本实用新型提供一种冶金粉末状原料搅拌装置,包括底座,所述底座的顶部外壁固定连接有搅拌桶,且搅拌桶的顶部外壁固定连接有转动电机,所述转动电机的输出轴固定连接有第一转动轴,且第一转动轴的圆周外壁靠近顶部位置固定连接有多个分散桨,所述搅拌桶的顶部内壁固定连接有两个电动推杆,且两个电动推杆的活塞杆固定连接有同一个加热板。本实用新型在进行搅拌时,先通过第一进料漏斗和第二进料漏斗将需要搅拌的粉末状原料投入搅拌桶内,进而落入加热板上,通过电动推杆带动加热板进行小幅度的上下往复运动,进而粉末状原料通过下料孔向下移动,在穿过加热板时,通过加热板对粉末状原料进行加热、烘干,避免其受潮凝结。
本实用新型公开了一种便于观察、青瓷风眼的结构,涉及熔炼技术领域,包括基座,基座的底部分别安装有熔炼管和钢化透明玻璃片,基座的顶部两侧均通过螺栓安装有安装板。本实用新型通过设置有第一通气孔、第二通气孔、钢化透明玻璃片、滑板和安装板,通过在基座的顶部两侧安装有安装板,使得若在风眼处堆积有粘结物时,工作人员便可通过用钢钎将推动滑板一侧移动,使得第一通气孔和第二通气孔相错开,以避免炉内高温熔融物通过第二通气孔喷溅而出,有效的消除了安全隐患,同时的,在将滑板进行推开后,便可通过钢钎对第一通气孔、第二通气孔和风眼进行清理,以避免粘结物堆积,在对粘结物进行清理完毕后,便可通过敲击滑板往下移动进行复位。
本发明公开了一种金属废料回收二次资源的电解槽,涉及金属加工废料回收设备技术领域,该金属废料回收二次资源的电解槽包括正多边形槽体,阳极室由若干个与正多边形槽体的壁体平行设置的立板和连接相邻的立板端部的柔软体组成,立板与对应的正多边形槽体的壁体的垂直间距相等,正多边形槽体的上部设置有安装板,安装板上安装有驱动立板朝向对应的正多边形槽体的壁体同步移动的驱动机构;移动后的立板与阴极的间距同步的变大或者减小,极距同步的发生改变,从而可以对不同的金属肥料进行电解回收时,方便的调节极距,因此不需要繁琐的更换阳极室,也不需要储备较多规格的阳极室,使用更加方便,节省人力。
一种复合渣处理炉,其炉体内部包括依次设置的进料区、贫化区及沉降区,熔融渣进入炉体内部后,贫化区位于炉顶的第一喷枪与位于炉体周壁的第二喷枪鼓入燃料并使其不完全燃烧,利用熔池熔炼强化冶金过程,高效地贫化熔融渣中化学损失的有价金属,在沉降区配置电极装置提供熔池反应和提温所需要的热量,利用电炉熔池相对平静、搅动较弱的特点,高效地沉降熔融渣中物理损失的有价金属。本实用新型将顶吹喷燃贫化技术、侧吹喷燃贫化技术与电热提温沉降技术创造性地结合在一起,改善了炉体的化学动力学条件,有利于有价金属的贫化和沉降,投资成本降低,运行成本也降低。
本申请涉及一种危废物料的配伍工艺和危废物料的处理工艺,属于危废处理技术领域。危废物料的配伍工艺通过对危废物料和辅料的已知参数以及目标物料的预设碱度、碱金属含量、还原剂用量比例、镁含量、铝含量、热值、卤素含量、铬含量及磷含量进行限定,使得配伍后的物料在经过处理后,如冶金炉窑熔炼,实现危废的无害化处置,资源化利用。
本申请涉及一种焚烧飞灰的处理工艺和焚烧灰渣的处理工艺,属于焚烧灰渣处理技术领域。焚烧飞灰的处理工艺采用并流加料、均相沉淀的方式合成二水硫酸钙产品,除钙效果较好,得到的二水硫酸钙可以作为硫酸钙晶须的前驱体,能够加工得到附加值高的硫酸钙晶须。降低处理成本,有助于资源化处理焚烧飞灰。焚烧灰渣的处理工艺通过对焚烧底渣、水洗渣、净化渣以及协同物料进行配伍,使其通过冶金炉窑熔炼得到资源化利用和无害化处理,该处理工艺减少辅料的投入,节约成本。
本发明公开了一种高韧高导热型铝合金锭的铸造方法及应用,涉及冶金技术领域,包括包括S1、原料配比:取纯铝锭、硅、中间合金作为混合原料;S2、熔炼:将混合原料放入熔炼炉中进行熔炼;S3、精炼:对熔体喷粉精炼、在线除气和过滤,S4、变质处理:对铝合金金属液中加入变质剂使铝合金晶粒细化;S5、放汤浇铸:将精炼熔体导入模具中进行浇铸,得到铝合金锭;本发明制备的铝合金锭的氧化铝含量低,适合进行二次加工塑型,常应用于汽车制造行业、电子通讯行业和散热件制造行业,具有高韧、高导热的特点。
本申请提供一种协同炼铜方法及建筑材料,属于冶金技术领域。协同炼铜方法以熔池熔炼炉冶炼,在高温搅动熔池中对协同炼铜物料进行协同熔炼,得到粗铜、锍、烟尘和协同炼铜稳定化冶炼渣。协同炼铜稳定化冶炼渣的预配渣型要求包括如下元素含量,以wt%计:25≤SiO2≤40,CaO≤25,15≤FeO≤65,Al2O3≤10,Na2O和K2O≤10,CaO、Na2O和K2O≤35,MgO≤10,Cr2O3≤5,CaO、SiO2、FeO、Na2O、K2O和Al2O3≥85;K=1~2。协同炼铜稳定化冶炼渣流动温度N≤熔炼温度≤(N+100℃)。该方法得到的渣具有较低的酸溶失率和含铜量,能直接资源化回收利用。
本申请提供一种用于冶金渣资源化利用的调控渣、渣型调控方法、冶炼方法、及建筑材料,属于冶金资源回收处理技术领域。调控渣的渣型要求包括如下元素含量,以wt%计:30≤SiO2≤50,CaO≤35,10≤FeO≤70,Al2O3≤17,Cr2O3≤5,Na2O和K2O≤10,CaO、Na2O和K2O≤35,MgO和Cr2O3≤10,Al2O3、MgO和Cr2O3≤20,Cu、Ni、As、Mn和Cd<1,Zn和Pb≤1.5,CaO、SiO2、FeO、Na2O、K2O和Al2O3≥90。三元硅酸度K=1.0~2.0。通过上述调控,能有效改善酸溶失率和酸浸指标对冶金废渣的资源化回收利用的影响。
本申请提供用于处理冶金冷渣的方法、系统及系统的控制方法,属于冶金资源回收处理技术领域。用于处理冶金冷渣的方法包括:对待处理冷渣进行元素分析得到一次分析结果,根据预设渣型要求及一次分析结果计算得到成分调整量结果。根据成分调整量结果将待处理冷渣与配料一起进行配伍;然后将配伍后物料进行熔炼,得到处理渣。对处理渣进行酸溶失率检测得到二次分析结果,根据预设酸溶失率要求及二次分析结果判断处理渣为达标渣或未达标渣;将达标渣作为成品输出,将未达标渣返回作为待处理冷渣。该方法能有效改善酸溶失率对冶金废渣的资源化回收利用的影响。
本发明公开了冶金用虹吸放液方法,包括如下步骤:将高温合金管一端密封滑动插入熔炼炉,高温合金管另一端接入保温池,设置保温池高度低于熔炼炉高度;用真空泵对高温合金管、保温池进行第一次抽真空;通过加热装置对高温合金管、保温池进行预热;熔炼炉内的熔融态金属液体通过虹吸作用,经高温合金管排至保温池;用真空泵对高温合金管、保温池进行第二次抽真空,辅助使用加压气泵对熔炼炉加压;用升降台调节熔炼炉的高度,和/或用丝杆螺母机构调节高温合金管一端伸入熔炼炉的高度,来调节高温合金管内的熔融态金属液体流速。本发明能迅速、便捷调节熔融态金属液体被虹吸的流速,以适应下一工序处理速度。
本实用新型提供一种能够提高冶金品质,同时又能提高反射炉的燃烧效率和金属利用效率的锌合金熔炼用反射炉,其包括炉体、位于所述炉体内的燃烧炉膛、烟气出气口、位于所述炉体内的溶炼池以及设置于所述炉体顶端上的多个进料口,其中所述进料口下端依次设置有进料装置和搅拌装置,所述进料装置包括进料桶和设置于所述进料桶内腔中的用于减缓锌合金进料下落速度的减速板组件;与现有技术相比,本方案结构设计简单合理,能够有效保证锌合金燃烧充分,整个的加工作业效率且整个生产成本低廉,有利于企业提高自身的竞争力。
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