一种回转窑钒渣焙烧下料系统,包括混合料料仓和回转窑,在回转窑的窑尾设置有集灰箱,在所述混合料料仓底部的出料口设置有圆盘给料机,圆盘给料机的出料口与所述斗式提升机中部的进料口相连通;所述窑尾下料溜管内壁为镜面处理面,窑尾下料溜管安装在所述斗式提升机顶部的出料口上,窑尾下料溜管的出料口穿过集灰箱与回转窑的窑尾相连通,且窑尾下料溜管与集灰箱密闭连接;所述集灰箱底部的出料口通过排料管道连接有螺旋输送机,螺旋输送机的出料口与斗式提升机底部进料口相连通。优点是:结构简单,操作方便,生产连续,下料设备不粘料,避免下料溜管堵塞,延长下料设备使用周期;并且,窑尾烟气含氧量低,烟气污染物符合排放标准。
.本实用新型涉及一种回转窑钒渣焙烧下料系统。背景技术.目前,国内利用钒渣生产五氧化二钒过程中,回转窑是常用焙烧设备,将钒渣通过物料输送设备皮带输送机、下料管输送至窑尾送入回转窑内,物料在窑内发生氧化、钠化反应,生成熟料从窑头排出。窑尾下料管为敞开式溜槽或圆筒式钢管,内表面较粗糙,钒渣混合物料因含盐、纯碱、水,该混合物料粘度较大,易粘料在下料管上,并在窑尾高温作用下逐渐烧结,造成系统堵塞,影响回转窑连续下料,需频繁停窑清理更换下料管,下料管使用周期短。并且,由于传统物料输送设备皮带输送机、下料
本实用新型公开了一种安全冶金热回收再利用装置,属于冶金领域领域,包括外壳和内壳,所述外壳内部设有内壳,外壳和内壳中间设置为真空腔,进气管和内壳连通,内壳内部设有燃烧室,燃烧室底端设有点火器,进气管和燃烧室连通,氧气填充装置通过氧气传输管和燃烧室连通,燃烧室上方设有加热水箱,加热水箱一侧设有冷水进管,加热水箱另一侧设有热水出管,燃烧室顶端设有输气管,输气管和换热管进气口连通,换热管出气口设有排气管,换热管设置在换热水箱内,排气管内壁设有温度传感器。本实用新型减少热量的散热,避免冶金废气直接排放到大气中影响环境问题,同时保证冶金废气中的热量的充分再利用,避免资源的浪费,保证环境的安全,方便使用。
实用新型属于冶金设备技术领域,尤其为一种用于冶金设备的快速降温装置,包括箱体和水泵,所述箱体的顶部安装有入水管,所述入水管的表面安装有入水管开关阀,所述箱体的内部安装有铁板,所述铁板的底部安装有制冷器,所述铁板的下方安装有液氮腔,所述铁板的一端安装有聚集槽,所述液氮腔的内部安装有冷却管。该装置安装有磁铁板对冷却水中的金属残渣进行吸附过滤,再通过滤网对冷却水进行过滤其他杂质,活性炭层对冷却水吸附有害物质和水中的颜色,通过竹炭层进行消除水中的异味,从上面几种过滤方法可使冷却水循环利用,减少成本,通过安装有液氮腔和制冷器对冷却水快速的降温,液氮是惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低。
本实用新型涉及粉末冶金设备技术领域,具体为一种节能环保型粉末冶金装置,包括底板,所述底板的底部固定连接有电动推杆,所述电动推杆靠近底板的一端固定连接有连接板,所述电动推杆远离底板的一端固定连接有轮子,所述底板的底部固定连接有支撑台。该节能环保型粉末冶金装置,通过设置粉尘收集箱且粉尘收集箱的内部设置有吸尘设备,使工作人员在向冶金箱内倒入粉末原料时,可以打开粉尘收集箱内的吸尘设备,对在倒入过程中漂浮在空中的部分不能进入冶金箱内的粉末,进行吸除并收集,然后对收集的粉末原料进行再利用,从而有效的减少了原料的浪费,进而有效的减少了对其周围的空气污染,以至有效的增强了该装置的环保效果。
一种半碳酸锰矿冶炼中低碳锰铁的生产工艺,将炉渣碱度为1.1?1.3,MnO含量为22%?25%的中锰渣和液态硅锰合金混合装入摇包中摇炼,然后,将摇炼完毕的半成品合金热装到精炼电炉内进行精炼,进行二次脱硅;将半碳酸锰矿、锰矿和石灰投入到装有摇炼后半成品合金的精炼电炉内,通过电弧加热,使半碳酸锰矿、锰矿和石灰充分的熔化,进行冶炼,取样分析,中低碳锰铁符合产品指标要求后,将中锰渣和中低碳锰铁全部排出,然后将中锰渣装入摇包中继续摇炼。优点是:该方法冶炼中低碳锰铁,可有效降低中低碳锰铁中的合金磷含量,替代低磷锰矿的使用,使生产成本得到大幅度的降低。
本发明涉及含钛矿物加工领域,具体涉及一种含钛矿物的处理方法。本发明的一个方面涉及一种从含钛矿物例如钛铁矿(FeTiO3)和Fe2Ti3O9中分离铁和钛成分的方法,该方法不涉及有毒和有环境问题的化学物质(例如酸和氯),在该方法中含钛矿石被转换成两个相,即含铁磁性相和含钛非磁性相,然后,可以通过施加磁体将磁性相与非磁性相分离,非磁性的含钛相可用于制备TiO2和钛合金。本发明的另一个方面涉及一种用于对熔融盐中的含钛矿物例如钛铁矿(FeTiO3)和Fe2Ti3O9矿石进行改性的方法。该处理导致碱金属氧化物如Li2O被结合到材料的结构中,所得粉末在能量存储装置中具有优异的性能,本发明的这个方面还涉及一种制备可用作可再充电电池中的电极材料的方法。
本发明涉及一种钛铁的生产方法,其特殊之处是:利用含铁原料引弧,形成熔池;将含钛原料、石灰投入精炼电炉内,通过电弧加热,在熔化过程中向精铁电炉内投入硅铁,制取炉渣与铁;将含铁原料、石灰、铝投入精炼电炉内,使其与炉渣反应,在反应过程中生成的合金下沉、炉渣上浮,完成渣铁分离,直至反应结束;排渣操作,然后继续冶炼,完成整个冶炼反应;停电,冷却,精整,得到钛铁合金。优点是:对各原料的粒度要求宽松;减少处理工序,降低工人劳动强度,可提高钛铁生产中的安全系数,提高产品回收率、降低铝耗,降低生产成本;针对不同牌号的钛铁进行生产,打破了单一方法冶炼牌号有限的格局。
本发明公开了一种多变量的工业过程控制方法,包括生铁的熔炼步骤如下:S1.造渣;S2.出渣;S3.熔池搅拌;S4.电炉底吹;S5.熔化期;S6.氧化期和脱炭期;S7.精炼期;S8.还原期;S9.炉外精炼;S10.钢液搅拌;S11.钢包喂丝;S12.出钢。本发明炼钢方法比较成熟,且方便操作,步骤比较简单,且炼钢的精度比较高,因此保证了钢铁制品的质量,采用底吹工艺可缩短冶炼时间,降低电耗,改善脱磷、脱硫操作,提高钢中残锰量,提高金属和合金收得率;并能使钢水成分、温度更均匀,从而改善钢质量,降低成本,提高生产率。利用精炼将炼钢分两步进行的好处是:可提高钢的质量,缩短冶炼时间,简化工艺过程并降低生产成本。
一种用于金属铬冶炼的净化渣及金属铬的冶炼方法,属于冶金技术领域。该用于金属铬冶炼的净化渣,为以熔融三氧化二铬为主体的渣;包括添加剂;添加剂的加入量要保证用于金属铬冶炼的净化渣的熔点>1860℃。一种金属铬的冶炼方法,包括以下步骤:将原料加入用于金属铬冶炼的净化渣中,在冶炼过程中,维持用于金属铬冶炼的净化渣的渣层厚度≥100mm,生成金属铬;其中,原料为碳、碳和冶金三氧化二铬的混合物、碳化铬、碳化铬和冶金三氧化二铬的混合物中的一种。该方法用电能代替铝热产生的能量冶炼金属铬,用碳代替铝做还原剂,能够降低生产成本,得到的金属铬产品铝含量大幅降低。
一种电熔刚玉材料及其生产方法,主要组成为:94.5%~98.7%的Al2O3,其中α-Al2O3≥84%;0.16%~2%的Cr2O3;方法是:将粒度≤10mm的铝铬渣、粒度≤1mm的工业铝灰和粒度≤10mm的石油焦混合均匀,烘干后,加入到电弧炉进行熔炼,铝铬渣中的Cr2O3和杂质六价铬被还原成单质铬,Na2O被还原成金属Na蒸发掉,Al2O3经熔炼转化为α-Al2O3刚玉相;熔炼完毕后,保温培育晶型,经破碎,选料,精整,得到刚玉块料。优点是|:利用铝铬渣和工业铝灰为原料生产成本低,工艺合理,解决铝铬渣和工业冶金铝灰固体废弃物排放问题,对环境友好,产品符合优质耐火材料要求。
本发明涉及一种高纯多晶硅的生产方法以及利用该生产方法生产高纯多晶硅的生产装备,其中所述的生产方法包括如下步骤:硅料准备、熔炼包装料、硅料熔炼、除渣、熔融硅精炼、硅液挡渣浇铸、硅液真空脱气与定向凝固、硅锭出炉和去皮切割,其中,所述硅料准备步骤中所使用的硅料为冶金级还原硅,在所述硅料熔炼步骤中采用的加热方式包括化学燃烧加热。所述生产装备包括至少三个以上相同的用于熔炼包或精炼包的包结构,其中一个包用于熔炼操作中,一个包用于精炼操作中,一个包用于修补、预热或装料操作中。采用本发明的生产方法和装备,可以大规模、低成本地生产高纯多晶硅。
一种采用冶金法降低金属硅中硼杂质含量的方法,将碳酸钙粉与二氧化硅粉进行混合得造渣剂,将造渣剂与金属硅粉进行混合,加入0.1%~10%H2O2搅拌均匀,自然冷却干燥,加入至陶瓷坩埚容积的1/3处,启动由中频等离子加热器和中频感应线圈组成的加热装置,使混合物料熔化,加入金属硅粉,金属硅粉熔化,关闭中频等离子加热器,增加中频感应线圈的频率,继续加热,使金属硅粉完全熔化为金属硅液;反复将带有冷却系统的石英棒浸入金属硅液中转动除渣相,去除硅液中的渣相。该方法操作步骤简单,对设备要求不高,且不易引入杂质且不会造成硅浪费,生产成本低;提纯硅中的硼含量在0.2ppm以下,符合太阳能级多晶硅的要求。
一种钼矿粉焙烧装置,包括回转窑,多层反应焙烧装置,多层反应焙烧装置包括炉体,设置在炉体内的多层反应区,由上至下的反应区设有中间进边缘出及边缘进中间出的S形反应通道,在各反应区内设置同步运动的拨料装置,回转窑的出料口与多层反应焙烧装置的进料口连接,多层反应焙烧装置炉体内径为3‑4.5m,多层反应焙烧装置的反应区为4-6层,各层反应区的高度为40-80cm。有利于提高高价钼含量,反应积极,降低冶金补充发热剂的使用量,生产成本低,自动化程度高,可降低操作工人的劳动强度,省时省力,产量高,能耗低,原料适应能力更强,能够适应不同品质钼矿粉,反应气氛和反应条件更好,工艺参数调整过程快,可实时控制产品质量,降低废品率。
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