崔沐
- 作品数:45 被引量:22H指数:3
- 供职机构:中国恩菲工程技术有限公司更多>>
- 相关领域:冶金工程环境科学与工程化学工程一般工业技术更多>>
- 处理危险废物的装置
- 本实用新型公开了一种处理危险废物的装置。该装置包括:回转窑和侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉,回转窑的焙烧料排出口与侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉的物料入口相连通,且回转窑的烟气出口与第一烟气处理系统相连通,侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉的烟气出...
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- 从含镍浸出渣中回收有价金属的方法
- 本发明公开了一种从含镍浸出渣中回收有价金属的方法,包括:(1)将含镍浸出渣进行干燥处理,以便得到干燥后渣;(2)将所述干燥后渣与还原剂、废水处理产物进行混合成型,以便得到成型物料;(3)燃烧有机溶剂提供热源,将所述成型物...
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- 熔炼炉及采用该熔炼炉处理金属废弃物的方法
- 本发明公开了熔炼炉及采用该熔炼炉处理金属废弃物的方法,熔炼炉包括:熔炼炉本体,其内自上而下依次形成反应区和熔池区,反应区内沿熔池区中熔体的流动方向依次形成吹炼区和沉降区;熔炼烟道,其与沉降区的顶端相连通;物料入口,其设在...
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- 高镍锍的制备系统
- 本实用新型提供了一种高镍锍的制备系统。该制备系统包括:液化装置、硫化单元和吹炼单元。液化装置设置有含硫物料入口和液态含硫物料出口,用于使含硫物料液化;硫化单元设置有加料口、液态含硫物料入口和镍锍出口,液态含硫物料入口与液...
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- 熔炼炉
- 本实用新型公开了熔炼炉,熔炼炉包括:熔炼炉本体,其内自上而下依次形成反应区和熔池区,反应区内沿熔池区中熔体的流动方向依次形成吹炼区和沉降区;熔炼烟道,其与沉降区的顶端相连通;物料入口,其设在吹炼区的顶端;第一风口,其设在...
- 许欣冯双杰曹珂菲徐小锋郝小红崔大韡崔沐李栋林屹周钢孔令卓宋珍珍
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- 侧吹熔炼含铁冶炼渣玻璃化研究被引量:1
- 2023年
- 为实现危险废物侧吹熔炼含铁冶炼渣的无害化处理,本文采用高温熔融玻璃化技术进行处理,通过掺杂不同质量比例的氧化硅控制碱度,在不同熔融温度、不同冶炼气氛下进行熔融,而后进行水碎。结果表明:随着碱度的下降,熔渣的玻璃态物质占比升高、半球温度明显降低、Fe^(3+)/Fe^(2+)比例略微下降、黏度上升;同时,当冶炼气氛氧分压下降时,熔渣的玻璃态物质占比和半球温度明显降低,Fe^(3+)/Fe^(2+)比例均呈下降趋势;1380~1420℃区间内,熔炼温度对上述性质影响不太明显;温度升高,玻璃态物质占比、半球温度和黏度略有下降;熔融温度1400℃时,在CO和CO_(2)分压比例1∶1、保温时间3 h、碱度0.7的最佳工艺下,用含铁冶炼渣制备出的玻璃体中有害元素的浸出毒性及酸溶失率远低于相关表征限值要求,可以实现无害化处置。
- 徐小锋徐小锋张国华黎敏黎敏崔沐李志博兰欣
- 关键词:玻璃化浸出毒性冶炼渣
- 高镍锍的制备系统及制备方法
- 本发明提供了一种高镍锍的制备系统及制备方法。该制备系统包括:液化装置、硫化单元和吹炼单元。液化装置设置有含硫物料入口和液态含硫物料出口,用于使含硫物料液化;硫化单元设置有加料口、液态含硫物料入口和镍锍出口,液态含硫物料入...
- 李冲徐小锋陆金忠曹珂菲崔沐李晓霞曾璐宋珍珍许欣
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- Metsim在浸没燃烧熔池熔炼技术处理含铜污泥及废有机溶剂上的应用被引量:1
- 2020年
- 含铜污泥和废有机溶剂对环境危害大,中国恩菲工程技术有限公司提出了浸没燃烧熔池熔炼技术,它具有流程简单、环境友好等多种优势。由于物料成分复杂,处理时涉及多种高温化学反应。本研究采用Metsim对浸没燃烧熔池熔炼技术处理含铜污泥和废有机溶剂进行冶金过程模拟,可以快速得到物料平衡和能量平衡,同时加深了设计人员对工艺流程和操作控制的理解,为工程设计提供依据。
- 崔沐
- 关键词:含铜污泥废有机溶剂
- 侧吹浸没燃烧熔池熔炼技术在污泥无害化处置上的应用被引量:3
- 2020年
- 目前我国污泥处置的主要方法有卫生填埋、堆肥、干化焚烧等,存在土地占用量大和生态环境污染的问题。中国恩菲首次将冶金行业的侧吹浸没燃烧熔炼技术应用于污泥无害化处置,并顺利投产且运行稳定。该技术具有流程短、处理能力大、原料适应性强等的显著特点,实现了危险废物稳定化、无害化处置,可回收其中的有价金属元素,实现了资源化利用,是国家环保技术的发展方向。本文对该技术的工艺、关键设备、冶炼机理等进行介绍,并结合高镁高铝污泥熔融无害化处置实践,对生产中易出现的问题进行了探讨和分析。
- 李海春崔沐陆金忠
- 关键词:渣型
- 废线路板等温热解能耗试验研究被引量:1
- 2022年
- 本文利用自行设计的管式热解炉进行废线路板等温热解实验,选择高精度电表及特殊的时间统计方法来提高测量精度,以精准获得废线路板热解能耗,试验结果表明:采用秒表记录热解过程中高精度电表每跳动0.01 kW·h所需时间,可以进一步提高测量精度,使其与废线路板热解能耗在同一数量级,减小误差至3%以内;废线路板单位热解反应热随温度升高而增大,最佳热解温度700℃时单位热解反应热为854.34 kJ/kg,随温度升高,热解反应耗时逐渐减少;热解所得热解气热值完全可满足线路板热解反应所需热量,若提高热解炉床能力,可实现废线路板热解完全自热。
- 李冲宋珍珍崔沐王晓丹徐小锋黎敏
- 关键词:废线路板