一种超临界水热合成纳米金属氧化物的制备系统

    公开(公告)号:CN111333036A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010130425.X

    申请日:2020-02-28

    摘要: 本发明提供一种超临界水热合成纳米金属氧化物的制备系统,属于化工及环保技术领域。该系统包括纯水箱、温差发电设备、金属盐调制池、超临界水热合成设备、保温装置、换热器等,纯水箱后设置分流器一,之后两路中一路至温差发电设备,另一路连接合流器一,合流器一后接混合器,混合器后接换热器,换热器管道通过接超临界水热合成设备,换热器管道最后经分流器二至金属盐调制池和合流器二。本发明不仅可以实现纳米材料的制备,还可以充分利用本制备系统的余热,实现热能的充分利用。

    一种电弧炉钢渣化学在线调质降低钢渣黏度的方法

    公开(公告)号:CN114908212A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210435465.4

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: C21C5/54

    摘要: 本发明公开一种电弧炉钢渣化学在线调质降低钢渣黏度的方法,属于工业废弃物综合利用的技术领域。所述方法在电弧炉炼钢炉高温熔渣排放时,将改质剂通过粉料输送系统进行定量均匀给料,使改质剂与高温熔渣同时排入渣包内,高温熔渣的冲击搅拌使它与改质剂混合均匀,完成了渣包内熔渣的化学改质,无需外界进行补热。本发明方法能够利用大宗廉价高硅铝工业固废和含碳工业废料对电弧炉钢渣进行在线改质以降低熔融钢渣的黏度,对固废利用率高,改质成本低,不要对转炉钢渣额外加热消耗热能,不需要溅渣护炉,改质效果好,能够满足优质水泥掺和料、混凝土搅拌料等用于建筑施工的材料需求,利于工业大规模生产和推广使用。

    一种同时脱除NO、SO2、HCl活性焦催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118022737A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410119739.8

    申请日:2024-01-29

    摘要: 本发明涉及催化剂技术领域,本发明公开了一种同时脱除NO、SO2、HCl活性焦催化剂的制备方法,包括:步骤一:所述焦粒的粒径为40‑60微米,步骤二:将活性焦置于氧化剂中,在80℃下搅拌8h进行充分混合反应,待反应后的活性焦进行水洗至pH为中性,干燥,得到含氧官能团活性焦,步骤三:采用等体积浸渍法,将步骤二所得含氧官能团活性焦放置在三水合硝酸铜水溶液中浸渍24h,干燥后置于电阻炉中,通入氩气煅烧,即可得到可同时脱除NO、SO2和HCl活性焦催化剂;制备一种基于烧结烟气脱硫脱硝系统催化剂能够实现硫、硝、氯等多种污染物同场脱除,同时降低NO还原温度节省成本,催化剂载体的表面酸度较低,以降低结焦的倾向。

    一种分子筛原粉与钢渣利用一体化的系统和方法

    公开(公告)号:CN117654204A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311656636.7

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明涉及碳捕捉技术领域,本发明公开了一种分子筛原粉与钢渣利用一体化的系统和方法,包括变温吸附装置,所述变温吸附装置包括吸附模块、加热再生模块、气体吹扫再生冷却模块,其中所述气体吹扫再生冷却模块的气体为冷空气,所述加热再生模块、所述气体吹扫再生冷却模块分别通过第一采集器、第二采集器采集获取产品气,所述第一采集器采集获取高等浓度产品气,所述第二采集器采集获取中等浓度产品气;利用冷却吹扫同步过程中采集的低浓度C02产品气对混合物进行碳化,提高CO2在钢渣中扩散速率进而提高钢渣碳化反应速率、容量、强度和稳定性,同时还简化工艺流程,最终使碳化时间缩短至为10~15h,碳化量提升为20%。

    用于一氧化碳催化剂催化性能测试的撬装设备及测试方法

    公开(公告)号:CN115407018A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210839916.0

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明属于催化剂催化性能测试技术领域,具体涉及用于一氧化碳催化剂催化性能测试的撬装设备及测试方法。所述撬装设备包括:烟气管道、过滤器、风机、空空换热器、空气电加热器、催化床、烟气CO浓度分析仪和温度控制装置;该装置具有操作简单、控温准确、风速可调等优点,可以在不同工况下测试催化剂的性能,满足工业锅炉、窑炉、车辆、船舶等现场测试要求。对于钢厂而言,小型CO催化剂性能检测设备无疑是验证催化剂性能的重要手段,极大的提高了整个工程的正确性、准确性,降低因催化剂不行而导致工程失败的可能性;本发明测试装置移动和安装方便快捷,可以进行现场实地测试,满足工业大流量高湿低温烟气的测试需求,实现更快速的催化剂筛选测试。

    一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法

    公开(公告)号:CN115646167B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211090127.8

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本发明提供了一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法,所述脱硫装置包括脱硫塔和再生器,所述脱硫塔为密封压力容器,自下而上依次包括富液段、进气段、填料段、脱硫液分布段、除沫段和出气段;所述脱硫塔的塔体中心位置设有中央出气管,所述中央出气管自出气段向下延伸至进气段侧壁上;所述富液段的脱硫富液出口与再生器的液体入口相连,所述再生器的液体出口与脱硫塔的脱硫液入口相连。本发明通过将脱硫塔设计为承压式,使其能够设置于煤气高压段,减少气体量,同时减小装置规模,降低成本;本发明通过脱硫塔内部结构设计,提高脱硫液的分布效果以及与煤气间的接触传质效果,提高高炉煤气的脱硫效率,通过再生器的设置,保证脱硫液循环使用。

    一种Bi2GeTe4基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117729828A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311655063.6

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: H10N10/01 H10N10/852

    摘要: 本发明涉及一种Bi2GeTe4基热电材料的制备方法。本发明采用熔融法制备了一系列Bi2GexTe4(x=1‑1.6)的样品。本方法通过按照Bi:Ge:Te=2:x:4(x=1‑1.6)的摩尔比例,把相应含量的Bi粉,Ge粉,Te粉均匀混合,装入石英管内,在真空条件下进行石英管融封,并依次通过熔炼,淬火,退火,放电等离子体烧结等步骤,得到不同Ge空位和Bi2GeTe4和Bi2Ge2Te5相含量的热电材料,从而实现载流子浓度优化和高热电性能的Bi2GeTe4基热电材料。本方法操作简单,可重复性强,制备的Bi2GeTe4基热电材料性能高,具有良好的应用前景。

    一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法

    公开(公告)号:CN115646167A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211090127.8

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本发明提供了一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法,所述脱硫装置包括脱硫塔和再生器,所述脱硫塔为密封压力容器,自下而上依次包括富液段、进气段、填料段、脱硫液分布段、除沫段和出气段;所述脱硫塔的塔体中心位置设有中央出气管,所述中央出气管自出气段向下延伸至进气段侧壁上;所述富液段的脱硫富液出口与再生器的液体入口相连,所述再生器的液体出口与脱硫塔的脱硫液入口相连。本发明通过将脱硫塔设计为承压式,使其能够设置于煤气高压段,减少气体量,同时减小装置规模,降低成本;本发明通过脱硫塔内部结构设计,提高脱硫液的分布效果以及与煤气间的接触传质效果,提高高炉煤气的脱硫效率,通过再生器的设置,保证脱硫液循环使用。