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公开(公告)号:CN103495271A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310467022.4
申请日:2013-10-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: A62D3/30 , A62D101/43
Abstract: 本发明涉及一种重金属石膏复合无害化处理方法,特别涉及污酸渣复合无害化处理方法,属环境保护领域。该处理方法包括磨料、酸浸、重金属沉淀、碱转、强化磷化固化和强化硫化固化等工序。重金属石膏首先通过酸浸降低重金属含量,再通过强化磷化固化和强化硫化固化的复合固化方法,实现石膏中残留重金属的有效固化。使用本发明复合无害化方法处理的重金属石膏,根据中华人民共和国标准《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)和《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)的危险废物浸出毒性鉴别,其实验结果数据远低于危险废物浸出毒性鉴别标准值。处理之后的无害废渣可直接资源化利用或采用填埋处理。
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公开(公告)号:CN102776386A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210254902.9
申请日:2012-07-20
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242
Abstract: 本发明涉及回收废渣中锡的方法,特别是涉及回收含锡分铅渣中的锡的方法。具体方法如下:将含锡分铅渣、碳酸钠、氢氧化钠进行混合并球磨,得到球磨料;球磨料在350~500℃焙烧1~3小时得到焙烧料,水浸过滤焙烧料得到水浸渣和水浸液,水浸过程中水:焙烧料(质量)=5:1~20:1,水浸时间为0.5~2小时;水浸液通入空气,直到不产生白色沉淀,加入碳酸氢钠,直到不产生白色沉淀,过滤得到二氧化锡和沉锡液;将沉锡液加入石灰并搅拌,直到水浸液滴入饱和石灰水不产生白色沉淀停止加入石灰,过滤得到再生渣和再生液;将再生液结晶得到氢氧化钠,部分返回球磨工序。水浸渣和再生渣集中处理。本发明具有工艺简单易行,所用原料和设备都比较常见且廉价、无污染等特点。
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公开(公告)号:CN116024609B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211681111.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电解槽启动系统、方法、装置及存储介质,该系统包括控制器、电流传感器、电解槽、电解液泵和循环路线,循环路线设有两个,分别设置在电解槽的氢侧和氧侧,每个循环路线均包括第一循环路线和第二循环路线,第一循环路线包括第一气液分离器,第二循环路线包括第二气液分离器,第一气液分离器的电解液用量小于第二气液分离器的电解液用量,控制器根据实时电流控制电解液泵的功率并调节第一三通调节阀,以调节电解液的循环路线,通过根据实时电流选择第一循环路线或第二循环路线进行切换,能够在启动前期选择电解液用量较小的第一循环路线进行循环,减小电解液的热容,从而提升电解槽启动时电解液的温度上升速率。
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公开(公告)号:CN118471381A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410573071.4
申请日:2024-05-10
Abstract: 本发明提供一种定铝脱氧钙处理钢中卷渣夹杂物的方法,本发明属于冶金技术领域。本发明提出了一个动力学模型,并进一步依据卷渣类夹杂物的成分转变过程,提出标准,用于判断什么样成分的夹杂物是卷渣类夹杂物。本发明可以明确钢中夹杂物是否是卷渣,探明夹杂物的来源,进一步的为工业生产控制该类夹杂物提供明确的方向,采取相应的工业措施去调节钢冶炼过程的工艺,控制卷渣的发生,减少钢中卷渣类夹杂物的数量,提高工艺水平和钢铁产品质量。
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公开(公告)号:CN116024609A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211681111.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电解槽启动系统、方法、装置及存储介质,该系统包括控制器、电流传感器、电解槽、电解液泵和循环路线,循环路线设有两个,分别设置在电解槽的氢侧和氧侧,每个循环路线均包括第一循环路线和第二循环路线,第一循环路线包括第一气液分离器,第二循环路线包括第二气液分离器,第一气液分离器的电解液用量小于第二气液分离器的电解液用量,控制器根据实时电流控制电解液泵的功率并调节第一三通调节阀,以调节电解液的循环路线,通过根据实时电流选择第一循环路线或第二循环路线进行切换,能够在启动前期选择电解液用量较小的第一循环路线进行循环,减小电解液的热容,从而提升电解槽启动时电解液的温度上升速率。
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公开(公告)号:CN113387671B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110732017.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大水矿山抗水稳定性全固废充填材料配比优化方法,涉及固废利用技术领域,能够实现固废资源的优化组合与协同作用,制备满足抗水性要求的充填材料,为低品质固废安全、可靠和大宗资源化利用提供支持;该方法包括:S1、制备若干不同配比的混合粉体,包括磷石膏和高炉矿渣;S2、对所有混合粉体进行充填体强度试验和抗水性能试验,得到不同配比混合粉体的试验结果;S3、根据试验结果建立充填体强度数学模型和抗水稳定性数学模型;S4、以充填材料成本为优化目标、上述两种数学模型为约束条件建立全固废充填材料配比优化模型;S5、求解模型得到全固废充填材料的优化配比。本发明提供的技术方案适用于矿山充填的过程中。
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公开(公告)号:CN113153419B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110461994.7
申请日:2021-04-27
Applicant: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种精炼渣协同高泥尾砂固化处置与全固废充填采矿法,该方法利用LF精炼渣替代熟料,与脱硫石膏和高炉矿渣制备冶金渣基胶凝材料;针对高泥尾砂开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和料浆流变试验以及胶结体膨胀率与浸出液pH值测试;建立胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和胶结体浸出液pH值与胶砂比和料浆浓度的关系;以高泥砂料浆成本作为优化目标,以胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和浸出液pH值作为约束条件,建立和求解高泥尾砂料浆优化模型。该方法为工业固废资源化、减量化和无害化处置探索出一条途径,从而提高充填采矿的经济效益和环保效益,促进充填采矿技术推广应用。
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公开(公告)号:CN113213868A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110353849.7
申请日:2021-04-01
Applicant: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种镁渣危废固化处置以及协同尾砂全固废充填采矿法,属于固体废物固化处置与充填采矿法的交叉技术领域。该方法利用镁渣危废替代水泥熟料,制备镁渣基充填胶凝材料;然后开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和充填料浆的流变性试验;采用压汞仪法对胶结体进行孔结构分析;根据试验与测试结果,建立胶结体强度、料浆流变参数以及胶结体最可几孔径与胶砂比和料浆浓度的关系;最后建立和求解充填料浆的优化模型,获得充填料浆的优化参数。该方法实现了全固废绿色充填采矿,不仅提高充填采矿的经济与环保效益,而且还为镁渣危废的资源化、减量化和无害化处置以及高值化利用探索出一条途径。
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公开(公告)号:CN111508566A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010270687.6
申请日:2020-04-08
Applicant: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 北京市地质研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合激发多固废制备低成本充填胶凝材料的制备方法,属于充填采矿技术领域。包括:选择盐基激发剂和碱基激发剂及相应的配方范围,并分别快速优化,得到盐基激发剂和碱基激发剂的优化配方;根据优化配方得到复合激发剂配比,分别建立充填胶凝材料充填体强度、体积膨胀率以及充填胶凝材料成本与复合激发剂配比的关系模型;基于关系模型建立复合激发剂配比优化模型并求解,获得复合激发剂优化配方;根据复合激发剂优化配方制备低成本胶凝材料。该方法能够针对复杂多固废资源,快速获取复合激发剂最优配方,由此制备低成本充填胶凝材料在充填采矿中利用,可以获得显著的经济效益和环保效益。
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公开(公告)号:CN111324950A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010088818.9
申请日:2020-02-12
Applicant: 河北钢铁集团矿业有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/18 , G06F17/18 , C04B7/21 , C04B7/17
Abstract: 发明公开了一种低成本复合激发充填胶凝材料的设计方法,属于充填采矿技术领域。该方法采用高温养护,进行胶结充填体强度正交试验,快速获取盐基激发剂和碱基激发剂优化配方;然后进行复合激发剂配比正交设计与胶结充填体强度试验;根据试验结果,建立和求解复合激发剂配比优化设计模型,即可得到复合激发剂优化配方,由此制备出低成本复合激发充填胶凝材料。本设计方法能够针对不同固废的物化特性,快速获得低成本充填胶凝材料激发剂优化配方,由此制备出适用于不同尾砂骨料和强度要求的低成本充填胶凝材料,为多种固体废弃物在充填采矿中规模化与高附加值资源化利用奠定基础。
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