Abstract:
본 발명은 니켈을 함유하는 원료로부터 니켈을 효과적으로 회수하는 방법에 관한 것으로서, 니켈 함유 원료의 (Fe+Ni) 몰수에 대하여 2배 이상의 몰수의 수소를 함유하는 환원가스를 사용하여 550-950℃의 온도에서 니켈 함유 원료를 환원하는 환원단계; 환원된 니켈 함유 원료를 슬러리화하는 슬러리화 단계; 무산소 상태의 반응기에 슬러리화된 니켈 함유 원료 및 산을 투입하여 상기 니켈 함유 원료를 용해하여 니켈을 침출시키는 침출단계; 상기 침출단계에 의해 얻어진 용액으로부터 고액 분리기에 의해 잔사 슬러지를 여과 제거하여 니켈 함유 용액을 얻는 고액분리단계; 및 상기 니켈 함유 용액으로부터 철을 제거하는 철 제거단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 니켈 및 철을 함유하는 원료로부터 페로니켈을 고농도로 농축하는 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 니켈 철 함유 원료를 환원한 후 물을 가하여 슬러리화하는 슬러리화 단계; 상기 슬러리화 단계에서 얻어진 환원된 니켈 철 함유 원료의 슬러리에 상기 환원된 니켈 철 함유 원료 내의 (Fe+Ni) 몰수에 대한 0.5-1.5배 몰수의 염산 또는 0.25-0.75배 몰수의 황산을 투입하여 페로니켈 석출 및 철 침출 반응을 동시에 일으키는 산 처리단계; 상기 산 처리단계에서 얻어진 용액으로부터 페로니켈을 포함하는 고형분을 여과 분리하여 철 함유 용액을 제거하는 여과 분리단계; 및 상기 여과 분리단계의 페로니켈을 포함하는 고형분을 슬러리화하여 상기 환원된 니켈 철 함유 원료와 혼합하여 슬러리화하고, 상기 산 처리단계 및 여과 분리단계를 수행하여 페로니켈을 농축하는 농축단계를 포함한다. 나아가, 본 발명은 이러한 니켈 농축물로부터 고순도 니켈을 회수하는 방법 및 니켈 농축물 회수 과정에서 발생하여 폐기되는 철 함유 용액을 재활용하는 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A uniform heating device in a regenerative burner is provided to minimize temperature change caused by cooling water by circulating the part of emission to the bottom of a heated material in a combustion chamber. CONSTITUTION: A regenerative burner sets combustion modes and exhaust modes from plural combustors(3a,3b,3c,3d) in both sides of a furnace(1) and thermally stores heat included in emission in regenerative machines(5a,5b,5c,5d). The equally heating device of the regenerative burner includes a circulating switch valve(10) installed in the end of a discharge pipe(1a) of the furnace with a thermal storing material; an exhaust pipe(11) connected between the circulating switch valve and an exhaust pipe(8) to move low temperature emission to the exhaust pipe(8); a circulating pipe(12) connected between the circulating switch valve and the exhaust pipe(8) to circulate the part of emission to the circulating switch valve; and a supplying pipe(13) connected between the circulating switch valve and the bottom of the furnace to supply emission having increased temperature to the furnace.
Abstract:
본 발명은 압연용 가열로에서 가열능력과 열효율을 향상시키기 위한 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 가열로의 장입측에 구비되며, 슬라이딩도어를 갖고 밀폐된 장입존과; 상기 장입존으로 인출입되며, 상면에는 적치판이 구비된 대차와; 상기 장입존내 일측벽에 고정되고, 상기 가열로내 고정스키드빔과 동일높이에 배치되는 푸셔와; 상기 대차에 고정되고, 상기 적치판을 상기 푸셔의 위치까지 다단 상승시키는 구동원과; 상기 적치판의 상면에 고정되고, 푸셔가 설치된 방향 양쪽으로는 개방되고 나머지면은 밀폐된 형상을 가지며, 내부에는 가열소재들이 적치되는 하우징과; 상기 하우징내 적치된 가열소재들을 서로 상하방향으로 간격유지시키는 간격유지부재를 포함하여 구성되는 압연용 가열로에서 가열능력과 열효율을 향상시키기 위한 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면, 가열소재의 매수와 폭에 따라 가열로의 가열능력 향상을 위한 가열로의 길이연장 효과를 얻을 수 있고, 또한 가열로 밖으로 배출되는 배가스의 온도를 낮출 수 있어 해당 가열로에 대한 원단위 연료비를 절감할 수 있으며, 이를 통해 생산성 향상에 일조하는 효과를 얻을 수 있다. 가열로, 재로시간, 가열소재, 다단 적치, 다수매, 가열능력, 배가스
Abstract:
본 발명의 일 측면에 따르면, 가열로의 배가스 배열 회수 시스템의 배가스 온도 제어 방법은, 가열로로부터 나와 연도를 통해 흐르는 고온 배가스의 현열을 회수하기 위한 배열 회수 시스템의 배가스 온도 제어 방법에 있어서, 열교환기 전단측의 제1 배가스 온도(T1)와 열교환기 후단측의 제2 배가스 온도(T2)를 측정하는 단계; 상기 측정된 제1 배가스 온도(T1) 및 제2 배가스 온도(T2)가 열교환기 전단측에 대해 기설정된 제1 관리 상한 온도치(T10)와 열교환기 후단측에 대해 기설정된 제2 관리 상한 온도치(T20)와 각각 비교하는 단계; 및 상기 비교 결과, 제1 배가스 온도(T1)가 제1 관리 상한 온도치(T10)보다 크거나 제2 배가스 온도(T2)가 제2 관리 상한 온도치(T20)보다 큰 경우 상기 열교환기 전단측과 가열로 사이의 연도 내에 설치된 희석팬을 작동시키는 단계;를 포함한다. 배열 회수, 열교환기
Abstract:
리튬 2차전지용 올리빈계 양극재의 제조 방법에 관한 것으로, 철 공급 물질, 인산리튬 및 인산 함유 물질을 산에 혼합하여 용해시키는 용해 단계와; 상기 용해 단계의 용해액에 킬레이트제와 중합조제를 첨가한 다음 가열하여 킬레이트 중합체를 형성하는 킬레이트 중합체 형성 단계와; 상기 킬레이트 중합체를 환원 분위기에서 가열하여 분해시키는 열분해 단계와; 상기 열분해 단계에 의해 분해된 킬레이트 중합체를 환원 분위기에서 열처리하는 환원 열처리 단계를 포함하는 리튬 2차전지용 올리빈계 양극재의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for extracting manganese in a process of collecting lithium in sea water and a method for manufacturing an adsorbent for collecting lithium in sea water using thereof are provided to recover a loss of a manganese oxide again generated in a process of collecting lithium in sea water by using a manganese oxide. CONSTITUTION: A method of extracting manganese in a process of collecting lithium in sea water comprises the following steps: lithium in sea water is absorbed by using an adsorbent consisting of a manganese oxide; a lithium desorption solution is obtained by a desorption of lithium absorbed in the adsorbent by using an acidic solution; and a manganese ion included in the lithium desorption solution is collected through below equation 1. [Equation 1] 2Mn^2+ + 2NaOCl + 2H_2O → 2MnO_2 + 4H+ + 2NaCl. [Reference numerals] (AA) Seawater; (BB) Absorb lithium in the seawater; (CC) Desorption; (DD) Desorption solution; (EE) Enrichment; (FF) Collect hydrochloric acid; (GG) Collect Mn; (HH) Collected Mn (reuse the Mn to manufacture an absorbent)
Abstract:
PURPOSE: A method of economically extracting lithium from a lithium-containing solution is provided to remove a long process for evaporation and condensation of salt water, thereby economically extracting lithium at a high collection rate. CONSTITUTION: A method of economically extracting lithium from a lithium-containing solution comprises the following steps. Nuclear particles are injected into a lithium-containing solution. Dissolved lithium is extracted as lithium phosphate by inputting a phosphorus-feeding substance into the lithium-containing solution which the nuclear particles are injected into. The particle diameter of the nuclear particles is 40μm or less. The input of the nuclear particles is 20g/l or less. The particle diameter of the nuclear particles is 25μm or less. The nuclear particle is a lithium compound. The nuclear particle is Li3PO4, Li2CO3, Li2SO4 or a combination thereof. [Reference numerals] (AA) Li recovery rate (%); (BB) Reaction time (min); (CC) Comparative example; (DD) Example
Abstract translation:目的:提供从含锂溶液中经济地提取锂的方法,以去除长时间的盐水蒸发和冷凝过程,从而以高收集率经济地提取锂。 构成:从含锂溶液中经济地提取锂的方法包括以下步骤。 将核颗粒注入含锂溶液中。 通过将磷进料物质输入到注入核粒子的含锂溶液中,将溶解的锂作为磷酸锂提取。 核粒子的粒径为40μm以下。 核粒子的输入为20g / l以下。 核粒子的粒径为25μm以下。 核粒子是锂化合物。 核粒子是Li 3 PO 4,Li 2 CO 3,Li 2 SO 4或其组合。 (AA)Li回收率(%) (BB)反应时间(min); (CC)比较例; (DD)示例