基于赤泥的复合铁铝氧化物粉体、水解剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119972078A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510095084.X

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本申请提供了一种基于赤泥的复合铁铝氧化物粉体、水解剂及其制备方法,属于固废处理技术领域,该制备方法包括如下步骤:将赤泥粉磨后进行清洗,得到预处理赤泥;采用酸液对预处理赤泥进行消解、过滤,得到含Fe3+和Al3+的浆液;向浆液中加入表面活性剂,搅拌分散后,向其中滴加碱液,搅拌反应完成后静置沉淀、过滤得到滤饼;将滤饼烘干、研磨、焙烧后得到焙烧料;采用钾盐对焙烧料进行改性,得到复合铁铝氧化物粉体。本申请采用Al2O3生产过程中产生的赤泥来制备高炉煤气COS水解剂用于高炉煤气精脱硫,使工业固废得到了绿色资源循环利用,以废治废,减少了赤泥给环境带来的危害,是企业降本增效的有效途径。

    贫液再生装置、再生系统及再生方法

    公开(公告)号:CN119680347A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510105894.9

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及烟气净化技术领域,具体涉及一种贫液再生装置、再生系统及再生方法,包括闪蒸单元、解吸单元和出气单元,闪蒸单元可接收吸收气体后形成的富液,然后将富液通过闪蒸作用,部分气体从富液当中析出,使富液形成半贫液,解吸单元与闪蒸单元连接,接收闪蒸单元形成的半贫液,解吸单元在高温条件下,将半贫液中的气体彻底析出,半贫液最终形成贫液,实现贫液的再生,由于富液在经解吸单元解吸前,经过了闪蒸单元闪蒸形成半贫液,故而仅需将半贫液含有的部分气体析出即可,并通过出气单元给闪蒸单元供入的高温气体,实现余热回收与传质解吸,可有效降低贫液再生所需的能耗。

    多通道智能化二氧化碳捕集系统及捕集方法

    公开(公告)号:CN119258725A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411352721.9

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种多通道智能化二氧化碳捕集系统及捕集方法。捕集系统及捕集方法包括主管路系统、高压解吸系统、脱碳气体洗涤回流管道系统、吸收液自循环管道系统、半贫液回流管道系统、级间冷却管道系统以及产品气分离纯化系统;主管路系统包括预处理塔、吸收塔、换热器、再生塔、一级水洗塔和二级水洗塔;高压解吸系统包括闪蒸罐。本申请实施例在主管路系统的基础上,设置了充足的旁路管道系统,包括高压解吸系统、脱碳气体洗涤回流管道系统、吸收液自循环管道系统、半贫液回流管道系统、级间冷却管道系统、产品气分离纯化系统,上述旁路管道系统的设计可显著节省二氧化碳捕集过程中的物料、降低捕集能耗、提高装置的适用范围。

    一种工业固废焚烧飞灰协同镍铁熔渣制备微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN117945656A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410042207.9

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明属于固体废物资源化利用技术领域,具体提供了一种工业固废焚烧飞灰协同镍铁熔渣制备微晶玻璃的方法,包括以下步骤:(1)收集工业固废焚烧飞灰,水洗脱氯处理;(2)利用晶化段尾气将飞灰烘干后,加入热态镍铁熔渣中熔融保温,得到调质玻璃液;(3)玻璃液浇铸成型后,经晶化、退火得到高钙CMAS体系微晶玻璃。本发明利用镍铁熔渣自身潜热对工业固废焚烧飞灰予以熔融,降低微晶玻璃制备能耗,同时实现对工业固废焚烧飞灰的无害化处置,制备得到的微晶玻璃晶相以黄长石为主,抗折强度≥44MPa。同时,微晶玻璃自身玻璃体包裹晶体的特殊结构,又可以避免晶体与酸液、碱液接触导致晶体溶解,减少重金属的浸出。

    一种低能耗碳捕集解吸系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119926124A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510263751.0

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种低能耗碳捕集解吸系统,其包括塔体和填料层,所述塔体的上方的侧壁处开设有富液进口;所述填料层包括设置于所述富液进口下方的多个板状填料和酸性催化剂,多个所述板状填料堆叠设置于所述塔体中,且任意相邻两个所述板状填料之间均填充有酸性催化剂,所述酸性催化剂为多级孔分子筛,所述酸性催化剂被配置为用于降低二氧化碳从混合胺中解吸出所需温度;二氧化碳富液流经填料层时会发生解吸反应,其中,在多个板状填料之间填充有酸性催化剂,酸性催化剂能够降低解吸反应所需要的热能,从而降低解吸塔运行过程所需能耗。

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