一种焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝协同处理的方法

    公开(公告)号:CN117225156A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311266239.9

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明提供了一种焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝协同处理的方法,包括以下步骤:将烧结工序产生的含NOX的烧结烟气与液体络合剂进行气液接触以完成脱硝反应;将脱硝反应后所得的液体络合剂与炼焦工序产生的焦炉煤气进行气液接触以完成脱硫反应;对脱硫反应后所得的液体络合剂进行再生反应,并使再生反应后的液体络合剂返回再次参与对含NOX的烧结烟气的脱硝反应。本发明的技术方案通过将焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝协同起来处理,克服了传统的方法中需分别进行焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝的问题,充分发挥了液体络合剂在氧化态的脱硫作用及还原态的脱硝作用,实现了液体络合剂的循环使用。该方法具有绿色环保、节约资源以及大幅降低运行成本的特点。

    一塔式脱除焦炉煤气中H2S及烧结烟气中NOx的方法和吸收塔

    公开(公告)号:CN117258499A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311258551.3

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明提供了一种一塔式脱除焦炉煤气中H2S及烧结烟气中NOX的方法和吸收塔,方法包括:将烧结工序产生的含NOX的烧结烟气引入吸收塔上段与液体络合剂进行气液接触以完成脱硝反应;通过溢流管将脱硝反应后的液体络合剂引入吸收塔下段与炼焦工序产生的焦炉煤气进行气液接触以完成脱硫反应;将脱硫反应后所得的液体络合剂导入再生反应釜中进行再生反应;将再生反应后的液体络合剂引入吸收塔上段再次参与对含NOX的烧结烟气的脱硝反应。本发明的方案通过在一个反应塔中将焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝协同起来处理,克服了传统的方法中需在不同设备中分别进行焦炉煤气脱H2S与烧结烟气脱硝的问题。该方法具有绿色环保、节约资源以及大幅降低运行成本的特点。

    一种脱硫富液解吸装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202270463U

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201120379308.3

    申请日:2011-10-09

    IPC分类号: B01D53/18 C01B17/48

    摘要: 本实用新型提供了一种脱硫富液解吸装置,该装置包括富液输送总管路、富液输送第一分支管路、富液输送第二分支管路、贫液输送管路、解吸气体输送管路、贫富液换热器、气液换热器和解吸塔;富液输送总管路在解吸塔外部分支成富液输送第一分支管路和富液输送第二分支管路,富液输送第一分支管路和富液输送第二分支管路均分别连接到解吸塔的富液入口,贫液输送管路从解吸塔外部连接到解吸塔的贫液出口,解吸气体输送管路从解吸塔外部连接到解吸塔的解吸气体出口;富液输送第一分支管路与贫液输送管路在贫富液换热器中交汇,富液输送第二分支管路与解吸气体输送管路在气液换热器中交汇。该装置能够降低解吸能耗并减少高温解吸气体冷却介质的消耗量。

    一种含钛高炉渣改性制备CO2捕集材料耦合矿化的方法

    公开(公告)号:CN115582105B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211219400.2

    申请日:2022-09-30

    摘要: 中价值元素的同时可实现CO2的捕集和矿化。本发明公开了一种含钛高炉渣改性制备CO2捕集材料耦合矿化的方法,包括以下步骤:步骤1含钛高炉渣酸浸:将含钛高炉渣和酸溶液混合均匀;步骤2含钛高炉渣水热反应:将混合均匀的浸酸含钛高炉渣在高温下进行水热反应,得到反应产物;将该反应产物进行固液分离得到浸出渣和浸出液;步骤3浸出液矿化:将步骤2中得到的浸出液中加入氨水并通入CO2进行矿化,得到矿化产物CaCO3和MgCO3;步骤4浸出渣煅烧:将步骤2中得到的浸出渣经洗涤、干燥、煅烧后得到CO2捕

    提钛尾渣制备多孔吸附材料耦合矿化封存CO2的方法及应用

    公开(公告)号:CN116272850A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310516594.0

    申请日:2023-05-09

    摘要: 本发明公开了一种提钛尾渣制备多孔吸附材料耦合矿化封存CO2的方法及应用,将提钛尾渣和硝酸溶液按照预定比例混合后,进行浸出反应,得到第一反应物;将所述第一反应物进行固液分离,得到浸出液和浸出渣;在所述浸出液中加入氨水调节pH值至预定值后,通入二氧化碳进行矿化,得到矿化产物(CaCO3和MgCO3);将所述浸出渣与氢氧化钠溶液混合后进行水热反应,得到第二反应物,经洗涤、干燥、煅烧后制得多孔吸附材料。本发明不仅可以实现提钛尾渣的资源化利用,助力“高温碳化、低温氯化”处理高钛型高炉渣的规模化进程,还可以在一定程度上减少CO2排放,对推动钢铁行业绿色、低碳、可持续发展具有重要意义。

    一种有机脱碳溶液中HCO3-与CO32-浓度分量的检测方法

    公开(公告)号:CN116165191A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310028748.1

    申请日:2023-01-09

    摘要: 本发明公开了一种有机脱碳溶液中HCO3‑与CO32‑浓度分量的检测方法,涉及元素含量的检测分析技术领域,所述检测方法包括:测定有机脱碳溶液中氢离子浓度;将稀释后的有机脱碳溶液与稀酸溶液混合反应,将反应产生的气体由氩气载入ICP‑AES中测定碳元素浓度;基于所述氢离子浓度和碳元素浓度,根据酸根离子电离平衡常数所推导的公式,计算得到碳酸氢根离子和碳酸根离子的浓度分量。本发明完全彻底地消除了脱碳有机化合物中的有机碳以及溶液复杂共存体系的干扰影响,具有操作简单易掌握、检测分析全流程不超过3min、干扰影响因素少、精密度准确度高、检测范围宽至可有效覆盖有机脱碳溶液中1mg/L~250g/L碳酸根离子或碳酸氢根的离子浓度分量等优点。