本实用新型公开了一种环保型可废气净化的熔炼装置,包括熔炼炉,熔炼炉顶部的中轴处连通有进料口,熔炼炉的两侧均连通有进气管,熔炼炉的底部对称固定连接有第一支撑腿,进气管底部的中轴处连通有出料管,出料管的表面设置有控制阀,熔炼炉一侧的顶部连通有出气管。本实用新型通过壳体、初效过滤板、中效过滤板、箱体、导气管、第二支撑腿、电机、旋转杆、搅拌棒、排气管和活性炭吸附装置的配合使用,解决了现有熔炼装置在对金属熔炼时会产出大量的废气,直接排放会对空气造成严重污染的问题,该环保型可废气净化的熔炼装置,具备对废气净化的优点,提高了空气的质量,方便了使用者的使用,提高了熔炼装置的实用性。
本发明公开了用于铝热法生产金属铬的直流电炉熔炼装置,包括熔炼炉和蓄温装置,熔炼炉的一侧设有热循环管道,热循环管道的端部嵌入设置于熔炼炉内,并与熔炼炉连通,熔炼炉的底部设有底座,底座与熔炼炉通过螺栓固定连接,且底座的顶端安装有支撑架,支撑架嵌套设置于熔炼炉的底部,并与熔炼炉焊接,底座的底端设有垫脚,垫脚与底座通过螺栓固定连接,蓄温装置设置于熔炼炉的一侧,且熔炼炉和蓄温装置的中间位置设有蓄温管道,蓄温装置包括蓄温器、加压喷嘴局和引风机,具有炉内压力提升快,升温快,可实现蓄温,间隔启动等待时间短,便于检修等优点。
本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种无水冷壁的镍铁矿热电炉炉壁和挂渣方法。根据相似相溶原理,冶炼时选择使用满足此发明要求的富镁红土镍矿,同时采用镁质耐火材料炉壁结构。根据渣与镍铁合金熔点不同、密度不同、炉内熔冶分层不同的特点。采用温差法在没有水冷壁冷却的状态下,利用镍铁合金熔点低于渣熔点的特点,通过操作先让设计渣线以下炉壁温度低于渣的熔点,然后将渣层下降到设计渣线以下,炉壁与接触炉壁的渣形成大于100℃的温差,此时炉渣与炉内设计渣线以下的炉壁镁质耐火材料熔融后凝固结合;形成由冶炼原料产生的富镁炉渣固化粘挂形成的富镁耐高温炉壁保护层;此发明降低了投资成本、延长了红土镍矿冶炼矿热电炉炉壁寿命。
本发明公开了一种折叠式联接的红土镍矿还原冶炼回转窑,属于冶金设备技术领域。包括回转窑窑体,回转窑窑体有多段,第一段回转窑窑体首端设置有窑头罩,所述窑头罩上设置有窑头燃烧器,最后一段回转窑窑体的末端设置有窑尾排气烟罩,窑尾排气烟罩上设置有物料加料口,两段相邻回转窑窑体的首尾之间通过联接室联接在一起,每段回转窑窑体上均设置有回转窑托轮及回转窑旋转动力系统。本发明结构设计合理,占地面积小、热能利用率高,与传统的一体式的回转窑相比,有效的克服回转窑窑体过长而占地面积太大、单一烧嘴燃烧系统问题多、前段温度太高物料粘挂窑体耐材的问题,同时使得整个焙烧或冶金过程工艺更好调控,提高了生产效率,经济效益更佳。
本发明公开了一种铬铁合金除尘灰回收利用提高铬铁冶炼效率的方法,属于冶金化工领域。包括铬渣造粒,铬渣造粒使用的造粒剂为冶炼过程中回收的尾气除尘灰,将回收的除尘灰按照铬渣质量的10%‑15%与铬渣混合投入回转窑,在回转窑内高温焙烧,焙烧温度为800‑900℃,烧结2‑3小时后,物料形成球状;S4、造粒铬渣投入特种精炼炉冶炼铬铁。本发明通过回收后用于铬渣烧结,使铬渣造粒后再投入特种精炼炉冶炼,达到了回收利用废渣及提高铬铁冶炼效率的双重效果。
本发明提供了一种高密度氧化铬的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将铬酸酐进行焙烧,控制焙烧气氛中氧气浓度不低于80vol.%,得到焙烧尾气和氧化铬产品;所述制备方法基于铬酸酐热分解法制备氧化铬的生产工艺,在不改变焙烧温度和焙烧时间的前提下,通过控制焙烧气氛的方法,实现高密度氧化铬的直接制备;制得的氧化铬产品的松装密度均大于0.8g/cm3,振实密度均大于2.0g/cm3,可满足冶金等领域的应用需求。
本发明采用湿法冶金工艺进行对废弃镍、铜尾渣的处理,既解决了露天焙烧所带来的二次污染问题,还能够使铜、镍等重金属资源得到再生利用。含镍尾渣经过机械活化后磨浸可直接提取其中的铜镍钴等有价金属。完全避免以前火法焙烧、鼓风熔炼的烟尘污染。磨浸过程只产生废弃渣及含有有价金属的浸出液。浸出液经固液分离后进入下级萃取分离工序。浸出渣经蒸汽烘干制成建筑用免烧砖。湿法冶金工艺可大大的减少了以前焙烧—鼓风还原的能耗。整个过程对含镍废渣做到了完全的资源化利用,是一种不留“后遗症”的无害化处置方式。
本发明公开了一种低硫冶金级氧化铬绿的生产方法,包括如下步骤:将回转窑的焙烧温度设定在1100℃或以上;将铬酸酐投入回转窑中开始焙烧,并在投入铬酸酐的过程中同时通过独立于回转窑设置的进料系统,均匀往回转窑内吹入淀粉、木屑粉、煤粉中的一种或几种;焙烧结束后得到低硫冶金级氧化铬绿产品。本发明创造性地利用铬酸酐的强氧化性,在焙烧投料过程中,通过单独建设的进料系统,采用鼓风吹扫方式均匀往回转窑内吹入磨细至200目的淀粉、木屑粉或者煤粉,基于高温下强氧化性物质与还原性燃料瞬间接触过程中发生氧化还原反应并大量放热的原理,不但能有效提高脱硫效率,并且释放的热量直接作用于铬酸酐热分解过程中,达到节能的效果。
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