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公开(公告)号:CN112963844A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110313243.0
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于固废资源综合利用领域,具体涉及一种医药固废利用新方法和装置。该方法将医药固废与煤粉混合后,投入流固耦合燃烧装置中进行焚烧处理,回收利用焚烧所产生的热量和/或炉渣。本发明在燃煤发电的基础上实现了医药固废的协同处置,为医药固废的处理提供了新的处理方法,实现了固体废弃物的绿色环保处理,极大减少了传统化工有机固废焚烧过程中二噁英等污染性气体的产生,同时对固体废弃物中重金属元素进行了固化处理。而且,焚烧所产生的热能和炉渣都可以得到很好的应用,实现了经济效益与环境效益的双赢。除此之外,本发明中的方法符合现有固体废弃物的状况,有利于在实践中推广,具有重要的经济、社会与生态环保意义。
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公开(公告)号:CN113215394B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110425919.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及资源综合利用领域,尤其涉及一种石煤的处理方法。所述处理方法包括:将待处理的石煤与碱性调质剂、粘结剂混合后滚动成型,干燥后进行熔炼处理,得含钒合金液和熔融尾渣;其中,所述碱性调质剂为石灰石尾矿和/或钢渣。本发明提供的一种石煤多金属自还原熔炼提取和尾渣全组分利用的一体化工艺,能够高效清洁地回收石煤中的多种有价金属并且降低回收成本,剩余废渣全部得到高附加值利用,进而实现了石煤尾渣的全组分高值利用,有效突破石煤提钒的低效瓶颈和解决现有石煤资源利用存在的废气、废水和废渣的环境污染问题,并且整个工艺具有明显的经济效益和环境效益,对于石煤资源的大规模利用具有明显的优势。
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公开(公告)号:CN107572543B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710939695.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供的一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法,将煅烧炉中煤矸石煅烧所产生的煅烧尾气与劣质煤混合反应,所述混合反应得到的混合粗煤气再返回至所述煅烧炉。现有技术中,在煅烧时直接以天然气为提供能源的原料,且煅烧过程形成的煅烧尾气直接排放到空气中,会造成污染。与现有技术相比,本发明的一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法,煅烧尾气能够循环利用,且煅烧的能源供应结合煅烧尾气与劣质煤的处理,能够有效的提高能源利用效率,避免尾气的直接排放。
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公开(公告)号:CN114229923A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111399711.7
申请日:2021-11-24
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 一种锰基氧化物及其电极与电池,锰基氧化物的分子式为NaxMn1‑y‑zMyTMzO2,0.5≤x≤1.0,0<y<1.0,0<z<1.0,M包含铁、锌、镍、镁、锂、钴、铬、钒、钛、铝中的至少一种,TM包含过渡金属。本发明在锰基氧化物中引入微量的过渡金属,在无阴离子氧化还原活性的体系中触发了该活性,使得阴离子氧化还原反应的可逆性大幅上升,从而提升了材料的循环稳定性及倍率性能。
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公开(公告)号:CN113617788A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110726541.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 北京大学
IPC: B09B3/00 , B09B5/00 , C03C13/06 , C03C10/00 , C22B7/00 , C22B1/00 , C22B11/02 , C22B15/00 , F23G5/027 , F23G5/14 , F23G5/46 , F23G7/06 , F23J15/06 , F23J15/02 , F23J15/04
Abstract: 本发明涉及废弃物回收领域,尤其涉及一种利用等离子体技术综合回收电子废弃物的方法。所述方法包括:将废弃物碎块在250~1000℃的弱氧化气氛下热解,得到热解渣、热解气以及热解油;将所述热解渣和热解油进行等离子体气化熔炼,得到熔渣、合金和烟气;在所述等离子体气化熔炼中,造渣剂添加量为所述废弃物重量的5%‑35%,氧化性气氛的分压为>5kPa、反应温度为800‑1500℃;将所述熔渣用于制备矿渣纤维和/或微晶玻璃。本发明的方法不仅高效提升了贵金属的回收率,而且可以将有机废物无害化处理。另外由于等离子体过程不需要提供氧气或空气助燃,因此增大了设备的单位处理能力,并且大幅较少了烟气处理量。
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公开(公告)号:CN113617788B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110726541.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 北京大学
IPC: B09B3/00 , B09B3/40 , B09B5/00 , C03C13/06 , C03C10/00 , C22B7/00 , C22B1/00 , C22B11/02 , C22B15/00 , F23G5/027 , F23G5/14 , F23G5/46 , F23G7/06 , F23J15/06 , F23J15/02 , F23J15/04 , B09B101/15 , B09B101/17
Abstract: 本发明涉及废弃物回收领域,尤其涉及一种利用等离子体技术综合回收电子废弃物的方法。所述方法包括:将废弃物碎块在250~1000℃的弱氧化气氛下热解,得到热解渣、热解气以及热解油;将所述热解渣和热解油进行等离子体气化熔炼,得到熔渣、合金和烟气;在所述等离子体气化熔炼中,造渣剂添加量为所述废弃物重量的5%‑35%,氧化性气氛的分压为>5kPa、反应温度为800‑1500℃;将所述熔渣用于制备矿渣纤维和/或微晶玻璃。本发明的方法不仅高效提升了贵金属的回收率,而且可以将有机废物无害化处理。另外由于等离子体过程不需要提供氧气或空气助燃,因此增大了设备的单位处理能力,并且大幅较少了烟气处理量。
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公开(公告)号:CN113091065A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110313242.6
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于固废资源综合利用领域,具体涉及一种污泥、城市垃圾能源资源耦合利用新方法和装置。该方法将所述污泥与煤粉混合,在旋风炉中焚烧;将所述城市垃圾与煤粉混合,在炉排炉中焚烧;设置所述旋风炉和所述炉排炉的炉内温度为1300~1500℃;回收利用所述旋风炉和所述炉排炉产生的热量和炉渣。实现了固体废弃物的绿色环保处理,极大减少了传统固废焚烧过程中二噁英等污染性气体的产生,同时对固体废弃物中重金属元素进行了固化处理。而且,焚烧所产生的热能和炉渣都可以得到很好的应用,实现了经济效益与环境效益的双赢。除此之外,本发明中的方法符合现有固体废弃物的状况,有利于在实践中推广,具有重要的经济、社会与生态环保意义。
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公开(公告)号:CN110818244B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201911038308.4
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及资源综合利用领域和无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种利用电炉熔分海绵铁渣直接制备的岩棉及其制备方法;利用电炉熔分海绵铁渣直接制备岩棉的方法,不需要添加任何改质剂,所述海绵铁渣的酸度系数大于1.5,所述海绵铁渣包含6~13%的FeO;优选所述海绵铁渣为以海绵铁为原料进行电炉炼钢的炉渣;本发明直接利用热态的海绵铁渣制备岩棉,将工艺利用热和回收热相结合,节省了熔体加热、离心成纤和岩棉固化环节的能量消耗,大幅度降低了岩棉的生产成本。本发明不仅实现了电炉炼钢的炉渣的高效率能质耦合利用,达到钢铁冶金行业节能减排的目的,而且创造性地将海绵铁渣不经调质直接用于岩棉的制备,具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN107572543A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710939695.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供的一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法,将煅烧炉中煤矸石煅烧所产生的煅烧尾气与劣质煤混合反应,所述混合反应得到的混合粗煤气再返回至所述煅烧炉。现有技术中,在煅烧时直接以天然气为提供能源的原料,且煅烧过程形成的煅烧尾气直接排放到空气中,会造成污染。与现有技术相比,本发明的一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法,煅烧尾气能够循环利用,且煅烧的能源供应结合煅烧尾气与劣质煤的处理,能够有效的提高能源利用效率,避免尾气的直接排放。
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公开(公告)号:CN113603496A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110954976.2
申请日:2021-08-19
Applicant: 北京大学
IPC: C04B38/00 , C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/13
Abstract: 本发明涉及固体废弃物综合利用领域,具体涉及一种由高掺量煤基固废制得的陶粒及制备方法。所述陶粒在制备时的原料包括如下重量份组分:粉煤灰50‑70份,煤矸石5‑15份,废玻璃粉20‑40份。本发明的原料全部为固体废弃物,同时制得的陶粒具有轻质高强的优良特点,堆积密度低至712.5kg/cm3,筒压强度高达10Mpa,并且制备工艺简单、原料成本低廉,有良好的经济效益和环境效益。此外,该轻质陶粒具有与土壤相似的组成和结构,其大量的孔隙有利于留存植物生长发育所需的水、气、肥等物质,并为物质提供迁移的空间,能够在生态修复中作为载体材料进行应用。
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