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公开(公告)号:CN111704132A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010592429.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/33 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明提供一种活性焦及其制备方法和应用。活性焦的制备方法,包括:将制焦原料、金属盐和粘结剂混合,造粒、干燥得到预烧物;将所述预烧物在不活泼气体气氛下加热进行炭化,然后向体系中通入水蒸气进行活化,最后在不活泼气体气氛下降温得到所述活性焦。活性焦,使用所述的制备方法制得。活性焦的应用,用于烟气脱硫脱硝。本申请提供的活性焦的制备方法制得的活性焦,耐磨抗压强度高,水分、灰分和挥发分少,合成方法简单,成本低,具有十分优异的硫脱硝性能,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112279565A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010970709.X
申请日:2020-09-16
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明提供了一种钢铁行业固体废物胶结重金属尾砂制备矿山充填物的方法,包括以下步骤:S1、利用钢渣、脱硫灰和矿渣作为凝胶材料,向凝胶材料中添加碱激发剂、活化剂并搅拌均匀制成胶结剂;S2、重金属尾砂中添加分散剂、粘结剂和重金属固化剂并搅拌均匀;S3、将S1的胶结剂和S2的重金属尾砂按一定比例搅拌混合均匀制成矿山充填物。本发明利用钢铁行业固体废物胶结重金属尾砂,替代水泥固结尾砂作为矿山充填材料,降低矿山充填成本,提高钢渣、脱硫灰、尾砂大宗固体废物的综合利用量和矿山充填体的力学强度。
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公开(公告)号:CN111704132B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010592429.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/33 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明提供一种活性焦及其制备方法和应用。活性焦的制备方法,包括:将制焦原料、金属盐和粘结剂混合,造粒、干燥得到预烧物;将所述预烧物在不活泼气体气氛下加热进行炭化,然后向体系中通入水蒸气进行活化,最后在不活泼气体气氛下降温得到所述活性焦。活性焦,使用所述的制备方法制得。活性焦的应用,用于烟气脱硫脱硝。本申请提供的活性焦的制备方法制得的活性焦,耐磨抗压强度高,水分、灰分和挥发分少,合成方法简单,成本低,具有十分优异的硫脱硝性能,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112110562A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010746206.4
申请日:2020-07-29
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F11/122 , C01F11/46 , C01G37/00 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及一种钢厂半干法脱硫灰处理冷轧含铬废水的方法,包括如下步骤:1)将钢厂冷轧含铬废水进行浓度调节;2)再将废水引入一级还原池,加入半干法脱硫灰使大部分Cr6+还原为Cr3+;3)之后将废水引入二级还原池,加入半干法脱硫灰使剩余部分Cr6+还原为Cr3+;4)然后将废水引入一级中和池,加入中和药剂调节废水pH值后,引入一级浓缩池中进行分离,将得到的含硫酸钙的污泥脱水后外运制备建材;5)将一级浓缩池中分离得到的上清液引入二级中和池,加入中和药剂调节废水pH值后,引入二级浓缩池中进行分离,将得到的含Cr(OH)3的污泥脱水后送烧结厂作配料。本发明采用钢厂烧结烟气得到的废物半干法脱硫灰处理钢厂冷轧含铬废水,实现了钢厂内以废治废。
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公开(公告)号:CN110286192A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910576795.3
申请日:2019-06-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: G01N31/10
Abstract: 本发明涉及一种活性焦循环脱硫脱硝性能的测试方法,包括:向脱硫脱硝反应器中装填活性焦;循环进行N次脱硫-脱硝-活性焦再生,N大于1;计算每个循环中的活性焦脱硫效率及活性焦脱硝效率。在一个循环中,脱硫脱硝反应器依次工作在脱硫反应温度、脱硝反应温度和活性焦再生反应温度,脱硫反应气体为SO2、O2、H2O和N2的混合气体;脱硝反应气体为NO、NH3、O2、H2O和N2的混合气体;再生阶段向脱硫脱硝反应器中通入氮气。通过对脱硫脱硝反应器的工作模式控制,在一次试验中对活性焦进行多次脱硫-脱硝-再生循环,并测试活性焦在每个脱硫-脱硝-再生循环中的脱硫脱硝能力,更贴近工程实际,能够更加精准地表征活性焦的循环脱硫脱硝性能。
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公开(公告)号:CN110261546A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910579211.8
申请日:2019-06-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种可同时测试活性焦脱硫与脱硝性能的试验装置及采用该试验装置测试活性焦脱硫与脱硝性能的方法,该试验装置包括试验气体配置系统、脱硫脱硝反应器和气体成分检测系统,试验气体配置系统包括氨气供应管路、第一氮气供应管路、NO供应管路、SO2供应管路、氧气供应管路、气体混合器及向气体混合器中混入水蒸气的水蒸气供应机构,气体混合器通过混合气管路与脱硫脱硝反应器连接,混合气管路配置有对其加热以使管内水气态化的后置管路加热单元。本发明可在一次试验中同时测试活性焦的脱硫脱硝性能,显著缩短测试时间,测试气体中同时存在SO2和氮氧化物,更贴近工程实际,能够更加精准地表征活性焦脱硫脱硝性能。
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公开(公告)号:CN112279565B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010970709.X
申请日:2020-09-16
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明提供了一种钢铁行业固体废物胶结重金属尾砂制备矿山充填物的方法,包括以下步骤:S1、利用钢渣、脱硫灰和矿渣作为凝胶材料,向凝胶材料中添加碱激发剂、活化剂并搅拌均匀制成胶结剂;S2、重金属尾砂中添加分散剂、粘结剂和重金属固化剂并搅拌均匀;S3、将S1的胶结剂和S2的重金属尾砂按一定比例搅拌混合均匀制成矿山充填物。本发明利用钢铁行业固体废物胶结重金属尾砂,替代水泥固结尾砂作为矿山充填材料,降低矿山充填成本,提高钢渣、脱硫灰、尾砂大宗固体废物的综合利用量和矿山充填体的力学强度。
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公开(公告)号:CN210604543U
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201921004979.4
申请日:2019-06-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型涉及一种可同时测试活性焦脱硫与脱硝性能的试验装置,该试验装置包括试验气体配置系统、脱硫脱硝反应器和气体成分检测系统,试验气体配置系统包括氨气供应管路、第一氮气供应管路、NO供应管路、SO2供应管路、氧气供应管路、气体混合器及向气体混合器中混入水蒸气的水蒸气供应机构,气体混合器通过混合气管路与脱硫脱硝反应器连接,混合气管路配置有对其加热以使管内水气态化的后置管路加热单元。本实用新型可在一次试验中同时测试活性焦的脱硫脱硝性能,显著缩短测试时间,测试气体中同时存在SO2和氮氧化物,更贴近工程实际,能够更加精准地表征活性焦脱硫脱硝性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212025093U
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201922062045.2
申请日:2019-11-25
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F103/06
Abstract: 本实用新型提供了一种废水处理系统以及垃圾处理系统,涉及垃圾处理技术领域。该废水处理系统包括依次设置且连通的沉淀池、水解酸化池以及降解机构;沉淀池连接有药剂管,药剂管用于向沉淀池内加入药剂,药剂能够将废水中未沉淀物质聚合,水解酸化池用于将沉淀池排出的废水分解,降解机构用于将废水中难降解物质转化为可降解物质,并去除可降解物质,以缓解现有技术中收集到的废水直接进分解时,分解速率较低,导致投入成本过高的技术问题。
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公开(公告)号:CN211169563U
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201921993389.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 一种吊装设备,涉及吊装技术领域。吊装设备包括抓取组件、安装架、第一伸缩组件及第二伸缩组件,第一伸缩组件及第二伸缩组件安装在安装架上,抓取组件选择性地与第一伸缩组件或第二伸缩组件滑动连接,当抓取组件安装在第一伸缩组件上时,第一伸缩组件用于调节抓取组件在第一方向上的位置,当抓取组件安装在第二伸缩组件上时,第二伸缩组件用于调节抓取组件在第二方向上的位置,其中,第一方向、第二方向与抓取组件的抓取方向两两呈夹角设置。能够调节抓取组件在第一方向上及第二方向上的位置,减少抓取组件在运动过程中的无规则运动,减少其碰撞垃圾坑池壁及其他结构的可能性,从而提高了抓取组件在工作过程中的稳定性。
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