一种可实现钢铁行业烧结烟气脱硫石膏高效资源化利用的新方法

    公开(公告)号:CN117926385A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311782923.2

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: C30B7/10 C30B29/46 C30B29/62

    摘要: 本发明公开了本发明的目的是提供一种可实现钢铁行业烧结烟气脱硫石膏高效资源化利用的新方法,首先将原料仓中待处理的钢铁行业烧结烟气脱硫石膏,然后制备半水硫酸钙晶须,待晶须结晶结束后,进行固液分离。分离后的物料,在高温热风下,速闪干燥后经旋风和布袋收尘后统一进入到产品料仓中,然后送入到智能包装及仓储系统。采用该控制方法不仅晶体重结晶速度快,且可实现石膏晶体取向性生长,并可根据下游用户需求定制化生产所需晶须产品,同时具有生产流程短、生产时间快、无“三废”排放,生产成本低,占地面积小等优势,可解决目前困扰钢铁行业烧结烟气脱硫石膏受含氯、含铁和颜色深等问题制约,而无法规模化资源综合利用的难题。

    一种利用高铁钢渣制备烧结强化剂的方法

    公开(公告)号:CN118957180A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411050217.3

    申请日:2024-08-01

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C21B3/08 C21B3/06 C22B1/16

    摘要: 本发明公开了一种利用高铁钢渣制备烧结强化剂的方法,将转炉钢渣采取热闷、热泼、浅盘、风淬、水淬等方式处理后,磁选得到磁选尾渣;磁选尾渣研磨后于酸性溶液中浸出钙和镁,过滤得浸出液和浸出尾渣;浸出尾渣中加入酸性溶液,在10℃~50℃条件下搅拌反应1~4h,待固液分层后过滤、干燥,得到烧结强化剂母料;烧结强化剂母料与强化调控剂分别研磨成粉状,按比例混合制得二元碱度为1.5~3的混合料即为最终烧结强化剂。该方法原料易得、流程简单、操作方便,得到的产品可直接添加到烧结原料中,既能为烧结矿提供良好的烧结强度,同时也能降低烧结配料成本。

    一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法

    公开(公告)号:CN114959711A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210474428.4

    申请日:2022-04-29

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法。一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法,首先将不锈钢蚀刻废液加入还原剂,过滤后得含有FeCl2、CrCl3、NiCl2及少量FeCl3的溶液,其次调节溶液pH值,沉淀后固液分离得到铁铬沉淀产物和含有FeCl2及NiCl2的溶液,将铁铬沉淀物经碳热还原得到铁铬合金,随后向含有FeCl2及NiCl2的溶液中加入还原剂,固液分离得到铁镍粉末和含有FeCl2的溶液,最后向FeCl2溶液中加入氧化剂,再生为FeCl3蚀刻液。本发明所得铁铬合金、铁镍粉末和FeCl3蚀刻液,可广泛应用于冶金生产和金属加工等行业,可以实现废物利用、绿色循环。

    一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法

    公开(公告)号:CN112791573A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110031439.0

    申请日:2021-01-11

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。

    一种从废旧钴酸锂电池中回收钴、锂金属的方法

    公开(公告)号:CN112095000A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011005823.5

    申请日:2020-09-23

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供一种从废旧钴酸锂电池中回收钴、锂金属的方法,其特征在于:具体步骤如下:(1)将废旧钴酸锂电池进行放电处理,经拆解、破碎、热解和筛分后获得黑色钴酸锂粉末;(2)将步骤(1)所得黑色钴酸锂粉末与铵盐按照摩尔比1:1.5~4的比例混合,将混合料置于高温球磨机内进行强化氨法焙烧,使钴酸锂转变为硫酸盐,水浸后获得富含Co2+、Li+的浸取液,并对此过程产生的氨气进行回收并以硫酸铵的形式回收并循环利用;(3)将步骤(2)所得富含Co2+、Li+的浸取液进行选择性回收钴、锂组元,利用有机萃取剂回收钴,沉淀法回收残液中的锂,将锂以碳酸锂的形式回收。本发明满足绿色、低耗、高效、短流程回收废旧锂离子电池有价金属的要求。