一种含钛高炉渣碳化后直接粒化‑氯化的装置和方法

    公开(公告)号:CN105905939B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201610251218.3

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种含钛高炉渣碳化后直接粒化‑氯化的装置和方法,装置包括由筒状壳体和底座构成的反应炉,壳体上端收拢形成锥形结构,锥形结构的锥端设有开口形成反应物出口;在壳体内沿中心设有竖向的转轴,转轴上端设有转杯,转杯上端面位于锥形结构内,转轴下端与电机连接以由电机驱动使转轴和转杯一起转动;在壳体上设有碳化渣加料管,碳化渣加料管伸入壳体内并位于转杯中心上部;在壳体上设有冷却机构以对壳体内腔进行冷却;在壳体下端设有与壳体内腔连通的氯气入口,在底座上设有残渣出口。本发明能够充分利用高温碳化余热,降低热量损失的同时也缩短了工艺流程;同时粒化过程基本不存在动力消耗和设备损耗,降低了生产成本。

    一种生物质坩埚焦的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN106635084A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610823347.5

    申请日:2016-09-14

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E50/14 C10B53/02 C10B53/04 C10B57/04

    Abstract: 本发明公开了一种生物质坩埚焦的制备装置及方法。该装置包括加热炉、反应管装置、保护气供应装置、加压装置和尾气分析处理装置。制备方法包括:配制原料、装料、密封加压、排空、共热解和成焦等步骤。采用本发明可以获得高质量的生物质焦炭,并减少了保护气对坩埚的热冲击,同时尾气成分的数据可以用于生物质与煤混合共热解机理研究,实验装置安装简便,方法简单,且对环境不产生污染。另外,本发明中采用的生物质为唯一可再生清洁碳源,但利用较少。面对现今优质煤资源短缺、环境污染等问题,本发明提供了又一种生物质利用途径,对钢铁行业节能减排工作具有促进作用。

    一种煤焦中矿物质的定量分析方法

    公开(公告)号:CN104390990B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410672107.0

    申请日:2014-11-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种煤焦中矿物质的定量分析方法,取样品研磨后进行分析得到样品的XRD图谱和样品的空间结构,对样品的XRD图谱进行分析,分别得到样品函数模型和样品中单种矿物质的种类;查找样品中单种矿物质的空间结构及衍射图谱,对衍射图谱进行分析建立单种矿物质函数模型,分别对多个单种矿物质的空间结构、衍射图谱和单种矿物质函数模型进行拟合,对应得到待匹配图谱,待匹配空间结构和待匹配函数模型,通过调整单种矿物质的含量,使待匹配图谱,待匹配空间结构和待匹配函数模型分别对应的与样品的XRD图谱,函数模型和空间结构匹配,从而得到单种矿物质的相对含量。该方法能够准确的定量复杂矿物质含量且分析周期短,且可便于实际应用。

    一种含钛高炉渣碳化后直接粒化-氯化的装置和方法

    公开(公告)号:CN105905939A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610251218.3

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C01G23/022

    Abstract: 本发明公开了一种含钛高炉渣碳化后直接粒化?氯化的装置和方法,装置包括由筒状壳体和底座构成的反应炉,壳体上端收拢形成锥形结构,锥形结构的锥端设有开口形成反应物出口;在壳体内沿中心设有竖向的转轴,转轴上端设有转杯,转杯上端面位于锥形结构内,转轴下端与电机连接以由电机驱动使转轴和转杯一起转动;在壳体上设有碳化渣加料管,碳化渣加料管伸入壳体内并位于转杯中心上部;在壳体上设有冷却机构以对壳体内腔进行冷却;在壳体下端设有与壳体内腔连通的氯气入口,在底座上设有残渣出口。本发明能够充分利用高温碳化余热,降低热量损失的同时也缩短了工艺流程;同时粒化过程基本不存在动力消耗和设备损耗,降低了生产成本。

    一种新型无筛板沸腾氯化炉底部结构

    公开(公告)号:CN105858718A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610381129.0

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C01G23/022

    Abstract: 本发明公开了一种新型无筛板沸腾氯化炉底部结构,包括外形呈漏斗状的外壳,所述外壳的底部具有排渣口,所述外壳的内侧面具有内衬层,且该内衬层由耐高温防腐蚀的材料制得;所述外壳上密封贯穿固定设置有圆形喷管,其特征在于:所述圆形喷管的喷气口的端面形状为竖直的圆形,该喷气口具有露在所述内衬层外的外露部,所述外露部的下端与所述内衬层的表面齐平。本发明无筛板沸腾氯化炉底部结构具有结构简单,设计巧妙的优点,能够有效减轻直至消除粘性物料对气体分布器堵塞的影响,改善炉内气体分布;利于减少停炉次数与时间,延长沸腾氯化炉的单次工作时间,利于沸腾氯化的连续高效生产。

    渣类材料快速熔融形成温度均匀液膜的方法及装置

    公开(公告)号:CN104990786A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510343323.5

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了渣类材料快速熔融形成温度均匀液膜的方法及装置,该方法采用铂铑热电偶测温同时作为加热元件,将有效成分为渣类材料的试样加热并熔融形成温度均匀、面积为0.5×1mm2左右液膜,使在线连续探测高温熔融态的高炉渣、炼钢精炼渣、保护渣等冶金渣类材料的微观结构信息成为可能。同时本发明还提供了快速熔融形成温度均匀液态渣膜的装置,可以通过测微器调整热电偶的位置,使渣样液膜处于球形空腔中心,在热电偶加热、球形空腔内表面的反射及壳体夹层的隔热保温协同作用下,使处于球形空腔球心处熔融态液膜温度均匀,检测射线从入射窗导入,从出射窗投射出去,即可实现对熔融态液膜的扫描探测。

    旋转吹扫式粉体送料器
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103879781A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410147560.X

    申请日:2014-04-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种旋转吹扫式粉体送料器,包括料仓和螺旋输送器壳体,料仓的下端出口与螺旋输送器壳体内腔相通,在螺旋输送器壳体中设有螺旋搅龙。螺旋搅龙尾部从螺旋输送器壳体中穿出,穿出端通过传动机构与动力机构连接。螺旋搅龙设有沿轴向的中心气体通道,气体通道尾部通过风管与风机连接;在螺旋搅龙前端设有与气体通道相通的小孔;小孔将气体通道和锥形喷射区连通。本发明螺旋搅龙前段的小孔随螺旋搅龙轴旋转而转动,使从小孔喷出的气体对螺旋输送器壳体前端的锥形喷射区形成自动旋转吹扫作用,避免矿粉颗粒,特别是粘性细矿粉颗粒团聚或粘附壁面,实现粉体的连续输送和流态化喷射。

    免维护半干法烟气脱硫吸收塔

    公开(公告)号:CN103816775A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410061427.2

    申请日:2014-02-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种免维护半干法烟气脱硫吸收塔,脱硫吸收反应器和烟气预处理器之间通过烟气分布器连通,所述烟气分布器为倒置的两端敞口的圆台筒形,在烟气分布器壁上均匀布设有若干匀流小孔,每个匀流小孔与烟气分布器外壁相切,匀流小孔的切向与烟气入口的切向相同。水雾化器由输水管和位于输水管上的若干喷嘴构成,输水管从烟气预处理器底部中心进入,通过烟气分布器后进入脱硫吸收反应器中心;所有喷嘴分成上下几段喷水段,其中至少有一个喷水段位于烟气分布器内腔中,其余喷水段间隔位于脱硫吸收反应器内不同高度上。本吸收塔可以大大提高脱硫吸收塔的脱硫反应效率,避免水雾化器堵塞,降低能源消耗和运行维护费用。

    一种高强度—高反应性含铁焦炭的制备方法

    公开(公告)号:CN103468287A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310431821.6

    申请日:2013-09-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及高强度—高反应性含铁焦炭的制备方法,它经过两次筛选,得到适当的煤样,取粒径小于74μm的铁矿粉作为催化剂与煤样分别烘干后均匀混合形成混料,加入占混料质量的9~11%的水放入炼焦反应罐中并捣固密封得到煤饼,铁矿粉占混料质量的0~15%,混料放入炼焦反应罐中的堆积密度为950~1150kg/m3,将炼焦炉升温至800℃时将炼焦反应罐快速置入炉膛中心,炉温升至1000~1100℃后恒温6~8h,取出反应罐,冷却即得高强度高反应性的含铁焦炭。在不添加粘结剂的条件下制得的含铁焦炭与常规焦炭强度相近;减少了炼焦煤中强粘结性煤的配入量;在高炉炼铁过程中较高钙煤焦炭产生的渣量少,增强了焦炭溶损反应。

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