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公开(公告)号:CN105984896B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510051577.X
申请日:2015-01-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: C01G31/02
CPC classification number: C01G31/02 , B01D3/143 , B01F15/0235 , B01F2015/0204 , B01J6/004 , B01J8/26 , B01J2208/00017 , B01J2219/00166 , B01L5/04 , C01B21/0617 , C01G31/04 , C01P2006/80
Abstract: 本发明属于化工、材料领域。具体地,本发明公开了一种提纯制备高纯五氧化二钒粉体的系统及方法,采用流态化低温氯化将工业级五氧化二钒转化为三氯氧钒,通过流化气体与氯化烟气换热实现氯化气体预热、适量配加空气使部分炭粉燃烧实现氯化过程的热量平衡供给,提高氯化效率和保证低温氯化的良好选择性;三氯氧钒经精馏提纯后进行流态化气相铵化得到偏钒酸铵,进一步通过流态化煅烧得到高纯五氧化二钒粉体产品。本发明具有原料适应性强、无大量氨氮废水排放、生产能耗和操作成本低、产品质量稳定等优点,适用于4N以上高纯五氧化二钒粉体的大规模工业化生产,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN106257726A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610060028.3
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: H01M8/18
CPC classification number: H01M8/18 , Y02E60/528 , H01M8/188
Abstract: 本发明公开了一种生产高纯度高活性钒电解液的系统及方法,采用流化床气相铵化将高纯度的三氯氧钒转化为铵盐,其后在另一流化床中将铵盐还原为钒平均价态为3.5的低价钒氧化物,配加洁净水和硫酸溶解,并进一步采用超声波活化得到3.5价钒电解液,可以直接用于全钒液流电池新电堆。通过流化床气相铵化制备含钒铵盐流程短、效率高,在还原流化床内设置内构件实现还原产物价态的精准调控,并利用超声波处理活化钒离子,大幅度提高电解液活性。本发明具有流程短、高效清洁、产品质量稳定等优点,适用于大规模工业化生产,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN106257725A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610059741.6
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: H01M8/18
CPC classification number: H01M8/18 , Y02E60/528 , Y02P70/56 , H01M8/188 , H01M2300/0011
Abstract: 本发明公开了一种制备高活性全钒液流电池特定价态电解液的系统及方法。含钒物料经流态化精准控制还原至平均价态为3.0~4.5范围内任一值的低价钒氧化物后,配加水和硫酸溶解,并进一步采用微波场活化得到特定价态的钒电解液。通过含钒物料与还原尾气换热、还原产物与流化氮气换热实现热量高效利用,在还原流化床内设置内构件和不同高度的排料口实现还原产物价态的精准调控,并利用微波场的特殊化学效应活化钒离子,大幅度提高电解液活性。本发明具有流程短、高效清洁、产品质量稳定等优点,适用于大规模工业化生产,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN106257724A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610059580.0
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: H01M8/18
CPC classification number: H01M8/18 , Y02E60/528 , Y02P70/56 , H01M8/188 , H01M2300/0011
Abstract: 本发明公开了一种制备高纯钒电解液的系统及方法,以三氯氧钒为原料,通过铵盐沉淀、流态化还原制备低价钒氧化物,在超声波辅助溶解及活化的条件下,配加硫酸溶液和洁净水低温制备出高纯钒电解液。通过铵盐与还原尾气换热、还原产物与流化氮气换热实现热量高效利用,通过回收还原尾气中的氨气用于沉钒实现氨气循环利用,在还原流化床内设置内构件实现还原产物价态的精准调控,并利用超声波辅助溶解及活化,实现低温配制钒电解液,大幅度提高电解液活性。本发明具有流程短、高效清洁、产品质量稳定等优点,适用于大规模工业化生产,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN105984896A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510051577.X
申请日:2015-01-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: C01G31/02
CPC classification number: C01G31/02 , B01D3/143 , B01F15/0235 , B01F2015/0204 , B01J6/004 , B01J8/26 , B01J2208/00017 , B01J2219/00166 , B01L5/04 , C01B21/0617 , C01G31/04 , C01P2006/80
Abstract: 本发明属于化工、材料领域。具体地,本发明公开了一种提纯制备高纯五氧化二钒粉体的系统及方法,采用流态化低温氯化将工业级五氧化二钒转化为三氯氧钒,通过流化气体与氯化烟气换热实现氯化气体预热、适量配加空气使部分炭粉燃烧实现氯化过程的热量平衡供给,提高氯化效率和保证低温氯化的良好选择性;三氯氧钒经精馏提纯后进行流态化气相铵化得到偏钒酸铵,进一步通过流态化煅烧得到高纯五氧化二钒粉体产品。本发明具有原料适应性强、无大量氨氮废水排放、生产能耗和操作成本低、产品质量稳定等优点,适用于4N以上高纯五氧化二钒粉体的大规模工业化生产,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN103667571B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310750711.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: C21B13/00
CPC classification number: C21B13/0033 , C21B13/146 , C21B2100/66 , F27B15/003 , F27B15/02 , F27B15/10 , F27B15/14 , F27B15/18 , Y02P10/136
Abstract: 本发明公开了一种铁精矿粉体流态化直接还原的系统及方法。本发明采用两段流化床进行铁精矿粉体的直接还原,每段流化床由鼓泡床和循环床组合而成,通过气体串联操作和循环床的高气速操作提高单段还原的气体利用率和还原效率,还原气体经预热后分别送入初还原段和终还原段进行矿物的还原,通过气体混联操作合理降低操作压力,气体加热器燃烧产生的热烟气送往矿粉预热系统用于铁精矿粉体的预热,提高能源利用率。本发明具有还原效率高,还原气体和热量利用率高等优点,可有效降低流态化还原的操作压力和能耗,提高铁精矿粉体流态化直接还原的经济性。
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公开(公告)号:CN103667571A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310750711.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
IPC: C21B13/00
CPC classification number: C21B13/0033 , C21B13/146 , C21B2100/66 , F27B15/003 , F27B15/02 , F27B15/10 , F27B15/14 , F27B15/18 , Y02P10/136
Abstract: 本发明公开了一种铁精矿粉体流态化直接还原的系统及方法。本发明采用两段流化床进行铁精矿粉体的直接还原,每段流化床由鼓泡床和循环床组合而成,通过气体串联操作和循环床的高气速操作提高单段还原的气体利用率和还原效率,还原气体经预热后分别送入初还原段和终还原段进行矿物的还原,通过气体混联操作合理降低操作压力,气体加热器燃烧产生的热烟气送往矿粉预热系统用于铁精矿粉体的预热,提高能源利用率。本发明具有还原效率高,还原气体和热量利用率高等优点,可有效降低流态化还原的操作压力和能耗,提高铁精矿粉体流态化直接还原的经济性。
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公开(公告)号:CN115341061B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110521287.2
申请日:2021-05-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于化工、冶金领域,公开了一种钒钛磁铁矿细粉高效流态化还原的方法。本方法通过将小于0.1mm的钒钛磁铁矿细粉配加粘结剂造粒改性,改善其高温还原流化质量,防止粘结失流,达到高效还原的目的;通过还原尾气燃烧预热并氧化钒钛磁铁矿,提高气体利用率和还原速率;通过热还原矿与还原性气体换热,热氧化尾气为热固化工序提供热量,提高系统能量利用率。本方法工艺简单,环境友好,资源利用率、能量利用率和反应效率高,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113953079B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111193700.3
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种多金属页岩焙烧‑富集钒的方法。所述方法主要包括原料破碎球磨、混合压团、焙烧、球磨、浮选、烟气吸收工序,具体为:将多金属页岩原矿粉碎至0.02~0.15mm,再与氯化钙、黄铁矿和水按质量比1:0.05~0.2:0.05~0.5:0.3~0.6混合均匀后造球后进行干燥处理,经过干燥处理后小球于800~1000℃进行焙烧,将焙烧得到的产物进行球磨处理,最后将球磨处理后的粉体进行浮选,获得钒品位为5%~20%(V2O5)的含钒精矿。焙烧烟气采用氧化钙吸收处理,形成的氯化钙用做氯化剂,返回混合压团工序。本发明具有操作简单,能显著降低渣量,显著提高钒收率等优点。
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公开(公告)号:CN114426304A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011178118.5
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G23/02
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛渣流态化低温氯化提钛的方法。所述方法主要包括碳化钛渣压团‑固化、破碎‑分级、流态化低温氯化、氯化烟气冷却淋洗和氯化渣冷却工序。粉磨后的碳化钛渣经压团‑固化和破碎‑分级获得粒级适中、流化性能良好的粉体原料,从而解决粗粉包裹碳化钛/碳氧化难氯化、细粉流化性能差的难题,并通过返回氯化烟气冷却淋洗产生的粗四氯化钛和冷却氯化渣协同平衡氯化反应产生的过多热量,有效避免物料升温造成的粘结失流,实现稳定流态化低温氯化和钛的高效提取。本发明具有工艺简单,可有效克服氯化率低,流化性能较差,反应器内因反应放热升温等问题,对钒钛磁铁矿等低品位钛资源高效利用具有良好的适用性和应用前景。
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