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公开(公告)号:CN106148685A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610609508.0
申请日:2016-07-28
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B1/243 , C22B1/02 , C22B1/2406
Abstract: 本发明公开了一种城市污泥及含铁废料制备氧化球团的方法,其特征在于,包括以下原料及其质量份数:城市污泥5~9份;含铁废料90~92份;粘结剂1~3份;将以上原料进行以下步骤:1)将称量好的原料进行混匀;2)将步骤1)中得到的混匀后的原料,装入圆盘造球机中,加水,制备生球;3)将步骤2)中制得的生球进行干燥后预热;所述干燥的干燥温度为105℃,干燥时间为5小时;所述预热的预热温度为700~900℃,预热时间为8~10min。4)将步骤3)中得到的预热后的生球进行焙烧,得到氧化球团;所述焙烧温度范围为1200~1250℃,焙烧时间为10~20min;所述氧化球团粒径为15~20mm。
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公开(公告)号:CN105561781A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510924394.4
申请日:2015-12-14
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: B01D53/8628 , B01D53/90 , B01D2255/20723 , B01D2255/702 , B01D2257/404 , B01D2258/025 , B01J23/22
Abstract: 本发明公开了一种基于冶金焦丁吸附剂的低温SCR催化剂在烧结烟气中脱除NOx的方法,1)将焦炭次品破碎筛分后得到冶金焦丁。2)用清水清洗冶金焦丁,沥干后放入干燥箱120℃恒温干燥2h。3)干燥后的冶金焦丁进行高温水蒸气活化。4)选取V2O5为低温SCR催化剂的活性组分。将偏钒酸铵溶液作为V2O5的前驱体,通过浸渍工艺,将冶金焦丁分别浸入V2O5浓度为6%和10%溶液各16h,获得冶金焦丁基低温SCR脱硝催化剂。5)取出样品放入鼓风干燥箱中干燥3h,然后放入电阻炉中,在氮气气氛中,600℃条件下煅烧2h使偏钒酸铵充分分解得到负载V2O5的改性冶金焦丁催化剂。
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公开(公告)号:CN103831096B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410092029.7
申请日:2014-03-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种MnOOH纳米棒脱硝催化剂及其制备方法,该催化剂包括MnOOH纳米棒和附着在其上的CeO2。制备方法为:将高锰酸钾和N,N-二甲基甲酰胺在100~200℃下进行溶剂热反应2h~4h得到MnOOH纳米棒;无水乙醇和纳米CeO2颗粒加入到反应后的溶液中,超声波搅拌3h-5h,使纳米CeO2颗粒充分负载在MnOOH纳米棒上;然后对浸渍后的产物进行固液分离,洗涤、干燥得到MnOOH-CeO2复合催化剂。该制备方法工艺方法简单,操作简便,便于工业化生产,该催化剂不具有毒性,安全性高,减少了使用后的催化剂对环境造成的危害。
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公开(公告)号:CN105148795A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510393334.4
申请日:2015-07-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种高炉喷吹废织物的加工方法,这种废织物包括天然纤维和化学纤维,主要是由C、H、O、N等元素组成的化合物,利用粘结剂将破碎后的废织物进行造粒。本发明提供的高炉喷吹助燃剂是由日常生活中无法穿着和再次利用的废织物加工制取而成,不但能够解决废弃物处理与环境污染问题,同时能够降低钢铁厂冶炼成本,提高企业利润。同时,高炉喷吹废织物能够提高煤粉在风口区的燃烧效率,产生的还原性气体有利于铁矿石的还原,是非常好的高炉喷吹助燃剂,且价格低廉,生产工艺简单,能与煤粉很好的混合,助燃效果明显。
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公开(公告)号:CN103420467B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310351999.X
申请日:2013-08-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明目的是针对现有的装备及加料方式存在的不足,本发明的目的是通过对现有加料过程的实验研究和理论分析,研究和分析影响聚合硫酸铁结晶的各种因素,改变现有的投料装置及投料方法等,以实现加料过程的持续、稳定、精确的新方法。为实现本发明目的是这样操作的:向含磷废水中投加聚合硫酸铁的方法,包括以下步骤:1)取样;2)筛选;3)拟合;4)当步骤3)结束后,每间隔T秒就测定一次污水进水口的磷含量X。本发明的优点在于:确定聚合硫酸铁的投加量,以控制和减少结晶的生长。在浓度、流速、黏度、温度等相关因素之间相互作用的影响下,任然能够选择一个最佳的投料量,其准确性具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN102876835B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210416066.X
申请日:2012-10-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C21C5/36
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明提供一种利用轻烧白云石粉灰制备转炉调渣剂的新型工艺。将煅烧之后的白云石粒度筛分,大于5mm的轻烧白云石块料直接送至炼钢厂使用;小于5mm的部分进行一定的筛分,大于3mm部分进行破碎处理,使得轻烧白云石粉灰粒度小于3mm。此部分轻烧白云石粉灰通过配加一定的粘结剂和水分,在圆盘造球机内进行造球,得到粒径大于15mm的轻烧白云石球团,球团经过养护后得到转炉造渣剂要求后送至炼钢厂代替轻烧白云石块料使用。本发明,通过添加一定的粘结剂和适量的水分,对轻烧白云石粉灰进行造球,工艺简单,并且由于钢铁企业具有丰富的球团矿生产经验,有利于对轻烧白云石粉灰进行较高价值的利用,对钢铁行业的节能减排、资源化利用具有较大意义。
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公开(公告)号:CN103420467A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310351999.X
申请日:2013-08-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明目的是针对现有的装备及加料方式存在的不足,本发明的目的是通过对现有加料过程的实验研究和理论分析,研究和分析影响聚合硫酸铁结晶的各种因素,改变现有的投料装置及投料方法等,以实现加料过程的持续、稳定、精确的新方法。为实现本发明目的是这样操作的:向含磷废水中投加聚合硫酸铁的方法,包括以下步骤:1)取样;2)筛选;3)拟合;4)当步骤3)结束后,每间隔T秒就测定一次污水进水口的磷含量X。本发明的优点在于:确定聚合硫酸铁的投加量,以控制和减少结晶的生长。在浓度、流速、黏度、温度等相关因素之间相互作用的影响下,任然能够选择一个最佳的投料量,其准确性具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN102965475A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210499256.2
申请日:2012-11-29
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02P10/286
Abstract: 本发明的目的是突破冶金过程中高温等复杂性条件限制,通过物理模型来模拟冶金反应器实际工作过程,进而对反应器进行研究。为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,一种RH精炼装置物理模型制作方法,采用有机玻璃按照比例制作RH精炼炉原型的物理模型,所述RH精炼炉原型主要包括钢包、真空槽、两个浸渍管和吹气装置。采用水模拟所述钢包中的钢水,采用空气模拟所述吹气装置中吹出的氩气。所述空气与氩气的换算关系为:QAr=0.817·(1/λ)5/2Q空气。其中,Q空气为物理模型中空气流量,单位为m3/h。QAr为1600℃下RH精炼炉原型中Ar气体流量,单位为m3/h。λ为物理模型与原型的相似比。
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公开(公告)号:CN112058271A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010596686.0
申请日:2020-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种利用酸改性低钛高炉渣为载体制备SCR低温烟气脱硝催化剂的方法。包括了以下步骤:将干燥、粉碎后的低钛高炉渣与酸性溶液充分混合,并进行水浴加热。然后利用离心机对处理渣和纯水进行多次分离,直至上清液PH值为中性。随后,将改性后的钛渣烘干、研磨制得以TiO2‑SiO2‑Al2O3为主要组分的复合载体,并在其上负载Mn、Ce源前驱体,烘干焙烧后即得SCR低温烟气脱硝催化剂,该类催化剂用于工业炉窑低温烟气脱硝。该发明不仅充分利用高炉副产物低钛高炉渣,实现钛渣的资源化利用、减少环境污染,而且低钛高炉渣富含TiO2、Al2O3和SiO2等成分,可作为制备SCR低温烟气脱硝催化剂的新型复合载体,降低了脱硝成本。
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公开(公告)号:CN110902662A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201910774314.X
申请日:2019-08-21
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B21/082 , C02F1/30 , B01J27/24 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种多孔g-C3N4光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1〕称取草酸铵,配置草酸铵溶液。2〕称取三聚氰胺,加入步骤1〕所述的草酸铵溶液中,获得混合悬溶液。3〕反应后,分离所述混合悬溶液中的固体物质,并干燥。4〕将所述固体物质研磨。5〕煅烧研磨后的固体物质,获得多孔g-C3N4光催化剂。制备的g-C3N4催化剂具有高比表面积,提高g-C3N4的光吸收范围,从而提升该材料的光催化性能。
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