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公开(公告)号:CN112880404A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110086805.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种惰性气氛下的电池材料焙烧降温系统,包括惰性气体瓶、涡流管、惰性气氛降温箱、惰性气体储存包、管式炉、半导体热端导热陶瓷板、半导体温差发电模块和管式炉余热转移机构。本发明还公开了上述焙烧降温系统的应用方法,对置于降温腔内的电池材料进行辐射‑对流综合换热,同时通过管式炉余热转移机构回收管式炉内的热量,利用半导体热端导热陶瓷板吸收热量并利用半导体温差发电模块发电以为所述焙烧降温系统中的流体输送提供动力;在下次焙烧时将前次惰性气体喷吹至内部焙烧区中。本发明针对电池材料不能自然冷却的特殊性,使电池材料在惰性气氛下进行焙烧并在封闭环境下降温,提高电池材料的性能,并能充分回收管式炉内的余热。
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公开(公告)号:CN112876231A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110257111.0
申请日:2021-03-09
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01F1/34 , H01F41/02
Abstract: 本发明公开了一种永磁铁氧体的制备方法及永磁铁氧体,制备方法包括以下步骤:步骤(1):将铁源、碳酸锶、稀土氧化物和过渡金属氧化物称重配料,将物料混磨均匀,得到一次混匀料;步骤(2):将一次混匀料制备成生球,将生球干燥后氧化预烧,得到预烧料;步骤(3):将预烧料破碎制粉,得到预烧料粉;步骤(5):将预烧料粉与碳酸钙、二氧化硅、硼酸、高岭土和分散剂混合,细磨混匀,得到二次混匀料;步骤(6):将二次混匀料磁场压制成型,然后焙烧,得到永磁铁氧体。该制备方法不仅能够降低中高端永磁铁氧体的生产成本,而且能够有效地保证和提高磁体的磁性能。
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公开(公告)号:CN110922164B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911263953.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 中南大学
IPC: C04B33/135 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B35/20 , C04B38/08 , C04B38/02
Abstract: 本发明公开了一种镁橄榄石型复相隔热材料的制备方法,以镍铁渣为原料,以漂珠为成孔剂,CMC(羧甲基纤维素钠)和玉米淀粉为有机结合剂,并通过控制1100℃~1300℃的焙烧温度,诱导镍铁渣的矿相重构,优化隔热相(堇青石、镁橄榄石、莫来石等)晶型转变历程,从而降低隔热材料的导热系数,并且还具有抗压强度高、体积密度小、吸水率低,气孔率低的优点,可以完全满足隔热材料的工业需求。本发明具有资源利用率高、生产效率高、附加值高、环境友好、工艺易于控制、生产成本低等诸多优点。
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公开(公告)号:CN112446134A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011143172.6
申请日:2020-10-23
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , C21C5/52 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电弧炉炼钢过程中炉体区分区域的热损失计算方法,将电弧炉炉体区划分为上炉壳部分、下炉壳部分、炉底部分和炉盖部分,分别计算上炉壳部分热损失Q1、下炉壳部分热损失Q2、炉底部分热损失Q3、炉盖部分热损失Q4和炉体区辐射传热热损失Q5,然后计算总的热损失Q。本发明基于对电弧炉本体的划分,同时根据电弧炉炉体区不同部分区域温度特性、几何参数和相对位置,分别计算各区域的热损失,可以保证结果的可靠性和普适性。并且最终计算式中的参数都是可以直接测量获取的,减少了繁琐的测量步骤。
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公开(公告)号:CN112322823A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011217055.X
申请日:2020-11-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种分阶段计算转炉炼钢过程供氧曲线的方法,包括:将整个冶炼过程分为若干阶段,通过计算各阶段的耗氧量并将其与各阶段时间相对应得到供氧曲线;计算该阶段末炉渣的总质量、炉渣中各成分的质量和钢液的总质量,将结果作为下一阶段的初始条件,如此循环计算直至冶炼结束。本发明以炼钢过程物料平衡计算的原理为基础,根据炼钢过程氧气喷吹及辅料加料工艺要求,使用循环运算的方法对炼钢过程氧气喷吹量进行计算,为转炉炼钢过程获得供氧曲线提供了一个理论的直接方法。该方法将冶炼阶段分为若干等分,更能直观的表达出各阶段的冶炼状态,通过模型计算,及时指导现场工艺流程。
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公开(公告)号:CN110938725B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201911169300.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 中南大学
Inventor: 易凌云 , 黄柱成 , 姜涛 , 张元波 , 梁之凯 , 钟荣海 , 郭宇峰 , 李光辉 , 杨永斌 , 范晓慧 , 李骞 , 陈许玲 , 彭志伟 , 徐斌 , 甘敏 , 饶明军 , 杨凌志 , 姜雄 , 蔡威 , 金芸芸
IPC: C21B13/00
Abstract: 一种金属氧化物高效还原系统及方法,包括:燃烧室、蓄热体、还原室、烟道、物料承托透气台、还原气体净化提质装置、第一烟气开关;所述燃烧室设置在还原室的上方,燃烧室与还原室连通;蓄热体设置在燃烧室与还原室之间,蓄热体为透气结构;还原室的下端与烟道连通;第一烟气开关设置在还原室与烟道之间;其中,物料承托透气台设置在还原室内,物料承托透气台的底部为透气隔板,还原气体净化提质装置的抽风口管道与物料承托透气台的底部连通。本申请提供的技术方案,通过将加热和还原两个步骤分开,同时通过蓄热体对还原性气体进行加热,使得与加热物料反应的还原性气体也为高温气体,从而提高物料还原效果,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN110498450B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910859476.3
申请日:2019-09-11
Applicant: 中南大学
IPC: C01G49/06 , C01G23/08 , C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种用钛铁矿制取TiO2粉体和氧化铁红的方法,包括:(1)将钛铁矿与氟化浸出剂混匀后进行选择性浸出反应,过滤后得到含钛滤液和浸出渣;(2)对含钛滤液进行除杂处理,过滤后得到钛液和杂质沉淀,杂质沉淀由氟化浸出剂溶解后返回步骤(1);(3)对浸出渣进行热水解处理,所述热水解过程中回收生成的氨和氟化氢返回步骤(1);(4)对钛液进行水解处理,过滤得到TiO2前驱体;(5)对TiO2前驱体经过热水解和煅烧转型得到TiO2粉体,所述热水解过程中回收生成的氨和氟化氢返回步骤(1)。本发明采用氟化法浸出钛铁矿,钛元素以含氟配离子形式进入溶液,铁元素最终形成氧化铁红产品,过程中生成的含氟铵盐在加热时极易分解,其中的氟和铵回收循环使用。
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公开(公告)号:CN110484720B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910859500.3
申请日:2019-09-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种链篦机焙烧‑气基竖炉预还原‑电炉深还原综合利用钒钛磁铁矿的工艺,包括:(1)氧化球团制备:将钒钛磁铁精矿、粘结剂、水按比例混匀造球,得到粒度合格的钒钛磁铁矿生球,生球进入链篦机中进行干燥、氧化焙烧,得到钒钛磁铁矿氧化球团;(2)气基竖炉预还原;(3)电炉深还原:将钒钛磁铁矿预还原球团装入电炉进行深还原,添加熔剂和配碳,熔分温度为1550~1650℃,分离得到含钒铁水和含钛炉渣;(4)所得含钒铁水用于转炉提钒,含钛炉渣可采用硫酸法提钛。本发明氧化球团还原粉化率大幅下降,可满足后续竖炉还原的要求;实现对铁、钒、钛的高效清洁利用,同时降低成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN111578726A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010437140.0
申请日:2020-05-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种电弧炉用附壁效应引风治理二噁英的装置,包括余热回收段、烟气急速干冷段以及附壁效应引风装置;余热回收段包括吸收式热泵机组;附壁效应引风装置包括高速气流出风部和压缩空气输出管道;高速气流出风部由高速气流出风口外圈和高速气流出风口内圈围成,其截面为中空环状;压缩空气输出管道与高速气流出风部接通;压缩空气输出管道与低温空气流通管道连通,二者之间设置风机;低温空气流通管道与吸收式热泵机组的蒸发器低温空气出口连接。本发明让烟气温度分阶段下降,并且快速跨过200℃~400℃的二噁英大量生成温度区间,同时不改变烟气的相对湿度,使其可以适应高温布袋除尘器的湿度要求。
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公开(公告)号:CN111578725A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010436265.1
申请日:2020-05-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种电弧炉用急冷治理二噁英的装置及应用,包括余热回收段和烟气急速干冷段;余热回收段包括导热油循环回路和吸收式热泵机组;烟气急速干冷段包括设置于电弧炉烟道上的半导体制冷模块,半导体制冷模块包括冷端、热端和间壁式换热器,冷端与电弧炉烟道中的烟气接触换热;蒸发器制冷剂出口与半导体制冷模块制冷剂输入管道连通,吸收器制冷剂入口与半导体制冷模块制冷剂输出管道连通,半导体制冷模块的热端通过间壁式换热器与管路内的制冷剂进行换热。本发明让烟气温度分阶段下降,并且快速跨过200℃~400℃的二噁英大量生成温度区间,同时不改变烟气的相对湿度,使其可以适应高温布袋除尘器的湿度要求。
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