一种检测铁矿粉同化温度及同化反应速度的装置

    公开(公告)号:CN109283214B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201811448609.X

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种检测铁矿粉同化温度及同化反应速度的装置,属于铁矿粉烧结技术领域。本发明的一种检测铁矿粉同化温度及同化反应速度的装置,加热单元设有氧化钙压片,该氧化钙压片内设有第一电极、第二电极和第三电极,第一电极、第二电极与第一检测单元电连接,第一电极、第三电极与第二检测单元电连接,且第三电极与第二电极处于不同的高度;其中,加热单元、计时器分别用于对氧化钙压片上的铁矿粉试样进行升温加热和对同化反应过程进行计时;第一检测单元和第二检测单元用于检测铁矿粉试样的电信号的变化情况和同化温度。本发明提供了一种检测铁矿粉同化温度及同化反应速度的装置,可以准确检测铁矿粉的同化温度以及同化反应速度。

    一种可强化球团粘结性处理废弃催化剂的方法

    公开(公告)号:CN113388734B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202110214419.7

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明的一种可强化球团粘结性处理废弃催化剂的方法,属于废弃催化剂回收技术领域,所述球团中包括含铁原料、催化剂粉末和液相助剂,所述催化剂粉末为废弃SCR催化剂粉末,且所述催化剂粉末中含有氧化钛,氧化钛含量不少于60%;所述液相助剂可形成低熔点物质,其熔点低于1230℃。将含铁原料、催化剂粉末和液相助剂作为造球原料,混匀后进行造球制成生球团,生球团经干燥、预热以及焙烧形成球团,所述球团中低熔点物质含量不少于5%,利用钢铁企业SCR脱硝工艺产生的废弃催化剂替代膨润土作为添加剂和粘结剂与含铁原料进行混合并造球处理,可以有效解决废催化剂难以资源化利用的问题,并减少球团中脉石成分含量,与普通含钛球团相比,铁品位更高。

    一种利用气流分离脱硫灰中铁粉的装置

    公开(公告)号:CN109092556B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810874380.X

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种利用气流分离脱硫灰中铁粉的装置,属于铁粉回收设备领域。本发明括进风管、铁粉回收腔体、顶盖和反吹气罐,所述的铁粉回收腔体内设置有电磁铁和棉质套筒,所述棉质套筒包裹于电磁铁的外部,电磁铁包括导线、铁芯,铁芯的表面开设有通气孔,该通气孔与铁芯的筒心相连通;顶盖设置于铁粉回收腔体的顶部,该顶盖的内部设置有过滤层;进风管设置于铁粉回收腔体的底部,脱硫灰通过进风管进入铁粉回收腔体内;上述反吹气罐通过气体管道与铁芯的筒心相连。本发明通过进风管向铁粉回收腔体中鼓入气体,气体驱动输送管中的脱硫灰向上运动至铁粉回收腔,电磁铁通电后吸附鼓入的脱硫灰中的铁,提高了脱硫灰中铁粉的回收效率。

    一种球团及其制备方法及一种铁水

    公开(公告)号:CN113025812B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110214335.3

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明的一种球团,属于球团制备技术领域,本发明所述球团中含有的元素包括W和Ti,W元素质量含量为0.01%~1.0%,其中部分或全部的钛元素以TiO2的形式存在于球团中,部分或全部的钨以WO3的形式存在于球团中,球团中TiO2质量含量为0.5%~12%,WO3质量含量为0.01%~1.26%。通过对球团中W元素以及Ti元素的调控,在消除含Ti物质对球团性能影响的同时,所形成的物质使得球团具有较好的强度;另外将含有元素W和元素Ti的废弃SCR催化剂进行破碎,作为造球原料,既可以有效解决废催化剂的资源化利用问题,也可以生产性能优异的含钛球团。

    一种含SCR废弃催化剂的球团制备方法

    公开(公告)号:CN112779418B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202011592060.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种含SCR废弃催化剂的球团制备方法,属于烧结过程中污染物减排技术领域。先制备出内层球团,然后在内层球团的外部继续造球使球团长大,得到外层球团,再在外层球团外部制备催化剂层,最终制得多层球团;所述内层球团添加有氨类抑制剂和内层造球料,所述氨类抑制剂受热分解可以释放氨气;所述外层球团中或部分外层球团中添加成孔剂和外层造球料,所述成孔剂使得烧结过程中外层球团内成孔。多层球团中的成孔剂如碳酸氢铵受热分解使其产生了孔洞,从而延缓了氨类抑制剂如尿素的分解,NH3的释放,使其与NOX的排放窗口期达到一致,降低NOX排放,并在催化剂的作用下突破性的实现了SO2、NOX及二噁英协同减排。

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