烧结钒钛磁铁精矿强化制粒方法

    公开(公告)号:CN110042228B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910143015.6

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明涉及冶金领域,主要涉及烧结钒钛磁铁精矿强化制粒方法,尤其是一种有效改进钒钛磁铁精矿粒度粗制粒性能的烧结钒钛磁铁精矿强化制粒方法:使用非烧结行业使用的粘结剂,该粘结剂为膨润土,以重量百分比计,膨润土配比占烧结料的0.1‑2.0%。对于粒度粗的钒钛磁铁精矿而言,亲水性与成球性极差,混合料粒度组成差,粒度细,料层阻力大,混合料球粒的热稳定性亦差,烧结过程中精矿从核粒上脱落,使透气性更加恶化,烧结技术经济指标差。本发明创造性的添加膨润土替代传统的“生石灰+活性灰”组合,进行强化制粒的作用与效果明显,为钒钛磁铁精矿强化制粒开辟了新的途径,是钒钛矿强化制粒的技术突破。本发明适用于以烧结矿为主的强化制粒工艺之中。

    铁矿石优化配矿与烧结方法

    公开(公告)号:CN109785910B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN201910184536.6

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明提出一种铁矿石优化配矿与烧结方法,属于冶金领域。本发明技术方案要点为:对单种铁矿石进行复合配矿,设有M种铁矿石,单种铁矿石配比为A,则共有M个铁矿石配比,分别为A1,A2,A3,…,Am,共有M个单种铁矿石烧结的综合评价指数P,分别为P1,P2,P3,…,Pm,设复合配矿后的综合评价指数为Q,并设Q值为单种铁矿石配比A与单种铁矿石烧结的综合评价指数P的线性组合关系,则Q=A1P1+A2P2+A3P3+…+AmPm;在M种铁矿石中选取N种矿石进行组合;进行铁矿石组合时选取最大的Q值所对应的组合方案进行烧结,或者选取多个Q值所分别对应的组合方案进行烧结,得到烧结综合效果最佳且成本最低的配矿结构与方案。本发明既能降低原料成本又能改善烧结性能。

    一种离子交换树脂在线复苏的方法

    公开(公告)号:CN103638993A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310572272.4

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明的离子交换树脂在线复苏的方法在离子交换反应器内进行,并且包括以下步骤:采用脱盐水对失效后的离子交换树脂进行一次冲洗,所述一次冲洗包括交替进行的反洗和正洗,反洗的进水流速大于正洗的进水流速;将一次冲洗后的离子交换树脂用酸液进行浸泡;采用由质量浓度为10~12%的Na2SO4溶液和质量浓度为5~6%的NaOH溶液组成的混合复苏液对离子交换树脂进行浸泡,在浸泡的同时向离子交换反应器中持续通入O3;采用NaOH溶液或KOH溶液对离子交换树脂进行再生。通过采用本发明的离子交换树脂在线复苏的方法对失效的树脂进行在线复苏,使树脂功能大部恢复后重新投入使用,降低了复苏成本并延长了离子交换树脂的使用时间,有利于节能减排及降本增效。

    一种烧结烟气脱硫贫液复苏工艺

    公开(公告)号:CN102357329A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110210010.4

    申请日:2011-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种烧结烟气脱硫贫液复苏工艺。该烧结烟气脱硫贫液复苏工艺包括以下步骤:a)将SO2气体被解吸出的烧结烟气脱硫贫液进行沉降以除去所述脱硫贫液中的悬浮物;b)向步骤a中得到的溶液中加入碱性氢氧化物以将溶液中的部分金属阳离子形成沉淀除去;c)利用NaOH调节在步骤b中得到的溶液中Na+和SO42-的浓度使Na+和SO42-的摩尔浓度比在1.4-2∶1的范围内;d)将步骤c中得到溶液冷却至0℃-10℃的温度范围内以将溶液中的Na+和SO42-结晶形成芒硝除去;e)将步骤d中得到的溶液通过阴离子交换树脂以除去溶液中的部分阴离子,从而得到复苏溶液。根据本发明的工艺可以使烧结烟气脱硫贫液得到有效的复苏,并可以防止离子交换树脂的板结。

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