石油焦原料的制备方法及石油焦原料

    公开(公告)号:CN115058269B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210695328.4

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: C10L5/02 C10L5/14 C10L9/08

    摘要: 本发明涉及含碳细粉料的回收与利用技术领域,尤其是涉及一种石油焦原料的制备方法及石油焦原料。石油焦原料的制备方法,包括以下步骤:将含碳细粉料和有机粘结剂进行热混合,得到的混合体系经过造粒得到生球,对所述生球进行煅烧处理和破碎处理;所述有机粘结剂主要由以下方法制备得到:在还原性气氛下,将沥青和焦料的混合物从室温焙烧至550~650℃,收集不同温度下的挥发物并冷凝,得到所述有机粘结剂。本发明通过采用自制的有机粘结剂与含碳细粉料进行热混合,再造粒,得到的生球具有较高的生球强度,在11次/个以上;生球进一步煅烧、破碎,得到较高收率的石油焦原料,用于电炉和/或氯化炉。

    一种氯化法钛白副产二氯氧钛溶液的回收利用方法

    公开(公告)号:CN117383609A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311423270.9

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: C01G23/08 C01G9/04 C01G23/053

    摘要: 本发明公开了一种氯化法钛白副产二氯氧钛溶液的回收利用方法,包括以下步骤:S1.取除铁后的二氯氧钛溶液,与ZnO混合反应生成ZnCl2;S2.取二洗合格的偏钛酸滤饼打浆,加碱进行中和除硫;S3.将除硫后的偏钛酸滤饼打浆,加入步骤S1制得的反应液以及其他盐处理剂进行盐处理,然后固液分离得到滤饼;S4.将滤饼进行煅烧。本发明首次将二氯氧钛溶液与硫酸法钛白粉制备相结合,利用其中的盐酸与ZnO反应,制备得到含有ZnCl2的反应液,将其替代现有技术中的ZnCl2盐处理剂,用于硫酸法钛白盐处理,同时盐处理后pH又使反应液中含有的二氯氧钛水解为二氧化钛,从而可以达到回收二氯氧钛中的钛的目的。

    一种采用氯化法钛白副产二氯氧钛溶液制备煅烧晶种的方法

    公开(公告)号:CN117361617A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311423389.6

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: C01G23/053 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种采用氯化法钛白副产二氯氧钛溶液制备煅烧晶种的方法,包括以下步骤:S1.取碱洗后滤饼打浆,得到料浆Ⅰ,加入二氯氧钛溶液,调整pH为3.5~5,得到料浆Ⅱ;S2.将料浆Ⅱ以0.3~0.5℃/min速率升温至55~65℃,然后加入盐酸溶液,以0.3~0.5℃/min速率升温至沸腾,保持沸腾2~4h后,加水稀释至物料中二氧化钛含量为90~120g/L,得到煅烧晶种。本申请方法可以实现二氯氧钛中盐酸和TiO2的回收利用,减少了废水处理的成本;本发明操作简单,工艺流程短,易于实现工业化生产。

    石油焦原料的制备方法及石油焦原料

    公开(公告)号:CN115058269A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210695328.4

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: C10L5/02 C10L5/14 C10L9/08

    摘要: 本发明涉及含碳细粉料的回收与利用技术领域,尤其是涉及一种石油焦原料的制备方法及石油焦原料。石油焦原料的制备方法,包括以下步骤:将含碳细粉料和有机粘结剂进行热混合,得到的混合体系经过造粒得到生球,对所述生球进行煅烧处理和破碎处理;所述有机粘结剂主要由以下方法制备得到:在还原性气氛下,将沥青和焦料的混合物从室温焙烧至550~650℃,收集不同温度下的挥发物并冷凝,得到所述有机粘结剂。本发明通过采用自制的有机粘结剂与含碳细粉料进行热混合,再造粒,得到的生球具有较高的生球强度,在11次/个以上;生球进一步煅烧、破碎,得到较高收率的石油焦原料,用于电炉和/或氯化炉。

    一种高铬型钛铁矿的分选方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117101865A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311277814.5

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: B03C1/30

    摘要: 本发明提供了一种高铬型钛铁矿的分选方法,涉及冶金和矿物加工技术领域。具体而言:所述分选方法包括如下步骤:步骤一、将高铬型钛铁矿与煤基还原剂混合反应,将反应得到的还原产物进行第一次磁选,得到钛精矿和第一尾矿;步骤二、将所述第一尾矿进行第二次磁选,得到第二精矿;步骤三、将所述第二精矿进行氧化焙烧,将焙烧产物进行第三次磁选,得到第三尾矿;步骤四、将所述第三尾矿进行电选,得到第四精矿;步骤五、将所述第四精矿与煤基还原剂混合反应,将反应得到的还原产物进行第四次磁选,得到铬精矿。本发明能够同时获得高品位钛矿、铬矿、以及一系列高价值过程副产品,方法流程简单、资源回收率高、易于工业化实施。