一种炼钢用氮化硅铁的制备方法

    公开(公告)号:CN108411066A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810219385.9

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种炼钢用氮化硅铁的制备方法,包括如下步骤:将原料预处理,再将其与疏松剂、粘结剂混合加水,制成球状混料,再经氮化反应得到炼钢用的氮化硅铁,解决了传统直接氮化法存在的氮化时间长、氮化率低、能耗高等问题。本发明制备的氮化硅铁的物相主要是β-Si3N4,氮含量可以达到30%以上,呈球形且内部多细小孔隙,粒度在10mm~30mm之间,球团的抗压碎强度大,满足炼钢用氮化硅铁的国家标准的技术要求。本发明原料单一,廉价易得,不需要往原料中加入稀释剂,操作简单,反应压力控制在常压,设备简单,成本低,操作安全,具有良好的经济效益和应用前景。

    一种用微乳液从沉钒废水中萃取钒的方法

    公开(公告)号:CN107502747A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710953348.6

    申请日:2017-10-13

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B7/006 C22B3/0016 C22B34/22

    Abstract: 本发明公开了一种用微乳液从沉钒废水中萃取钒的方法,取沉钒废水,并调节其pH值为6.0-7.0;将季胺盐N236、异戊醇加入到正庚烷中,搅拌使其混合均匀得有机相;然后向有机相中缓慢滴加 NaOH和 NaCl 的混合溶液,搅拌使其混合均匀,静置,澄清后混合液分相,取上相即得饱和的W/O微乳液;将上述W/O微乳液与沉钒废水混合搅拌一定时间;然后将上述混合溶液静置分层,取出下层水相,检测钒的浓度,用物料衡算法计算有机相钒浓度,从而计算出萃取率。本发明提供了一种能够高效、快速回收沉钒废水中的钒元素的方法。

    一种高钙高磷钒渣除磷提钒的方法

    公开(公告)号:CN107164643A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710365125.8

    申请日:2017-05-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02W30/543 C22B34/22 C21B3/06

    Abstract: 本发明公开了一种高钙高磷钒渣除磷提钒的方法,将高钙高磷钒渣破碎并磨细后,在pH值为1.5~4.0的缓冲溶液或者弱酸溶液中进行浸出脱磷处理后,再进行固液分离,得到含磷滤液和低磷钒渣;将低磷钒渣进行干燥处理后,再通过将低磷钒渣进行高温焙烧后,将高温焙烧后的低磷钒渣进行水浸工序得到含钒溶液。本发明解决了现有的高钙高磷钒渣提钒脱磷过程中除磷难度大、除磷效果差、除磷成本高、除磷过程造成钒的大量损失以及整个提钒工艺过程复杂、除杂工序难度大、提钒成本高等技术问题。

    一种从含钒、铬混合液中分离钒、铬的方法

    公开(公告)号:CN105087933B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510614831.2

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种从钒、铬混合液中分离钒、铬的方法,A、调节混合液的pH值为3.0‑4.0,用离子交换树脂吸附法吸附混合液中的钒与铬,获得含钒、铬树脂;B、用3%‑4%硫酸‑乙醇溶液洗脱含钒、铬树脂,获得含钒树脂和含铬溶液;C、解吸含钒树脂获得含钒解吸液,对含钒解吸液进行沉钒处理以获得钒酸盐;D、对钒酸盐进行煅烧处理,得到五氧化二钒;E、含铬溶液调节pH进行中和,铬以水合物沉淀Cr(OH)3·nH2O的形式析出,经过锻烧处理制取三氧化二铬。本发明工艺流程简单、易于操作、成本低,有利于钒铬资源的分离回收。

    输电线路监测设备感应取能电源

    公开(公告)号:CN103887899B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410155205.7

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供的一种输电线路监测设备感应取能电源,包括耦合设置于输电线路的用于从输电线路获取电能的取能CT、与所述取能CT输出端电连接的保护单元、与所述取能CT输出端电连接的整流电路、与所述整流电路输出端电连接的储能单元以及通断控制单元;所述整流电路的输出端还与监测设备的输入端电连接,所述储能单元还与监测设备的输入端电连接,所述通断控制单元用于控制整流电路和储能单元与监测设备之间的供电通路的通断,能够有效避免输电线路在大电流下取能CT吸取能量过剩而烧损电源电路,减小电源的发热量,并将多余的吸取能量进行有效储存,并能够避免输电线路电流为小电流或者断电的情况下而导致监测设备的供电不足,保证取能电源能够向监测设备输出稳定的直流电。

    一种从转炉钒铬渣中提取钒和铬的方法

    公开(公告)号:CN103614566B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310677718.X

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种从转炉钒铬渣中提取钒和铬的方法,1)向钒铬渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按钒铬渣中V2O3/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到一次焙烧浸出液和残渣;2)将残渣烘干磨细后作为第二步提取钒和铬的原料,向该残渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按残渣中(V2O3+Cr2O3)/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到二次焙烧浸出液;3)从两次焙烧浸出液中分别分离和提取出钒和铬。本发明工艺简单,钒和铬转浸率高、且便于钒和铬后续分离。

    一种碳酸铵浸出钒渣熟料提钒的方法

    公开(公告)号:CN102560086A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210066735.5

    申请日:2012-03-14

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸铵浸出钒渣熟料提钒的方法,将CaO/V2O5的摩尔比为2~3的钒渣在700℃~900℃下钙化焙烧,钒渣熟料磨细筛分后用碳酸铵溶液浸出,过滤得到含钒浸出液,含钒浸出液通过沉钒工艺即可得到钒成品。碳酸铵溶液浸出时,碳酸铵溶液浓度为200~800g/L,碳酸铵溶液与钒渣熟料液固比为5~30,浸出温度60℃~98℃,浸出时间30min~120min。本方法浸出操作工艺简单,设备要求低,工艺成本低;此外,浸出剂的成本低,且可循环使用,从而降低生产成本。本方法能得到较好的钒浸出率,可使钒的浸出率达到90%以上,同时减少杂质元素特别是磷进入浸出液,磷的浸出率低于10%。

    以转炉渣为原料的复合脱磷剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101560586B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN200910103666.9

    申请日:2009-04-23

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P40/47

    Abstract: 本发明公开了一种以转炉渣为原料的铁水预处理复合脱磷剂,由以下原料及其重量百分比组成:转炉渣45~55%、石英砂3~5%、轧钢铁皮22~34%、铝矾土3~6%、苏打10~14%、萤石0~5%;满足成分要求的原材料经破碎后按上述比例混合均匀,经球磨、筛分、造球、干燥以后制成直径20~50mm的成品。本发明的复合脱磷剂,实现了转炉渣的循环利用,复合脱磷剂中转炉渣占45~55%,减少了炼钢过程的产渣量,降低了环境负荷;转炉渣中含有大量的CaO和FeO,可在一定程度上降低石灰消耗,提高金属收得率,从而降低炼钢成本;复合脱磷剂熔点低,可以快速成渣,流动性好,缩短处理时间,脱磷效率高,脱磷终渣碱度低、熔点低。

    转炉双联脱磷渣中磷元素的回收方法

    公开(公告)号:CN101844753A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010171945.1

    申请日:2010-05-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种转炉双联脱磷渣中磷元素的回收方法,通过添加酸性或中性氧化物SiO2、Al2O3和TiO2改变脱磷渣物相组成和元素分布,使渣中的磷元素富集在富磷相中。脱磷渣和改性剂混合物中SiO2、Al2O3和TiO2的总量按总重量的25~40%进行控制。对混合物进行高温熔融处理。熔渣初始冷却温度要求1500℃以上,1200℃以上温度区间的降温速度≤10℃/min。冷凝后的炉渣破碎至20mm以下,并在球磨机中细磨至300目以下。采用磁选的方式分离富磷的非磁性物和低磷的磁性物,回收的富磷相可作为农用磷肥原料。富含铁、锰等元素的低磷相可返回转炉使用,实现节能减排、降低炼钢生产成本的目的。

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