化石燃料消耗过多,碳排放高,熔炼成本高等问题。
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公开(公告)号:CN106564860A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610942490.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: Y02P20/129 , C01B3/382 , C01B3/24 , C01B3/36 , C01B2203/0233 , C01B2203/0238 , C01B2203/0244 , C01B2203/0272 , C01B2203/0833 , C01B2203/0838 , C01B2203/141 , C01B2203/142
Abstract: 本发明是一种利用冶金炉窑烟气中的CO2、H2O组分和余热与CH4进行重整制取合成气的方法。高温烟气(600~1300℃)经一级换热器与甲烷换热降温至500~800℃进入催化剂床层进行重整反应,同时利用合成气经二级换热器加热水得到水蒸气,水蒸气再通过蒸气吹灰器进入催化剂床层与甲烷进行重整,制得合成气。利用合成气的余热加热水得到的水蒸气,水蒸气除参与甲烷的三重整反应外,还兼具清除催化剂表面的积灰与积炭的功能。本发明的方法,将烟气余热转化为合成气的化学能;同时减少烟气中二氧化碳的排放量,并对烟气中水蒸气和氧气进行有效利用,烟气中的氧气与甲烷发生甲烷部分氧化反应(CH4+1/2O2=CO+2H2),为其他两个重整反应(CH4+CO2=2CO+ 2H2、CH4+H2O=CO+3H2)提供部分热量;本发明采用两级换热器,使得冶金炉窑排出的烟气余热得到更高限度的利用。
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公开(公告)号:CN106277454A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610767239.0
申请日:2016-08-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F9/14 , C02F103/16 , C02F101/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F3/34 , C02F2101/20 , C02F2103/16
Abstract: 本发明公开了一种处理有色冶金污酸中重金属砷的方法,先加入石灰石调节有色冶金污酸的pH值为0~1,60~80℃搅拌1~2h后固液分离,在滤液中加入一定量硫酸铁,pH值调节为1.5~5,在60~90℃搅拌6~12h后固液分离,向滤液中加入一定量絮凝剂,搅拌1~3h后固液分离后检测滤液达到标准后进入下一工序;本发明利用石灰中和有色冶金污酸,原料价格低廉,水质适应性强,工艺流程短,处理费用低,符合企业实际需求,与传统石灰中和法相比,本方法没有添加任何强氧化剂,无需氧化,最终的产物渣量小且较稳定,实现了有色冶金污酸中重金属砷的安全净化处理。
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公开(公告)号:CN106048246A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610680584.0
申请日:2016-08-18
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: C22B9/10 , C22B15/0039
Abstract: 本发明涉及一种添加剂对有色金属火法冶炼过程中调控炉渣粘度的应用,属于有色金属技术领域。该添加剂为生物柴油、地沟油和植物油脂中的一种或几种任意比例混合添加剂,通过加压载气喷吹到高温熔渣中,对炉渣粘度进行调控。该添加剂在有色金属火法冶炼过程中不仅可以降低炉渣的粘度,使渣与有价金属更好的分离,从而提高有价金属的回收利用率,还能够实现生物质和废弃资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN103668322B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310673020.0
申请日:2013-12-12
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: Y02P10/236
Abstract: 本发明涉及一种铜镍基合金废料回收铜、镍的方法,属于资源综合利用技术领域。首先将铜镍基合金废料升温至熔融态浇铸成可溶性阳极板,然后以可溶性阳极板为阳极,不锈钢板为阴极,硫酸铜为电解液进行电解,当电解液中铜离子浓度降低至5~30g/L,即在阴极上制备得到铜;将上述步骤得到的电解液循环进入到旋流电积中,以不溶性铱膜为阳极,环形钛板为阴极,电积至电解液中铜离子浓度为1~5g/L,即能在阴极上制备得到铜;将上述步骤得到的电解液除铜后作为电积镍的电解液,以铅阳极复合板为阳极,不锈钢板为阴极,电积阴极周期结束后即可在阴极上制备得到镍。本发明有效的将阳极板浇铸和合金结构破坏两工艺耦合为一体,工艺节能效果显著。
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