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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

炼铁废渣矿渣显热回收

  • 高炉渣显热回收利用现状与展望

    2018年2月1日  高炉渣是炼铁过程中生产的副产品,也是工业生产的废弃物随着钢铁企业的快速发展,高炉渣的排放量也日益增多相比国外某些发达国家,我国高炉渣的利用率相对较低高炉渣的堆放不仅浪费土地资源,还严重污染着环境,与我国 2021年2月3日  在国家重点研发计划专项成果中,由重庆大学牵头承担的“液态熔渣高效热回收与资源化利用技术”项目,成功实现了用离心粒化法高效回收熔融高炉渣余热的全工艺流程,该 【科技日报】回收高炉渣,离心粒化技术可一举三得2013年2月8日  而我国年产高炉渣上亿吨,携带显热折合标煤七百多万吨,余热资源相当丰富,如能有效回收利用,将对我国钢铁企业的节能降耗,可持续发展有重要意义。 1高炉渣显热资源 高炉渣显热回收现状我的钢铁 Mysteel干法粒化的高炉废渣来制造水泥,最大效率地利用 废渣显热,使能源回收,保护环境,是高炉炼铁废渣治 理的终极目标。干法处理的最大优势就在于:完成渣粒 与空气的直接热交换[9],获得 高炉炼铁废渣的提炼及其利用

  • 高炉渣显热回收利用现状与展望 百度学术

    针对这种情况,国内外科研人员进行多次的实验,主要可以分为两个方向:物理换热法和化学回收法。物理换热法主要是高炉渣通过特定的能量载体进行收集实现显热回收化学回收法是直接利用熔 由于高炉炼铁的温度极高,因此高炉渣含有大量的显热,如果对其加以回收利用,也不失为一种资源。 1 既能在碱性熔渣中能吸收O2,显示酸性,又能在酸性熔渣中能离解出O2,显示碱 高炉渣显热回收技术发展过程及趋势 百度文库2021年2月3日  近日,小新打探到,在国家重点研发计划专项成果中,由重庆大学牵头承担的“液态熔渣高效热回收与资源化利用技术”项目,成功实现了用离心粒化法高效回收熔融高炉渣余 重庆科研团队攻克离心粒化技术,回收高炉渣可“一举三得”余热2018年6月7日  本文详细地综述了物理法和化学法显热回收,并分析了各种方法的优缺点。 在此基础上,作者开发了新的回收方式:高炉渣干法粒化技术,这是高炉渣处理的发展趋势。 关 高炉渣显热回收利用现状与展望 道客巴巴

  • 一种钢铁企业高炉渣余热回收方法及净现值分析 百度学术

    高炉炼铁所产生的废渣的余热大部分未能回收,不仅造成了能源的浪费也对生态环境造成了污染。 本论文以回收高炉渣余热为目标,采用热与(火用)为中间变量,通过计算热效率和(火用)效率来比 2022年2月17日  其中炼铁工序高炉渣显热约占30%的余热资源,且回收率较低。现有余热回收利用方法可分为物理回收方法和化学回收方法两大类。 211物理回收方法 炼铁过程中产生大量高炉渣,且其出炉温度高,含有巨大的物理潜热。钢铁企业余热资源回收利用技术现状综述 21ic电子网2021年11月26日  含量高和产生废渣多等问题,目前物理分选法还不能 有效回收赤泥中的铁,但物理分选法适用于提取铁精 矿的预处理或后处理。3 火法提铁 由于赤泥中磁性铁含量较低,导致单一物理选矿 第3期 柳佳建,等:赤泥中铁的回收利用研究进展 71赤泥中铁的回收利用研究进展 cgs2019年4月26日  显热不能有效地被利用和造成水资源浪费。另外,高炉渣生产矿渣棉的过程中也存在不足,一些国 内渣棉厂家一般将高炉干渣和调质剂混合后 ,加 入冲天炉内进行熔融调质,再经过喷吹或离心进 而得到矿渣棉,使用冲天炉不仅污染环境而且热熔渣调质制备矿渣棉及棉板综述

  • 我国铁合金炉渣综合利用现状与发展趋势中国粉末冶金商务网

    2020年2月28日  铁合金废渣中有多种氧化物,大多数铁合金废渣中的氧化物主要是 CaO、 SiO2、Al2O3 或 FeO 显热回收是铁合金炉渣综合利用的重要方向。 (2) 制备高附加值产品。 当前对铁合金炉渣简单填埋处理、制备普通的水泥、建材等利用方向, 已远远不 2020年7月6日  因此,依靠新技术来实现高温液态熔渣的显热回收和资源化利用,同时解决环境污染和水资源浪费的问题已迫在眉睫。二、解决问题的技术思路与方案 转盘法干法粒化与余热回收核心工艺流程如图1所示。图1 转盘法干法粒化与余热回收技术示意图科技新进展:高温熔渣干法粒化及余热回收技术国际节能环保网2017年10月25日  渣引入可补热调质炉内,同时加入调质剂,利用电 极或燃气补热进行调温、调质处理后,经成纤系统 制成矿棉纤维, 再经集棉和后加工工序制得不同 性能和用途的矿棉产品。 与冲天炉法相比,利用高 炉熔渣直接生产矿棉可回收熔渣80%以上显热,高炉渣制取矿棉产品工艺及在钢铁企业的应用2022年5月23日  全热回收包括显热回收和潜热回收两部分。如果是空气空气热回收系统的话,显热回收就是回收了排风中的热量,而潜热回收是回收了排风中的湿量。常见的空气空气热回收系统中,转轮式和板翅式属于全热回收,板式、热管式和液体循环式属于显热回收。全热回收与显热回收有什么区别? 知乎

  • 别再浪费这种“宝贝”,废矿渣“摇身一变”成胶凝材料,固废

    2023年9月14日  矿渣的全称是“粒化高炉矿渣”,它属于固废渣,来源于钢铁厂炼铁时高炉排出的熔渣,用水喷洒急速冷却成为颗粒状矿渣。据数据统计,每生产1吨生铁,要排出031吨的矿渣,我国钢铁产能位居世界前列,所以矿渣作为一2023年11月22日  如今的冶金矿渣等选矿废弃物是循环经济中重要的金属和材料资源。炼铁渣的可用性已得到充分证实;然而,由于各种物理化学限制,钢渣仍然需要利用。在此背景下,我们回顾了全球钢渣的产生、加工、特征和潜在应用,并就解决钢渣回收的技术、经济和环境方面的未来可能性提出了建议。钢铁工业矿渣资源化的环境问题与技术创新综述 XMOL 2024年8月23日  本项目提出的转炉煤气全干法显热回收绿色低碳新技术与装备,实现了煤气显热的全回收,显著降低转炉冶炼过程的碳排放。 该技术可以为钢铁行业转炉一次除尘绿色低碳及节能环保发展提供新的工艺思路,能够带来明显的经济效益和环境效益,显著提高我国在转炉冶金领域的核心竞争力。科技新进展:转炉煤气全干法显热回收绿色低碳新技术与装备 2021年11月22日  高炉矿渣是在铁矿石冶炼生铁时从高炉中排出的一种工业固体废弃物,铁矿石中的SiO2、Al2O3、CaO、MgO等发生反应生成硅酸盐熔融物,与水反应后急剧冷却成粒状物,得到具有较多无规则孔隙结构的矿渣[6]。由于 高炉矿渣资源化利用现状及展望*参考网

  • Advance in Research on the Recycling of Melting Converter

    2015年12月28日  显热回收的物理手段主要是通过介质的热传导、对流换热和热辐射。 目前钢铁企业主要采用风淬法,滚筒法,连铸连轧法和粒化轮法等[24] [26] 对钢渣进行预处理的同时进行热回收,但是采用这几种物理手段进行热回收存在着很多的问题。2017年10月19日  可回收热量约1000MJ,相当于34kg 标煤。采用熔 渣干式粒化及显热回收工艺[8]处理熔融铜渣,一方 面,控制粒化渣的缓冷速度会有利于铜矿粒子的聚 集长大,另一方面,可回收热量产生蒸汽。 3 铜渣的贫化 铜渣的贫化是指从铜渣中继续回收铜,降低渣 中铜铜渣处理与综合利用2019年11月8日  这些熔渣目前被直接空冷或水冷,大量显热被白 白浪费可见,加强镍铁渣以及熔渣余热的高效利 用,对冶金行业生态文明建设和可持续发展战略 具有重要意义[10] 已有研究表明,能够直接利用熔渣制备微晶玻 璃等材料梅书霞等[11]利用高炉熔渣制备了性能冶金熔渣混合制备微晶玻璃的组成及性能优化 USTB2024年10月16日  炼铁高炉余热利用案例:高炉冲渣水余热利用技术浅析 炼铁高炉在生产过程中产生的高炉冲渣水排放了大量的热量,如能利用这些废热可有效降低 炼铁高炉余热利用案例:高炉冲渣水余热利用技术浅析

  • 硫铁矿渣的处理及应用百度文库

    2021年6月17日  缺点是工艺流程 长,设备庞大,对于粉状的浸出渣还需要烧结后才能入高炉炼铁) 13 31 炼铁及回收有色金属 311 直接用于炼铁 矿渣在炼铁厂烧结机中掺烧后炼铁,要求含铁量大于48%,含硫量小于1% ,而且只掺铁矿石的10%左右,且硫、磷、和二氧化硅2018年7月27日  钢渣的特性决定了回收回收其含有的热能工艺难度大。通过冶金工作者的不懈努力,钢渣显热回收 利用技术开发已有成功的方法,这些工艺方法主要是利用渣处理过程中的空气或者蒸汽带走的钢渣热能,用于发电、取暖等。 3 转炉钢渣热能利用的 转炉钢渣热能回收利用的理论分析和实践维普资讯2007年第5期 总第196期 铁合金 FERRo.ALLoYS 2oo7N0.5 T0t.196 液态渣显热回收技术现状及前景分析 王晓曦 (吉林北方铁合金联营公司 邹汉伟 吉林中国 ) 摘要阐述了国内外冶金液态渣显热回收技术状况以及发展趋势,分析了其基本原理,提出了液态渣显热回收技 术的发展前景与开发方向 液态渣显热回收技术现状及前景分析 道客巴巴2021年2月3日  近日,小新打探到,在国家重点研发计划专项成果中,由重庆大学牵头承担的 “液态熔渣高效热回收与资源化利用技术”项目,成功实现了用离心粒化法高效回收熔融高炉渣余热的全工艺流程,该技术出渣品质高,余热回收率高且无需用水,可谓一举三得,在世界上重庆科研团队攻克离心粒化技术,回收高炉渣可“一举三得”余热

  • 【推荐】钢渣的处理工艺及综合利用进行

    2019年3月6日  除此之外,日本还开发了利用钢渣修复海域环境等新工艺, 此法已在日本近海得到推广。日本对钢渣显热回收技术有着较早的研究,日本JFE 钢铁公司在制成钢渣制品的过程中进行回收钢渣显热的技术开发工作。 42 德国钢渣综合利用情况2022年8月2日  近日,太钢高炉热态熔渣制棉生产线加速全系产业化推进,目前在高酸度系数岩棉产品试制上取得突破性成果,待 对相关设备进行适应性改造和优化,太钢高炉热态熔渣制 棉 将成功实现由矿棉到高等级岩棉的产品升级,不仅提升了热态熔渣制 棉 工艺技术,扩大了产品种类,更为重要的是为熔渣的 从矿棉到岩棉,太钢高炉热态熔渣制棉技术取得新突破2019年10月20日  钢渣处理和利用一直是钢铁企业关注的课题。多年来,国内外的同行也都做了大量的研究、开发利用工作,特别是对钢渣的显热回收利用和尾渣的资源化利用尤为突出。在显热回收利用方面,有大量的研究报告,但至今尚未有实际应用的案例。抓住机遇 勇于创新 推动钢渣资源化利用——中国金属学会关于 高炉 冲渣水排出时温度大约85℃,将热量传递给工质,温度降到50℃左右,再送到高炉供冲渣之用,从而回收了一定量的余热。 工质在换热器内吸收热量后变成80℃的过热蒸气,然后进入气轮机 膨胀 做功,带动发电机转动,对外输出电能。 做功后的工质变成低压过热蒸气,低压过热蒸气进 高炉冲渣水 百度百科

  • 铜渣综合回收利用研究进展 北极星环保网

    2021年11月4日  铜渣综合回收利用研究进展综合回收铜渣中有价金属可以减少资源不足带来的压力,对余渣进行资源化利用既能减少环境污染,又能生产出有经济 《冶炼废渣再生利用技术》是2018年1月化学工业出版社出版的图书,作者是张殿印、高华东、肖春。(1)内容全面。针对冶炼废渣再生利用技术书籍的分散和零散状态,本书较全面、系统、完整地阐述了冶炼废渣的来源、危害、性质,突出介绍了废渣的各种再生措施和利用技术,工艺设备 冶炼废渣再生利用技术百度百科2023年1月7日  高炉熔渣如何利用?梅钢炼铁厂党委书记、厂长彭建华说,中试项目中,冶炼产生的1450℃左右的炉渣,会先被冲击、粒化成中位径为3毫米的小颗粒渣,并冷却到1000℃—1250℃,颗粒渣经过分离模块、余热回收模块,制备饱和蒸汽,蒸汽驱动发电机组,完成高炉熔渣余热从“废渣”到电力能源的转换。高炉熔渣从“废渣”中变出电能 梅钢余热收回中试工程开工31高炉渣物理显热回收方法 按照其粒化方式,高炉渣物理显热回收法主要包括转杯粒化法、转盘粒化法、转鼓粒化法、固体渣粒冲击粒化法等[7]。高炉干法粒化法不仅可有效地回收高炉显热,而且节约水资源,对环境友好,目前已引起全世界的广泛关注。高炉渣显热回收技术发展过程及趋势 百度文库

  • 含铬固废的资源化处理及循环利用研究进展

    2022年10月9日  烧结炼铁资源化处置的技术,利用含铬污泥在烧 结和炼铁的还原气氛下,将有毒的六价铬还原为 三价铬,在高炉冶炼过程中,三价铬可还原成金 属铬留在炉渣中,便于收集,实现了铬渣在烧结 炼铁过程中资源化的处置。Wang等[23]提出一种先42金属、烟气、炉渣的显热利用按照理论计算,硅铁电炉烟气带走的化学热相。钢铁行业推广的二次能源回收利用项目有:TRT、CDQ、烧结余热回收(由热烧结矿。显热利用难度大系统相对复杂电炉烟气量和温度变化大要求安全保障实施完善co铁合金。铁合金行业矿渣、合金显热利用项目2015年12月15日  已经 研究开发出多项冶金渣显热回收技术,派生 出许多新颖的工艺方法。 3.2.1高炉渣显热回收技术 详见邹汉伟《钢渣显热回收试验总结报 告》。 3.2.2钢渣显热回收技术 详见邹汉伟《钢渣显热回收试验总结报 告》。液态渣显热回收技术现状及前景分析简述冶金渣资源化 豆丁网高炉渣综合利用不仅要对高炉渣实现废物利用,而且要对高炉渣的显热加以利用。 本文针对目前我国高炉渣处理的主要途径和利用方式,介绍了高炉渣的主要处理工艺包括湿法工艺,干法工艺和化学粒化工艺,其中主要处理方法具体分为底滤法(OCP)法、拉萨法(RASA)法、因巴(INBA)法、图拉(TYNA)法、转杯法和 高炉渣综合利用技术进展及展望 百度学术

  • 钢铁工业污染防治技术政策 中华人民共和国生态环境部

    2011年6月20日  (三)炼铁渣回收 粒铁后应全部综合利用,水渣优先生产矿渣 微粉,干渣优先生产矿渣棉、保温材料等 镀液、含铬(镍)污泥以及含铅、铬、锌等重金属的废渣 (尘泥) 等,应按危险废物贮存、利用和处置。 (三)烧结烟气脱硫副产物不得 2006年11月7日  2、物理热回收技术 ——液态锡做热载体的热能回收方法 实用新型专利“钢铁渣显热回收新方法(申请号: 3)”使用液态锡作为热载体,与经过造粒 后呈球团状的液体或固体钢铁渣进行直接接触式换热 来回收高温钢铁渣的显热,被加热的液态锡通过废热2。熔融渣显热回收利用技术综述及展望 百度文库我国矿渣综合利用的现状(4) MgO:比CaO的活性要低,其含量波动范围为1 %~18 %,在矿渣中呈稳定的化合物或玻璃体,可增加熔融矿物的流动性,有助于提高矿渣的活性。(5)MnO:对矿渣的活性有一定的影响。其含量一般应限制在1 %~3 %,如果MnO 我国矿渣综合利用的现状 百度文库2022年6月24日  32101301 镁冶炼过程中产生的冶炼废渣。32101401 水淬渣。烟化炉吹炼后的渣经水淬粒化后固化成的玻璃体渣。32101501 脱硫渣。在铅冶炼过程中尾气脱硫产生的废渣。32101601 硅冶炼过程中产生的冶炼废渣。贵金属冶炼 32200101 金冶炼过程中产生的固体废物分类目录 中华人民共和国生态环境部

  • 我校科研团队攻克离心粒化技术,回收高炉渣可“一举三得”

    2021年2月4日  昨日,《科技日报》刊发报道了 《回收高炉渣,离心粒化技术可一举三得》 关注了由我校牵头承担的 国家重点研发计划专项项目 “液态熔渣高效热 2011年2月14日  高炉渣干式粒化及显热回收的技术分析张延平流程是使用高速混合气体吹散熔渣使其粒化,并利 用吸热化学反应将高炉渣显热以化学能的形式储存 起来,然后将反应物输送到热交换器中,进行逆向化 学反应释放热量,参与热交换的化学物质可以循环 使用。高炉渣干式粒化及显热回收的技术分析张延平 百度文库浅谈烧结矿显热高效回收技术热风即载热介质 , 品质较高 , 从而有利于后续的余热利用。 若能合理利用这些废热可有效降低钢铁企业能耗。 本文阐述了当前烧结工序余热回收的方式及现状,对烧结矿显热高效回收做了系统的规划和设计,就其关键点进行了分析。浅谈烧结矿显热高效回收技术 百度文库