一种无碳化铅冶炼装置及方法

    公开(公告)号:CN115216641B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210296373.2

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开一种无碳化铅冶炼装置及方法,无碳化铅冶炼装置上部为硫化铅低温流化床焙烧区,中部为铅还原区,下部为炉渣精炼区;所述硫化铅低温流化床焙烧区包括硫化铅进料仓、流化床焙烧炉和PbO熔化炉;铅还原区包括铅还原炉和流态化床;铅还原炉通过连通管路连接PbO熔化炉下方,铅还原炉外部设置有保温仓,所述下部炉渣精炼区包括铅熔池和气体底吹装置;铅熔池设置在保温仓下方,气体底吹装置设置在铅熔池底部,实现了铅资源的物料与热量连续性,节约资源能耗;实现SO2气体的循环高效利用,降低处理成本,无碳式工艺设计,降低焦炭等成本,实现了铅资源的高效利用,也减少烟尘中的污染与浪费。

    一种无碳化铅冶金装置及冶金方法

    公开(公告)号:CN114657391B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210299241.5

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种无碳化铅冶金装置及冶金方法,所述无碳化铅冶金装置包括将硫化铅氧化为氧化铅的底吹氧化炉和将氧化铅还原为金属铅的氢气底吹炉;底吹氧化炉内设有倾斜的多孔板,多孔板将底吹氧化炉分为气仓和料仓,气仓的顶端设有氧气进气管道;料仓靠近顶端的位置设有带进料阀门的进料仓和第一排气口;料仓的底端通过第一旋转出料器与中转仓连通,中转仓连接有氮气进气管道,中转仓的底部通过第二旋转出料器与氢气底吹炉的顶部连通;氢气底吹炉的底部设有气体底吹装置。本发明还涉及将上述无碳化铅冶金装置用于铅冶金的方法。本发明以底吹氧化焙烧PbS+底吹氢气还原PbO技术为核心,可实现无碳化铅冶金,具有高效、低耗的优点。

    一种动态陶瓷膜连续净化高温含尘气体的装置

    公开(公告)号:CN114288776B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202111550125.8

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开一种动态陶瓷膜连续净化高温含尘气体的装置,包括球尘分离装置和多个沿着水平轴同轴设置的可旋转圆盘,陶瓷球/金属球通过在循环球盘、收尘仓和球尘分离区间的循环实现可持续使用;动态陶瓷膜在球体的滚动作用下可以最大限度的减弱灰饼形成对粉尘过滤率和效率造成的影响;使用球状动态陶瓷膜过滤元件代替陶瓷/合金多孔管状过滤元件,动态陶瓷膜使灰饼不易产生压力差,进而使反吹的时间间隔延长甚至无需启动脉冲反吹清灰系统,使得除尘过程可以连续进行,最大程度上避免了收尘率和效率的波动对除尘效果的影响以及多孔陶瓷/合金膜经受热疲劳而损坏对生产稳性的影响,提升了收尘效率,延长了除尘装置寿命周期,并且提高了企业生产效率。

    一种高温含尘气体除尘与脱硫脱硝一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN114053812B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202111287170.9

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 一种高温含尘气体除尘与脱硫脱硝一体化装置及方法。本发明针对高温烟气中存在硫化气体(SOx)与氮氧化物(NOx)气体污染问题,通过除尘技术与脱硫脱硝催化技术相结合,形成高效除尘与脱硫脱硝一体化过滤处理设备。其中玻璃相变材料包裹陶瓷球吸附强化颗粒层进行高温烟气超细粉尘的过滤除尘技术为基础,形成高温“无尘”气体,消除粉尘对脱硫脱硝过程的影响;然后以多孔氧化铝陶瓷球为催化剂载体,在多孔氧化铝陶瓷球上浸渍有金属氧化物作为活性物质,氧化铈作为助催化剂,实现对高温烟气的脱硫脱硝;三是通过系统流程设计,实现动态化和连续化除尘与脱硫脱硝、在线效果调控以及与除尘和催化功能再生。

    一种高温含尘烟气高效净化与换热一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN114699866A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210295019.8

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种高温含尘烟气高效净化与换热一体化装置及方法,一体化装置包括热管式小球储料罐、进料管道和进气仓;热管式小球为包括球芯、中间层和表面层的三层结构,充分利用高温热管换热原理、颗粒床除尘原理和固液相变材料固液相变特性,利用三层热管式小球作为颗粒床介质,热管式小球在与高温烟气碰撞时,烟气中的灰尘与小球碰撞吸附在热管式小球被分离,余热则通过中间层高导热材料传递至球芯存储随小球移动带出,兼具储热和除尘作用,实现了烟气除尘和余热回收一体化,热管式小球附带灰尘的小球表面玻璃相和球体分离再生时,因为球芯的储热作用不需要在加热进行分离,效率高、能耗低。

    一种氢气循环还原制备高纯纳米ZnO的装置及方法

    公开(公告)号:CN114436321A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210298380.6

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种氢气循环还原制备高纯纳米ZnO的装置及方法,装置包括底板为第一多孔板的还原炉、外侧设有加热器的固液分离与汽化炉、余热回收器和氧化仓;还原炉连接有进料仓,第一多孔板下部设有氢气仓;固液分离与汽化炉包括与还原炉相连且侧壁为第二多孔板的内部转筒,固液分离与汽化炉的内壁与第二多孔板之间构成夹层;余热回收器内设有与内部转筒相连的余热回收仓;氧化仓分别和夹层、纳米氧化锌冷凝收集器及水蒸气冷凝器相连,水蒸气冷凝器上连接有与余热回收器相连的冷凝水再热管道及与氢气仓连接的氢气回收管道及与还原炉连接的氢气水蒸气输送管道;余热回收器上连接有水蒸气再生回收管道。本发明流程短、能耗低,制备的纳米ZnO纯度高。

    高温气体净化用玻璃包裹陶瓷结构微球的分离与再生方法

    公开(公告)号:CN114288758A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111590703.0

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种高温气体净化用玻璃包裹陶瓷结构微球再生方法,涉及高温除尘领域,解决了现有玻璃相包裹陶瓷微球除尘技术中,无法实现技术装置自身及体系连续化吸附高温烟气中超微粉尘的问题。本发明根据高温下玻璃相变之后由固态转化为液态,具有流动性的原理,充分利用高温下玻璃相粘性降低、流动性增强的特点,在离心力的作用下利用分离装置实现固相陶瓷球与附着尘粒的及其他的玻璃相的分离,达到陶瓷球的“净化”与“再生”;同时,“再生”后的陶瓷球可以再次进行包覆和使用,再次用来除尘,循环往复实现利用率最大化;收集的玻璃相中密度大的金属也可实现再回收,减少资源浪费,为可持续发展做出应有贡献。

    一种高强韧性钼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116219215B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202310231469.5

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 一种高强韧性钼合金及其制备方法。本发明将BNNSs作为Mo的增强相,结合层状结构MAX相的增韧和增强作用,并有效利用BNNSs的层状分布而不是随机分布,MAX的层状分布,将导致裂纹在扩展过程中桥接、偏转和分支。所有这些都提高了其抗裂纹扩展能力,从而使其在室温具有比纯Mo更高的韧性,更好的加工性能。而在高温时,因为BNNSs的热稳定性能保持原有的状态,而MAX相晶格的失稳倾向于释放A位原子,同时发生了六方晶格向立方晶格的转变产生碳化物增强相,A位原子固溶在钼合金基体中进一步达到高温强化的目的,从而解决钼合金强韧冲突的问题。

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