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公开(公告)号:CN110229965A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910487333.4
申请日:2019-06-05
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明公开的属于烟气分离金属技术领域,具体为一种烟气磁化分离方法,该烟气磁化分离方法的具体分离步骤如下:S1:烟气还原处理得到金属:将炼铁过程产生的烟气吸收进入还原设备中,对还原设备中加入还原剂,还原剂与烟气之间通过燃烧的方式使得还原剂对烟气进行还原,使得烟气中的金属元素在还原剂的作用下被还原,从而得到对应的金属;S2:对还原后的金属和烟气除尘:将步骤S1中经过还原后的金属和烟气通入到除尘设备中,S3:磁式分离,通过对炼铁产生的烟气中的金属物质回收利用的方式,能够减少对环境的污染,且能够提高金属的利用率;对于金属铁能够直接回收,从而能够直接用于炼铁使用,从而能够保证金属铁的回收利用。
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公开(公告)号:CN114308112A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210007196.1
申请日:2022-01-05
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种钒掺杂OMS‑2负载TiO2材料及其制备方法和应用,是将二氧化钛、钒源、高锰酸钾、锰源分散或溶解至去离子水中,通过水热法形成产物V‑OMS‑2@TiO2。本发明的OMS‑2负载TiO2催化剂能够在低温下催化烟气中的一氧化氮与一氧化碳两种有毒气体反应生成氮气和二氧化碳两种无毒气体,从而达到低温脱硝、以废治废的目的,在150℃能达到80%以上的脱硝率,在300℃能达到90%以上的脱硝率,并且得到的催化剂材料具有抗二氧化硫性能,在SO2存在情况下,150℃下能维持62.3%的脱硝率,300℃下能维持87.8%的脱硝率。
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公开(公告)号:CN110284934A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910481943.3
申请日:2019-06-04
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明公开的属于蒸汽发电技术领域,具体为一种低气量高压蒸汽发电方法,该低气量高压蒸汽发电方法的具体步骤如下:S1:向蒸汽炉的加热部添加燃料和鼓入空气;S2:将炼铁还原过程产生的废气对蒸汽炉的水预热;S3:将预热用后的废气部分加入鼓入的空气气流中;S4:燃料鼓入的气体燃烧对蒸汽炉加热产生蒸汽;S5:蒸汽作为汽轮机的动力源,汽轮机带动发电机进行发电操作,通过对炼铁产生的高温气体回收利用的方式,提高能源的利用率,降低发电的成本;通过将炼铁产生的高温气体对蒸汽炉的进水进行预热,能够起到辅助加热的作用,从而能够减少燃料的使用成本;将汽轮机处使用后的蒸汽冷却液回收利用,能够使得水循环使用,减少供水量。
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公开(公告)号:CN110228826A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910487341.9
申请日:2019-06-05
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明公开的属于炼铁冷却循环水处理技术领域,具体为一种循环水处理方法,该循环水处理方法的具体步骤如下:S1:从水池中将冷水输出:S2:将冷水输出需要的装置中;S3:将使用后的热水经过滤流入冷却塔:使用后的冷却收受到需要冷却的设备的加热作用,使得冷却水热量上升,将冷却使用后的冷却水通过泵体泵入至冷却塔内;S4:将热水通过冷却塔冷却后回流至水池中,并补水,将冷却水循环使用的方式,能够提高对冷却水的使用率,通过及时补充冷却水的方式,能够满足冷却水的正常使用;通过两次的过滤方式,能够保证冷却水输出时和回流时均被过滤,从而保证需要冷却的设备不会受到杂质影响、保证回流的冷却水杂质被过滤。
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公开(公告)号:CN110218872A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910482700.1
申请日:2019-06-04
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明公开的属于炼铁回收废弃物技术领域,具体为一种火法富集-湿法分离多段耦合集成处理方法,该火法富集-湿法分离多段耦合集成处理方法的具体步骤为:S1:火法富集获得烟气;S2:湿法分离:包括以下步骤:步骤a:对烟气浸出并过滤杂质;步骤b:分离锌元素;步骤c:对浸出液A除去重金属;步骤d:分步结晶钠盐和钾盐:将步骤c中分离碳酸锌沉淀后的浸出液B加热至沸腾,析出钠盐,对沸腾后的浸出液B冷却,析出钾盐;通过对炼铁后的固体废弃物中的金属铁、锌、钾、钠等的回收,能够对金属重新回收利用,且减少对环境的污染;通过对金属铁、锌、钾、钠的分级回收,能够保证回收的纯度,提高回收的质量。
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公开(公告)号:CN114284484A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111608962.1
申请日:2021-12-27
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种钴基MOF负载二氧化钒锌离子电池正极材料制备方法和应用。本发明以钴基MOF材料为载体,在此基础上负载二氧化钒纳米材料。本发明以五氧化二钒作为钒源,利用特定小分子有机物作为还原剂,将五氧化二钒有效的还原为二氧化钒,而钴基MOF材料具有极高的比表面积,将二氧化钒负载在其上面能够增加电极材料和电解液接触的比表面积,给锌离子的嵌入和脱出提供了更多的活性位点。电化学结果表明钴基MOF负载二氧化钒纳米材料作为正极使得锌离子电池具有良好的可逆比容量,在0.5A/g电流密度下,活化后最高能达到324.0mAhg‑1。
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公开(公告)号:CN118639023A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411007413.2
申请日:2024-07-25
申请人: 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 王俊英 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
IPC分类号: C22B7/00
摘要: 本发明属于金属的熔炼生产技术领域,具体提供了一种冶金尘泥熔融磁化回收系统,包括熔融还原炉、原材料上料组件、烟气磁化处理装置和含锌粉尘富集组件,熔融还原炉采用火法富集的方式,熔融得到的铁水由出铁口排出,炉渣从出渣口排出,锌随烟气一同进入烟气磁化处理装置,实现铁、渣和锌的初步分离富集。原材料上料组件向熔融还原炉内输送冶金尘泥固废、焦炭和富氧空气,熔融还原炉的烟气进入烟气磁化处理装置后,煤气能将烟气中的Fe2O3快速还原成Fe3O4,使其具有强磁性,随后烟气进入第二外壳,Fe3O4被磁力吸附收集,含锌粉尘通过含锌粉尘富集组件收集,如此设置,有助于提高铁和锌的回收纯净度,以便于更好地对铁和锌回收利用。
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公开(公告)号:CN110260355A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910494123.8
申请日:2019-06-05
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明公开的属于富阳热风炉的进气控制技术领域,具体为一种富氧热风炉的进气控制方法,该富氧热风炉的进气控制方法的具体步骤如下:S1:向炉内输入燃料和气体并点燃;S2:对炉内燃烧温度检测:A:检测温度在900-1400摄氏度范围内,视为正常燃烧,不需要调控;B:检测温度大于1400摄氏度,视为非正常燃烧温度,需要调控;C:检测温度小于900摄氏度,视为非正常燃烧温度,需要调控;S3:根据检测结果调控进气量和比例,保证炼铁处于一个稳定的温度范围内;通过智能化温度检测和调控的方式,能够较为精准的控制温度,且减少控制温度的人力的使用;保证正常工作的同时能够起到一定节省资源的作用。
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公开(公告)号:CN110218838A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910482711.X
申请日:2019-06-04
申请人: 王俊英 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
IPC分类号: C21C7/064
摘要: 本发明公开的属于铁水脱硫技术领域,具体为一种炉外铁水脱硫方法,该炉外铁水脱硫方法的具体步骤如下:S1:将脱硫剂碾碎;S2:脱硫剂通入到铁水中;S3:铁水与脱硫剂混合:在脱硫系统的回旋设备内设定用于扰流的机构,进入脱硫系统的铁水、脱硫剂在用于扰流的机构的作用下进行截流、阻挡,使得铁水、脱硫剂在脱硫系统中进行混合作用;S4:脱硫剂对铁水脱硫处理并流出,通过增加铁水与脱硫剂之间的作用时间,提高脱硫的效率;通过喷射的方式将粉状的脱硫剂喷入到铁水中,能够提高铁水与脱硫剂的接触作用,且回旋设备的使用,使得脱硫系统的占用空间较小;通过扰流的机构的设置,使得铁水与脱硫剂的混合作用更好,从而能够提高脱硫效果。
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公开(公告)号:CN113546944B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110794591.4
申请日:2021-07-14
申请人: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
摘要: 本发明涉及一种降解垃圾焚烧飞灰中二噁英并回收钾钠元素的方法,包括:(1)采用熔分炉,在1500℃以上的高温中燃烧垃圾焚烧飞灰,使其中的二噁英彻底氧化分解,同时飞灰中的钠钾盐气化;(2)回收熔分炉烟气中的钠钾盐,得到富钾钠炉尘;(3)将所述富钾钠炉尘经逆向洗涤、沉淀除杂,得到高纯度的钾钠盐。所述步骤(1)之前还可以包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到成分和尺寸均匀的原料颗粒。所述造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥中的氧化物与氯苯、氯酚等前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯再次转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物,有利于冶金尘泥中金属资源的有效回收。
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