3) reclaim of carbon residue
炭渣回收
4) waste residue recycling
废渣回收
1.
In order to promote the corporate development,Shandong Liaherd Chemical Industry Group insisted on sustainable development view,carried on the circular economy from the waste gas use,the waste water reuse,the waste residue recycling and Cogeneration four aspects,speeded up the product structure regulation,and promoted the technical development.
山东联合化工集团坚持走可持续发展的道路,从废气利用,废水回用,废渣回收,热电联产四个方面着手发展循环经济,加快产品结构调整,推动技术进步,促进企业经济发展。
5) recovery boiler
碱回收炉
1.
The development history of recovery boilers,the current status and development trend of recovery boilers for woody raw materials at home and abroad are introduced.
介绍了国外碱回收炉发展的历史和我国碱回收炉发展的历程,论述了国外和国内木浆碱回收炉的现状及发展趋势,尤其对具有中国特色的草浆碱回收炉的现状和特点进行了介绍。
2.
The interest for increased power generation with black liquor recovery boilers has increased,mainly because of the changes in electricity price.
20世纪碱回收炉的主要任务是回收有价值的制浆蒸煮药液,发电并不重要,现如今,用碱回收炉来增加发电量的重要性不断提高。
3.
Black-liquor combustion is an effective way of alkali recover y a nd the recovery boiler is a very important part of alkali recovery process .
黑液燃烧是纸厂碱回收的一种有效方法 ,碱回收炉是碱回收过程中十分重要的部分 ,本文总结了国内外碱回收炉控制的现状 ,分析了目前存在的一些问题 ,并且对未来的发展提出了展
6) alkali recovery boiler
碱回收炉
1.
The possibility of increasing electricity output with alkali recovery boiler a comparison between backpressure turbine and condensing turbine;
用碱回收炉增加电产量的可能性——用多种工艺参数比较背压汽轮机和冷凝汽轮机
2.
Rational forced draft is a key factor for the good running state of alkali recovery boiler.
本文就碱回收炉采用的传统二次旋转风对燃烧状况的影响进行了剖析,同时对二次旋转风的传统供风型式经改进后带来的经济效益作了阐述。
补充资料:含钴转炉渣回收钴
含钴转炉渣回收钴
recovery of cobalt from converter slag containing cobalt
hangu Zhuanluzho hu}shou gu含钻转炉渣回收钻(reeovery of eobalt fromeonverter slag eontaining eobalt)使含钻转炉渣中的钻与其他元素分离并制成钻产品的过程,为含钻铜镍矿回收钻的一种方法。含钻转炉渣通常先经过火法富集,再用湿法将其中的钻与镍、铜等金属分离,然后从净化后的钻溶液中制取金属钻或氧化钻,其原则流程如图。 含钻转炉渣 薛扩一中 钻饭钻合金 中币中 富钻镶富钻镶富钻合金 舜礴乡丁 镶产品钻产品钻产品 从含钻转炉渣回收钻的原则流程 含钻的硫化镍矿、铜镍硫化矿或铜矿,经浮选和火法熔炼后,镍、钻、铜富集于铁中。用转炉吹炼镍毓或铜梳时约有60%~70%的钻进入转炉渣,转炉渣通常含钻0.3%一0.7%。 原理含钻转炉渣中的钻主要以氧化物形态分布在铁橄榄石和铁酸盐中,必须用还原剂(焦粉或煤粉)将其还原成金属或硫化物才能得到回收。还原过程通常在电炉中进行,由于能起到降低炉渣中钻、镍、铜等有价金属含量的作用,因而又称电炉贫化。氧化钻在含钻转炉渣中以难于还原的硅酸盐、铁酸盐及尖晶石型的化合物存在,还原比较困难。但这些化合物在还原性气氛中很容易被硫化物分解,因此在通常熔炼过程中加入一定量的硫化剂作为回收相。含钻转炉渣的钻在熔炼中被还原成金属或CoS,而铁则被还原成FeO进入炉渣。电炉贫化的主要化学反应如下: CoO+C~~城二O(g)+Co(1) Fe3O‘+C—3FeO+Co(g)(2) 3Fe3O4+FeS—10FeO+502(g)(3) FeO+C(CO)—Fe+CO(COZ)(g)(4) CoO·5102+Fe一FeO·5102+Co(5) CoO·5102+FeS—FeO·5102+CoS(6) CoO·FeZO3十FeS一{。S+Fe3O。(7)虽然铁对氧的亲和势比镍、钻大,但由于含钻转炉渣中的铁含量高,因此被还原出来的铁仍比镍、钻多。含钻转炉渣中的钻大部分是硅酸盐,反应(5)比反应(6)更容易进行,所以随着贫化条件的不同,钻或主要呈金属相并与铁相组成合金或主要呈硫化物进入毓中。 在电炉贫化操作中,熔炼温度、还原剂用量及贫化时间等因素对钻的回收率均有很大影响。提高熔炼温度可以加快含钻转炉渣中氧化铁的还原速度,与此同时随炉渣损失的钻也将增加,贫化温度通常控制在1573~1673K。还原剂的用量直接影响到炉内的还原性气氛,是控制钻毓成分的主要因素,增加还原剂用量可以提高钻的回收率,还原剂用量通常为4%左右。
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参考词条