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公开(公告)号:CN111057839A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911337836.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C22B1/10
Abstract: 一种菱铁矿流态化氧化还原磁化焙烧系统及方法,系统包括进料仓、多级旋风预热器、流态化氧化焙烧炉、燃烧器、流态化磁化焙烧炉、多级旋风还原气冷却器、多级旋风空气冷却器和出料仓。方法为:(1)矿粉由进料仓经预热器预热;(2)进行流态化预氧化焙烧物相改性;(3)氧化矿进行低温流态化磁化焙烧;(4)磁化矿经还原气冷却器和空气冷却器两段换热降温后送弱磁选。本发明具有菱铁矿相充分氧化改性焙烧,显著降低磁化焙烧反应温度,反应器热负荷低、显热有效利用、能耗低的优势。
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公开(公告)号:CN107099680B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710487146.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种氧化锰矿流态化还原系统,包括流态化还原炉、多级旋风分离器、旋风冷却器、旋风收尘器、还原尾气冷却器、布袋收尘器和二次冷却机。本发明还提供一种基于所述系统的还原工艺,该工艺适用于全锰含量35%‑55%的氧化锰矿的还原。使用本发明可提高工厂总体经济效益。
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公开(公告)号:CN108217655A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810035346.3
申请日:2018-01-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/949 , B82Y30/00 , B01J8/24
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳化钨制备系统及制备方法,首先,钨的铵盐在旋风预热器中焙烧分解成钨氧化物;分解得到的钨氧化物在低温条件下进行预还原焙烧,然后,再于高温深度还原碳化成纳米碳化钨。本发明工艺简单,反应温度低,时间短。此外,充分利用反应过程中的显热,达到节能降耗,提高经济性的目的。
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公开(公告)号:CN107099680A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710487146.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种氧化锰矿流态化还原系统,包括流态化还原炉、多级旋风分离器、旋风冷却器、旋风收尘器、还原尾气冷却器、布袋收尘器和二次冷却机。本发明还提供一种基于所述系统的还原工艺,该工艺适用于全锰含量35%‑55%的氧化锰矿的还原。使用本发明可提高工厂总体经济效益。
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公开(公告)号:CN103725819B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310751238.3
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
CPC classification number: C21B13/0033 , C21B2100/66 , F27B15/003 , F27B15/10 , F27B15/12 , Y02P10/136 , Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种铁矿粉流态化还原系统及方法,通过氧化提高铁矿石的还原速率,通过高气速操作加快铁矿石还原速度并同时大幅提高单位截面流化床的气体处理能力,通过还原煤气并联降低通过单级流化床的气量,实现在近常压下铁矿粉在流化床内的高效还原。本发明具有还原效率高,还原过程能耗低和还原过程经济性好等优点。
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公开(公告)号:CN103695588B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310750393.3
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
CPC classification number: C21B13/0033 , C21B13/146 , F27B15/003 , F27B15/02 , F27B15/10 , F27B15/14 , F27B15/18 , Y02P10/136 , Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种流化床还原粉状铁矿石的系统和方法,通过高气速操作加快铁矿石还原速度并同时大幅提高单位截面流化床的气体处理能力,通过还原煤气并联降低通过单级流化床的气量,通过还原煤气串联-并联操作提高煤气的利用率,实现在近常压下粉状铁矿石在流化床内的高效还原。本发明具有还原效率高,还原过程能耗低、还原过程经济性好、适合大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN103031433B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110301863.9
申请日:2011-09-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C22B1/10
Abstract: 本发明公开了一种钛铁精矿流态化氧化焙烧-流态化还原焙烧系统及焙烧工艺。本发明采用流化床氧化反应器对钛铁精矿粉体进行氧化焙烧;氧化后的粉体进入流化床还原反应器进行还原焙烧;还原后的粉体经流化床冷却器冷却;流化床还原反应器排出尾气先在燃烧室中通过燃烧释放其中未反应还原气体的潜热,燃烧后气体与流化床氧化反应器排出尾气混合后进入多级旋风预热器与钛铁精矿粉体换热回收热量;本发明具有反应效率高,热量利用充分,焙烧过程经济性好等优点,适合大规模连续工业生产。
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公开(公告)号:CN103695588A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310750393.3
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中凯宏德科技有限公司
CPC classification number: C21B13/0033 , C21B13/146 , F27B15/003 , F27B15/02 , F27B15/10 , F27B15/14 , F27B15/18 , Y02P10/136 , Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种流化床还原粉状铁矿石的系统和方法,通过高气速操作加快铁矿石还原速度并同时大幅提高单位截面流化床的气体处理能力,通过还原煤气并联降低通过单级流化床的气量,通过还原煤气串联-并联操作提高煤气的利用率,实现在近常压下粉状铁矿石在流化床内的高效还原。本发明具有还原效率高,还原过程能耗低、还原过程经济性好、适合大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN101880059A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010200088.3
申请日:2010-06-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G31/02
Abstract: 一种采用流化床反应器生产三氧化二钒的方法,属化工、冶金领域。通过将含钒原料预热到400-550℃的方式为反应提供热量,含钒原料采用两级旋风预热器预热,由燃烧室燃烧产生的高温烟气提供热量。采用热值大于1250kcal/Nm3的煤气,在700-850℃下还原5-20分钟,可获得钒品位66%以上的三氧化二钒产品。优点在于,还原效率高,能量利用好,适合工业上大规模生产三氧化二钒。
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公开(公告)号:CN1933223A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200510102753.4
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,涉及一种制备固体氧化物燃料电池多孔阳极基板的方法和模具。本发明的工艺流程为:初次配料、初次球磨、二次配料、二次球磨、注模、加热胶凝、脱模、干燥、焙烧和烧结。与现有的水基注凝成型方法相比,本发明利用氧化亚镍的自引发特性,并采用两步球磨工艺,无需单独加入引发剂,也无需进行除气泡处理,简化了操作,降低了成本,提高了胶凝均匀性。与现有的模具相比,本发明设计的模具可适合粘度更高、固相含量更高的料浆,并可有效降低料浆中固相的重力沉降程度,提高凝胶均匀性。与现有的制备固体氧化物燃料电池阳极基板的流延法相比,本发明具有设备廉价、能耗小、环境污染小等优点。
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