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搜索结果如下(共55条):

搜索范围:全部 ;关键字:原料;搜索位置:无限定;

1:[成果转化与推广--冶金新能源技术]无热载体蓄热式旋转床煤热解关键技术

目前,国内外非常规能源热解提质的技术非常多,但是,这些技术大多存在以下问题: ①原料适应性差,对原料的强度和粒度要求较高; ②油、气收率低,煤气热值较低; ③热解过程都需固体或气体热载体、热解气与加热烟气混合,油气质量差,导致其利用价值低; ④物料在旋转床内的停留时间不易控制、炉内物料受热不均匀; ⑤单炉规模小,工艺和装备不能适应大规模工业生产。 本技术采用内置外热式加热方式,传热方式为辐射传热,可有效提升煤气和焦油的品质,同时加快传热速率;采用中低温热解,选用热解温度为400~850℃,快-中速热解;为降低原料物性要求,拓宽热解原料范围,采用旋转式固定床反应器,装置规模易于扩大,可工业化应用。
作者:高怀 发表时间: 2014-03-04 04:36:34 阅读(2535) 评论(0)

2:[成果转化与推广--冶金新能源技术]以焦炉气和转炉气为原料甲烷化制液化天然气技术

焦炉气是焦化企业炼焦过程中产生的尾气,国内焦化企业炼焦规模一般在60~500万吨/年,相应副产焦炉气15000~65000Nm3/h。焦炉气中主要成分为CH4和H2,其中CH4含量23~27%;H2达55%~59%。同时还含10%左右的CO和CO2。将焦炉气进行必要的净化处理,其中CO和CO2与H2甲烷化反应生成甲烷,可提高焦炉气甲烷含量近1/3,但反应后H2仍然过剩,尾气富氢燃烧热值不高,仅用作燃料十分可惜,而炼钢厂副产转炉气,主要成分为CO和CO2,可作为碳源进行补碳,经过净化后加入甲烷化反应中,可进一步多产合成天然气(SNG)。并可由此生产压缩天然气(CNG)或液化天然气(LNG),得到的高附加值产品。将焦炉煤气发电、制甲醇、甲烷化制天然气三种用途比较,焦炉煤气制天然气具有能量转化率高的优点,环保优势突出的特点。按现行的三种产品的价格为基准,焦炉气制天然气可获得更高的经济效益。因此具有较高的投资回报率和明显的经济效益和社会效益,具有巨大的市场潜力。
作者:高怀 发表时间: 2014-03-04 03:01:56 阅读(2627) 评论(0)

3:[成果转化与推广--矿产资源综合利用技术]高炉热态熔渣制矿棉技术

现有的熔渣处理技术大多数着眼于熔渣显热的回收,对熔渣本体的组成和性能并未关注,由于处理高温熔融物有一定难度,因此传统采用的各种渣处理工艺显热的回收效率都很低,无法大规模推广应用。热态熔渣产品化新工艺,是在高温熔渣中添加一定的配料,并补充适量的热能,直接进行产品化技术。与传统工艺的主要差别是原料中有至少50%是1000℃以上高温的熔融炉渣,而后者全部是冷态工业原料,产品能耗约为传统工艺的50~70%。在利用显热的同时,也充分考虑了渣液有效成分的利用,节约资源和能源。
作者:高怀 发表时间: 2014-03-04 12:26:40 阅读(2874) 评论(0)

4:[成果转化与推广--矿产资源综合利用技术]资源回收型转底炉煤基含铁铁粉尘直接还原技术

我国钢铁工业的迅猛发展,在整个钢铁生产过程中产生了大量的含铁粉尘,包括高炉炼铁的瓦斯灰、转炉炼钢的除尘灰、连铸的铁锈皮、轧钢的铁锈皮等等。经年累积,产生的这些废弃物如果不回收,不仅污染环境,增加外运废弃物处理费用、增加企业成本,而且也白白浪费钢厂废弃物的“资源”。与此同时,炼铁高炉的大型化对原料的要求也越来越高,寻求合理的冶金工艺处理这些含铁粉尘循环利用变得日益重要。 本技术主要针对钢铁厂含铁铁粉尘的再回收、脱锌,低品质复合矿石资源的利用。生产规模不宜过大,处理能力50万吨以内。
作者:高怀 发表时间: 2014-03-04 12:25:54 阅读(2804) 评论(0)

5:[成果转化与推广--非高炉炼铁]气基竖炉直接还原炼铁技术

气基竖炉直接还原炼铁是以H2和CO为还原剂还原铁氧化物的一种工艺,其产品直接还原铁品位高、金属化率高、杂质少,是电炉炼钢的优质原料,是废钢中错杂元素的稀释剂。 气基竖炉年产能为30-200万吨DRI,气化所用煤种适应性强,褐煤、烟煤、非烟煤均可作为使用,铁矿可以是铁精矿、钒钛矿、红土镍矿等,生产的直接还原铁可作为电炉炼钢原料。
作者:高怀 发表时间: 2014-03-04 12:20:47 阅读(2738) 评论(0)

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