一种回收钢渣中铁资源的方法

    公开(公告)号:CN108862402A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810997236.5

    申请日:2018-08-29

    CPC classification number: C01G49/08 C01G49/00

    Abstract: 本发明提供一种回收钢渣中铁资源的方法,包括有如下步骤:步骤一、对钢渣进行熔融操作,采用可调控的氧化性气体,喷吹至所述钢渣的液面上,将钢渣中FeO进行氧化;步骤二、对反应后的钢渣进行降温操作,待温度稳定后进行保温;步骤三、对保温后的钢渣冷却。经过上述步骤后,最终生成的MgFe2O4尖晶石相与Fe3O4均为本发明中利用的钢渣中主要的含铁物相。通过本发明提供的处理步骤,(1)磁选后钢渣中的铁品位明显提高,可作为铁矿资源用于钢铁生产;(2)相比于目前常用的钢渣铁资源回收处理方法,本方法极大提高了钢渣中铁的收得率;(3)显著降低了后处理的钢渣量,起到了钢渣固废减量化的作用。

    一种回收钢渣中铁资源的方法

    公开(公告)号:CN108862402B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810997236.5

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提供一种回收钢渣中铁资源的方法,包括有如下步骤:步骤一、对钢渣进行熔融操作,采用可调控的氧化性气体,喷吹至所述钢渣的液面上,将钢渣中FeO进行氧化;步骤二、对反应后的钢渣进行降温操作,待温度稳定后进行保温;步骤三、对保温后的钢渣冷却。经过上述步骤后,最终生成的MgFe2O4尖晶石相与Fe3O4均为本发明中利用的钢渣中主要的含铁物相。通过本发明提供的处理步骤,(1)磁选后钢渣中的铁品位明显提高,可作为铁矿资源用于钢铁生产;(2)相比于目前常用的钢渣铁资源回收处理方法,本方法极大提高了钢渣中铁的收得率;(3)显著降低了后处理的钢渣量,起到了钢渣固废减量化的作用。

    一种利用钢渣制备H2-CO能源气体的方法

    公开(公告)号:CN119503728A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411560481.1

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明提供一种利用钢渣制备H2‑CO能源气体的方法,属于冶金和固废处理领域。具体制备步骤如下:步骤一、钢渣在熔融状态下喷吹弱氧化性气体,喷吹至所述钢渣的液面上,将钢渣中FeO进行氧化,使氧化铁在转变为易分离的磁性相的同时产生氢气和一氧化碳气体;步骤二、对反应后的气体进行分离和收集。经过上述步骤后,最终生成含H2和CO的能源气体用于回收利用。通过本发明提供的处理步骤,(1)吸收CO2转化为CO能源气体,降低了碳排放(2)利用钢渣余热,将水蒸气转化为清洁能源H2,显著降低制氢成本(3)调控H2O‑CO2气体的喷吹比例,显著提高了H2‑CO的生成速率。

    一种低水蒸气含量气体湿度精确控制装置

    公开(公告)号:CN103294077B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310239584.3

    申请日:2013-06-17

    Abstract: 一种低水蒸气含量气体湿度精确控制装置,属于实验设备领域。包括流量计;湿度自动控制仪表;湿度预稳定模块,由加热套,预湿室,海绵填充物,隔板,注水口组成;湿度控制模块,由一级湿度控制室,二级湿度控制室,排水口组成。本发明使用电阻加热与半导体制冷片控温干燥技术结合,实现低水含量气体湿度控制的自动化,能够产生含量可控的饱和水蒸气,可以在实验室条件下较大范围湿度的含水气体的供应,为研究者提供了控制反应气体中水含量简单便捷的途径。本发明控制气体湿度范围为低水含量范围,在0.15克水每立方米气体至20克水每立方米气体之间,适用于气体精密低水含量控制。

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