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公开(公告)号:CN116559351A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310369857.X
申请日:2023-04-07
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC分类号: G01N30/88
摘要: 本发明提供了一种钢铁煤气产消中碳排放量评估方法及设备。所述方法包括:步骤1,对钢铁煤气样品进行采集;步骤2,对采集到的钢铁煤气成分进行分析;步骤3,计算并得到钢铁煤气碳排放因子;步骤4,计算并得到钢铁煤气发电碳排放因子;步骤5,根据所述钢铁煤气碳排放因子和钢铁煤气发电碳排放因子,评估全部工序钢铁煤气产消对应的碳排放。本发明将煤气的过程碳排放属性与固碳属性区分开,充分考虑各生产工序中的煤气生产与消耗情况,提高了钢铁行业碳排放计算的准确性,提出的煤气过程碳排放因子、煤气发电碳排放因子,可用于横向对比不同钢企之间的钢铁冶炼技术水平、煤气资源利用水平,有助于引导企业进行专业技术水平提升。
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公开(公告)号:CN114190237B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111431935.1
申请日:2021-11-29
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC分类号: A01G22/00 , A01G24/10 , A01G24/22 , A01G24/35 , A01G24/30 , A01G24/17 , A01G24/28 , A01G24/20 , A01G24/23 , A01G24/25 , E02D17/20
摘要: 本发明属于环境保护技术领域,具体涉及一种长效双层硫化金属矿边坡喷播工艺,包括如下步骤:1)边坡基础现状调研;2)坡面平整及清理,并用水将坡面上的粉尘物冲洗干净;3)制备基层喷播材料;4)用水进行坡面喷淋,然后将基层喷播材料喷射到坡面上,在坡面上形成具有一定喷护厚度的基层;5)基层养护;6)制备表层喷播材料;并在表层喷播材料中加入草种;7)在基层施工结束8h以内,先在坡面上喷一次透水,然后将加入有草种的表层喷播材料喷射到基层上,在基层表面上形成具有一定喷护厚度的表层;8)进行表层养护;之后进行发芽期养护、幼苗期养护。本发明的技术简单、施工方便、原材料容易获取、适用性好、成本低廉且效果显著。
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公开(公告)号:CN114804177A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210368715.7
申请日:2022-04-08
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明提供一种工业固废电解锰渣矿化CO2资源化利用的方法,包括以下步骤:首先,将电解锰渣与碱性废渣的混合物置于第一容器中,加水搅拌,获得氨气和浆体;其次,将氨气通入装有水的第二容器中,再向第二容器通入含CO2的工业尾气,获得碳酸铵溶液;将浆体固液分离得到改性锰渣;再次,将碳酸铵溶液与电解锰渣混合,制备碳酸钙和硫酸铵;将改性锰渣压滤,得到改性锰渣饼和碱性废水;最后,将碱性废水导入第一容器中;将改性锰渣饼烘干、粉磨,获得碱式硫酸盐复合激发剂。上述方法实现了电解锰渣的高效、梯级的利用,实现电解锰渣的高附加值利用,降低矿化CO2处理成本,具有良好的应用前景及推广价值,对于实现碳达峰、碳中和具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113713818A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111031733.8
申请日:2021-09-03
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC分类号: B01J23/78 , B01J27/053 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/78 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种固废基非均相臭氧催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)将赤泥、脱硫灰、粉煤灰、水混合搅拌均匀,造粒,干燥,得到预制料;2)将预制料在隔绝氧气条件下加热进行烧制,一段时间后向体系中通入水蒸气进行活化,最后冷却降温至室温,即得臭氧催化剂。该发明采用有色冶炼中产生的难处理的赤泥与半干法脱硫灰为原料,实现了赤泥与脱硫灰的协同处理与资源化利用,而且制得的臭氧催化剂活性好、机械强度高、使用寿命长,长期运行稳定,其制备过程简单,具有投资小、运营成本低、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN113683323A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111080392.3
申请日:2021-09-15
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种改性钢渣脱硫灰混合料的制备方法,包括以下步骤:首先,向脱硫灰中加水,获得湿润的脱硫灰;其次,将湿润的脱硫灰与高温钢渣加入到高温氧化炉中,向高温氧化炉内通入氧化气体,进行氧化反应,获得改性后的混合物;再次,将改性后的混合物进行冷却和筛分,获得改性后的钢渣和改性后的脱硫灰;将改性后的钢渣破碎、筛分、磁选,获得改性钢渣粉;最后,将改性钢渣粉与改性后的脱硫灰混合,经均化处理、机械粉磨,获得改性钢渣脱硫灰混合料。本发明制备的改性钢渣脱硫灰混合料作为胶凝材料的主要成分,不仅提高了钢渣的利用量、降低胶凝材料的生产制备成本,而且显著地提升了胶凝材料的早期性能。
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公开(公告)号:CN113277565A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110673144.3
申请日:2021-06-17
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明属于重金属固化剂技术领域,具体提供了一种重金属固化剂的制备方法及其使用方法,工艺流程简洁,仅涉及到样品的采集、预处理、提纯、养护,全流程生产周期不超过2天,成本低廉,解决了铁锰胶膜中化学成分复杂、有用组分提取难度大的问题,最终得到的重金属固化剂中铁锰氧化物含量超过80%;原材料为自然环境中的天然样品,除了氢氧化物碱性溶液处理外,不需要添加额外的化学成分,环保无污染;依靠天然铁锰氧化物的纳米颗粒效应、静电吸附效应、晶体孔道结构效应实现重金属的多途径高效固化,铅锌尾矿的各类重金属固化效率最高可达95%。
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公开(公告)号:CN111825408A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010578120.5
申请日:2020-06-23
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种利用钢渣改性磷石膏制备的淤泥固化剂及其使用方法,该淤泥固化剂包括如下组分:钢渣改性磷石膏粉40~70%,胶结剂30~60%和增强剂1~10%;所述钢渣改性磷石膏粉由质量百分比为5~25%的钢渣和75~95%的磷石膏混合改性而成。该发明利用钢渣先改性磷石膏,钢渣的碱性物质与磷石膏中含有可溶性的磷酸、磷酸钙、氟化物杂质反应转化为难溶沉淀物质,增加晶体间的粘结力,从而提高磷石膏胶结性能,同时磷石膏中硫酸、磷酸等酸性物质与钢渣混合会破坏钢渣中玻璃体结构,使钢渣中致密的硅酸盐玻璃体结构解离,提高钢渣的水化活性,进而提高固化剂固化淤泥强度。
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公开(公告)号:CN111704132A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010592429.X
申请日:2020-06-24
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/33 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02
摘要: 本发明提供一种活性焦及其制备方法和应用。活性焦的制备方法,包括:将制焦原料、金属盐和粘结剂混合,造粒、干燥得到预烧物;将所述预烧物在不活泼气体气氛下加热进行炭化,然后向体系中通入水蒸气进行活化,最后在不活泼气体气氛下降温得到所述活性焦。活性焦,使用所述的制备方法制得。活性焦的应用,用于烟气脱硫脱硝。本申请提供的活性焦的制备方法制得的活性焦,耐磨抗压强度高,水分、灰分和挥发分少,合成方法简单,成本低,具有十分优异的硫脱硝性能,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114191961B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111431948.9
申请日:2021-11-29
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明提供一种错流式活性焦脱硝装置和脱硝方法,包括:反应烟道;两块通风隔板,间隔并竖直设置在所述反应烟道内的,并将所述反应烟道划分为入口烟道、活性焦通道和出口烟道;活性焦移动床,设置在所述活性焦通道内,且活性焦自上而下流动;入口总烟道,与所述入口烟道的下端连通;出口总烟道,与所述出口烟道的上端连通;第一喷氨格栅,设置在所述入口总烟道内,用于向所述入口总烟道内喷氨气;以及第二喷氨格栅,设置在所述入口烟道内且与所述活性焦的底部间隔开,用于向所述入口烟道内喷氨气。本发明可避免由于活性焦反应不均匀导致的脱硝率下降和氨逃逸率上升的问题。
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公开(公告)号:CN118326154A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410336290.0
申请日:2024-03-22
申请人: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
摘要: 本发明公开一种红土镍矿高压酸浸渣的全组分综合回收利用方法,包括以下步骤:将红土镍矿高压酸浸渣、粘结剂和还原剂混合,制成料球;将料球烘干,随后外掺石灰石煅烧,得到煅烧料;将煅烧料进行熔炼,得到铁水和热态熔渣;将铁水制备成铁锭,并将热态熔渣依次经调质、熔融均化、成型、晶化、退火制备得到微晶玻璃。该方法既实现了对红土镍矿高压酸浸渣中铁系资源的富集,又通过微晶玻璃的制备过程实现了对硅铝系资源的回收,最终共同达到对红土镍矿高压酸浸渣的全组分高附加值利用的目的。此外,熔炼工艺在满足铁质资源回收的同时,还为微晶玻璃的熔融提供了条件,解决了玻璃熔融过程能耗高的问题。
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