一种烟气重金属自调和式脱除方法

    公开(公告)号:CN115957614A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211730996.2

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种烟气重金属自调和式脱除方法,属于污染物脱除领域,更具体地,该方法包括如下步骤:将烟气通入添加氧化剂的脱硫吸收液中,以吸收烟气中的SeO2并将其氧化为SeO42‑;对吸收烟气后的脱硫吸收液进行前处理以获得脱硫废液,然后向所述脱硫废液中添加还原剂,以将SeO42‑还原为固态Se单质;将干燥后的固态Se单质喷入烟气中,以吸附烟气中的气态单质Hg,从而实现烟气重金属自调和式脱除。本发明无需额外引入吸附活性组分和碳基吸附剂,具有成本低廉、环境友好、工艺简单等优势,同时生成的HgSe稳定性极强,二次释放概率低,无环境安全风险,还有效解决了传统脱硫废液面临的硒排放量高的难题。

    一种用于冶金尘泥的萃取物粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117467407A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311432281.3

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于冶金尘泥的萃取物粘结剂及其制备方法和应用,属于固体废弃物领域,该制备方法具体为:在惰性气氛下,将有机溶剂与煤共热预设时间,以促进煤中的小分子有机物断键并溶解在有机溶剂中,然后对其进行固液分离以获得萃取液,最后将萃取液降至室温并再次进行固液分离,将获得的液体进行蒸发干燥以制得萃取物粘结剂。本发明制备的萃取物粘结剂具有无水、无灰、碳氢含量高、硫氯含量低、粘结性好、疏水性强、常温稳定性强、热流动性强的优势,受热条件下转变为液态,粘结性大幅增强,可以提高球团强度性能,降低球团粉化率,并且不会引入其他杂质元素,有利于提高成品球的金属铁品位。

    一种烟气重金属自调和式脱除方法

    公开(公告)号:CN115957614B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202211730996.2

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种烟气重金属自调和式脱除方法,属于污染物脱除领域,更具体地,该方法包括如下步骤:将烟气通入添加氧化剂的脱硫吸收液中,以吸收烟气中的SeO2并将其氧化为SeO42‑;对吸收烟气后的脱硫吸收液进行前处理以获得脱硫废液,然后向所述脱硫废液中添加还原剂,以将SeO42‑还原为固态Se单质;将干燥后的固态Se单质喷入烟气中,以吸附烟气中的气态单质Hg,从而实现烟气重金属自调和式脱除。本发明无需额外引入吸附活性组分和碳基吸附剂,具有成本低廉、环境友好、工艺简单等优势,同时生成的HgSe稳定性极强,二次释放概率低,无环境安全风险,还有效解决了传统脱硫废液面临的硒排放量高的难题。

    一种模拟固体燃料热化学转化的数值计算方法

    公开(公告)号:CN116089772A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211665925.9

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种模拟固体燃料热化学转化的数值计算方法,属于热化学领域,更具体地,该方法具体为:构建包含固体燃料和气体环境在内的几何模型;针对构建的几何模型建立控制方程;定义固体燃料的化学反应动力学模型,并根据其确定控制方程的源项,从而获得实际控制方程;基于努森扩散机理,对实际控制方程中不同气体的扩散通量进行修正,以获得修正后的实际控制方程;根据构建的几何模型和修正后的实际控制方程对热化学转化过程进行计算。本发明能够避免因可燃气体和氧化剂或气化剂向较高温度区域的迅速集中而导致计算模型局部出现严重超温崩溃,从而弥补现有固体燃料热化学转化数值计算方法的缺陷。

    一种酸性氯化铜蚀刻液在线循环再生装置

    公开(公告)号:CN219547100U

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202320605504.0

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本实用新型提供了一种酸性氯化铜蚀刻液在线循环再生装置,属于资源回收技术领域,其包括加药单元、排盐排渣单元、循环再生单元和在线监测单元,其中:加药单元用于与蚀刻池的入口连接;排盐排渣单元用于与蚀刻池的出口连接;循环再生单元的入口与排盐排渣单元的出口连接,其出口与加药单元连接;在线监测单元分别与蚀刻池、排盐排渣单元和加药单元连接,用于监测蚀刻池中蚀刻液的离子浓度、pH和ORP值并根据其控制加药单元和排盐排渣单元。本实用新型提供能够实现蚀刻废液的厂内处置,有效降低了蚀刻废液委外处置的费用,同时能够实现氯化铜、氯化钠的重复利用,无需对混盐溶液进行分离,操作难度大大降低,具有环境友好、成本低廉的优势。

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