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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

铝灰、大修渣、铝电解质粉碎机

  • 我国铝电解工业固危废治理现状及技术展望 hanspub

    2022年3月30日  在原铝生产过程中和电解槽周期大修时不可避免地会产生阳极炭渣、铝灰以及电解槽大修渣。 其中大修 渣由废阴极炭块、废碳化硅侧块和废耐火材料组成。2019年10月21日  本项目通过对铝产品加工过程中所产生的固体废弃物(危废)进行合理回收、加工、再利用,不但有效的实现了废弃物综合利用,同时通过本项目的建设还将大大的增加同类 年处理6万吨铝灰、铝渣、电解槽大修渣(危险废物)项目环评 2023年4月24日  大修渣是指电解铝槽内衬长期受到电解质、 高温铝液等的侵蚀使得电解质渗入,导致内衬遭 到损坏而变形破裂,并吸附大量有害物质从而被电解铝大修渣处置研究进展2024年7月29日  本文通过设计制作一种清包料筛分装置,实现了对清包料铝灰内金属铝的深度回收;将经筛分系统处理的剩余细铝灰再用于电解槽铝液覆盖,实现二次铝灰的循环再利用。 铝灰中铝的再生及铝灰再利用技术研究生产处理回收

  • 铝灰(渣)如何处理与利用?金属铝

    2020年11月3日  大家都知道,铝灰是电解铝、铸造铝、再生铝冶金熔融过程中漂浮在铝液上层的浮渣、撇渣,包括后续炒灰、球磨等处理过程后剩余的残渣,尤其是最后的残渣,完完全全的 2018年11月9日  摘 要:随着铝电解工艺的不断发展与环保事业的不断进步,如何对电解铝生产中的废弃物与大修渣进行有 效的处理也被提上议程。 大修渣成分复杂而且含有大量的危害物 电解铝生产固体废物大修废渣无害化处置技术2021年12月6日  2020年11月,生态环境部令第15号《国家危险废物名录(2021年版)》正式发布,电解铝行业的大修渣、铝灰、炭渣等危废渣因具有毒性、反应性等危险特性被列入其中。 科技引领,勇攀绿色发展新高地电解铝有色金属新闻中国有 2024年8月21日  铝电解槽大修渣主要包含有阴极炭块、耐火砖、扎糊、保温砖、防渗浇注料、耐火灰浆及绝热板等。 其废渣中含大量钠、铝、氟、锂等产物,经研磨成细粉后,可用于多种 电解铝大修渣的华丽蜕变! LM立式辊磨机助力铝工业固废

  • 电解铝大修渣处置研究进展

    2023年4月25日  大修渣作为电解铝行业的主要固体废弃物,含有大量的危害物质,如何对其无害化处理并高效回收其中有价值物质,是近些年铝行业亟待解决的难题。 本文分析总结了大修渣的成分、危害及目前国内外电解铝大修渣处置的 2023年9月1日  电解铝大修渣无害化处理技术主要有:(1)固体废物处理前的预处理,采用粉碎、压缩等手段对固体废物进行集中处理,使其满足一定的处理要求。 (2)物理法处理方式。 电解铝大修渣无害化处理技术 知乎2021年1月4日  电解铝大修渣是电解槽大修产生的废渣,主要包括废阴极碳块、废耐火保温材料。主要成分为碳质材料、氟化盐、碳素材料β 铝灰是电解铝 厂熔铸车间的下脚料,也是再生铝生产厂家以及铝型材厂、铝板厂、铝制品厂、合金铝厂、铝件厂等以 电解铝废渣主要成分2023年8月17日  中速磨粉机,也称为立式磨粉机,在电解铝行业中,对于铝矾土的高效研磨,将有助大幅度提高电解铝的产量,有效的突破了铝矾土原料的加工瓶颈。 除此之外,对于氧化铝、氢氧化铝、铝厂电解槽大修渣、铝厂电解质结壳等物料都有很好的适应性。中速磨粉机在电解铝行业中的应用

  • 一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的转化方法与系统与流程

    2019年1月2日  本发明涉及一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的转化方法与系统,属于电解铝工业固体废物无害化与资源化利用技术领域。背景技术至2017年中国已建成铝电解产能约4500万吨、实际产量超过3600万吨、占全球电解铝产能的50%以上。铝电解槽一般使用4~6年左右就需要停槽大修,取出所有的废旧 2024年7月29日  利用铝灰粉碎机带振动筛分离装置,将一次破碎的铝灰进行二次粉碎筛选。铝灰渣箱直接用叉车放置于铝灰粉碎机上部,启动设备后将渣 箱底部的阀门手动打开,铝灰自动落入铝灰粉碎机进行机械粉碎,铝灰从平台上方,通过螺旋下料器进入搅拌 铝灰中铝的再生及铝灰再利用技术研究生产处理回收2020年4月29日  废炭渣为电解铝生产过程中从阳极剥落的碳块掉入熔融电解质中并漂浮在其表面产生的废渣,主要成分为碳和电解质,其中电解质主要为冰晶石。 阴极碳块为电解过程中作为阴极使用的碳在电解槽大修时产生的废旧物质,主要成分为碳和氟化钠,其中碳主要为石墨,石墨和氟化物均具有较高的回收 铝电解阳极碳渣再生利用技术系统主要包括: ①铝电解大修渣处置技术: 分类、成分、物相及表征分析、产生过程毒害物质足迹、火法处置技术和湿法处置技术 ; ②铝灰处置技术: 分类、成分、物相及表征分析、火法处置技术湿法处置技术电化学处置技术跨行业协同处置技术 ; ③阳极炭渣电解质的火Resource utilization of spent potlining and anode dust in

  • 铝电解阳极碳渣再生利用技术系统

    2020年4月29日  废炭渣为电解铝生产过程中从阳极剥落的碳块掉入熔融电解质中并漂浮在其表面产生的废渣,主要成分为碳和电解质,其中电解质主要为冰晶石。 阴极碳块为电解过程中作为阴极使用的碳在电解槽大修时产生的废旧物质,主要成分为碳和氟化钠,其中碳主要为石墨,石墨和氟化物均具有较高的回收 2011年9月11日  铝电解槽大修渣的污染防治及综合利用李鸿(贵阳铝镁设计研究院,贵阳)摘要:介绍铝电解槽大修废渣场的处置方法及综合利用途径。要特别重视电解大修渣场的防渗问题,应根据场地地质、地层构造、地形地貌以及项目实际情况采取相应措施,保证渣场渗漏系数小 铝电解槽大修渣的污染防治及综合利用 豆丁网2021年11月17日  2、铝厂的铝渣处理工艺 压制及破碎筛分工艺介绍:要将热铝渣迅速倒入箱中,选用特殊压头,对渣箱中的铝渣进行挤压, 将铝分离出来。热渣受到压头的作用,与外界隔离开来,防止其进一步与外界发 生化学反应,这 铝厂的铝渣处理工艺与设备 知乎2024年9月20日  资源综合利用设备方面,重点推动赤泥综合利用、锌湿法冶炼浸出渣、铝电解大修渣以及铝灰等工业固废综合利用设备,拆解、破碎及精细化分选 工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的

  • 一种电解铝大修渣的资源化处理系统专利检索电解液专利

    2024年7月3日  一种电解铝大修渣的资源化处理系统专利检索,一种电解铝大修渣的资源化处理系统属于电解液专利检索,找专利汇即可免费查询专利,电解液专利汇是一家知识产权数据服务商,提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能。2021年9月19日  《铝灰预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法pdf》由会员分享,可在线 钠挥 发, 进而与铝灰和废阴极炭块分离, 同时废阴极 炭块中的氰化物被分解; 再将蒸馏渣粉碎并与粉 煤灰进行配料及混合, 在电弧炉内以废阴极炭块 中的固定碳为 铝灰预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法pdfCNB CN88A CN8A CNB CN B CN B CN B CN 8 A CN8 A CN 8A CN B CNGoogle Patents2019年1月2日  本发明涉及一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的转化方法与系统,属于电解铝工业固体废物无害化与资源化利用技术领域。背景技术至2017年中国已建成铝电解产能约4500万吨、实际产量超过3600万吨、占全球电解铝产能的50%以上。铝电解槽一般使用4~6年左右就需要停槽大修,取出所有的废旧 一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的转化方法与系统与流程

  • 一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收

    2019年1月5日  本发明涉及一种铝电解大修渣中含钠、含氟化合物的机械化学转化与回收方法,属于电解铝工业固体废物无害化与资源化利用技术领域。背景技术至2017年中国已建成铝电解产能约4500万吨、实际产量超过3600万吨、占全球电解铝产能的50%以上。铝电解槽一般使用4~6年左右就需要停槽大修,取出所有 2024年7月3日  陈孝扬共申请了3个专利,最早的申请的专利是 一种电解铝大修渣的资源化处理方法,最近申请的专利是 一种垃圾焚烧飞灰水洗液的资源化处理系统及方法。陈孝扬申请专利主要的技术方向包括: 混合絮凝槽 , 多级屏障 , 生物反应室内 最主要的合作人是: 张慧玲 , 王重岭 , 刘慧敏 。陈孝扬(武汉理工大学)的发明专利 专利顾如 PatentGuru2024年7月3日  刘慧敏共申请了3个专利,最早的申请的专利是 一种电解铝大修渣的资源化处理方法,最近申请的专利是 一种垃圾焚烧飞灰水洗液的资源化处理系统及方法。刘慧敏申请专利主要的技术方向包括: 混合絮凝槽 , 多级屏障 , 生物反应室内 最主要的合作人是: 胡红云 , 王涛 , 王翼鹏 。刘慧敏(武汉理工大学)的发明专利 专利顾如 PatentGuru2024年7月3日  邹潺共申请了3个专利,最早的申请的专利是 一种电解铝大修渣的资源化处理方法,最近申请的专利是 一种垃圾焚烧飞灰水洗液的资源化处理系统及方法。邹潺申请专利主要的技术方向包括: 混合絮凝槽 , 多级屏障 , 生物反应室内 最主要的合作人是: 张慧玲 , 王重岭 , 刘慧敏 。邹潺(武汉理工大学)的发明专利 专利顾如 PatentGuru

  • 一种大修渣同步脱氰提锂的方法2023pdf专利下载原创力专利

    2023年9月29日  本发明提供一种大修渣同步脱氰提锂的方法,属于废弃物资源化技术领域。该方法首先将大修渣与氧化剂、重构剂混合均匀,然后与水混合,得到矿相重构矿浆;将矿相重构矿浆与硫酸混合,浸出分离后,得到浸出液和滤饼;将滤饼与水混合,固液分离后,得到水洗液和浸出渣;浸出液中加入硫酸钾 2022年4月13日  1本技术涉及环境保护技术领域,尤其涉及一种含铬芒硝与铝电解槽大修渣协同处理方法及系统。背景技术: 2铬盐行业是化工工业一个相当重要的分支,铬盐广泛应用在冶金、电镀、制革、制药及军工等行业,据统计,国民经济中大约10%的产品都与铬盐有关。含铬芒硝与铝电解槽大修渣协同处理方法及系统与流程 X技术网2024年7月3日  本发明涉及资源化处理技术领域,特别涉及一种电解铝大修渣的资源化处理方法。该技术方案首先将垃圾焚烧飞灰的水洗液和电解铝大修渣的粉料进行混合反应来得到浸出渣和浸出液,然后对垃圾焚烧飞灰的水洗渣和浸出渣进行资源化处理来分别得到碳质成分和资源化产物,而碳质成分可以作为 张慧玲(武汉理工大学)的发明专利 专利顾如 PatentGuru2021年9月28日  另外,铝盐的添加也是必不可少的,单独的胶体硅无法浮选。认为微泡浮选成功的关键在于必须满足以下三个条件:①添加少量的电解质和调整pH值使胶体颗粒得以聚团;②添加合适的捕收剂和起泡剂以形成合乎要求的泡沫层;③气泡直径必须在 40~60 μm以下。除硅方式有哪些 知乎

  • 以废耐火材料为原料等离子体射流送料制取铝硅铁的方法专利

    2020年5月16日  1以废耐火材料为原料等离子体射流送料制取铝 硅 铁的方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1,将铝电解槽大修渣中的废耐火材料与废阴极炭块、粉煤灰分别制成粉体;步骤2,按照目标铝硅铁合金的成分确定废耐火材料、粉煤灰和废阴极炭块的用量,以废阴极炭块中所含固定碳为还原剂按化学 2022年6月24日  高炉瓦斯灰。高炉炼铁过程中随高炉煤气一起排出的烟尘,经除尘器收集得到的粉尘,呈灰色粉末状,粒 度较高炉瓦斯泥粗,铁矿物以FeO为主。瓦斯灰干燥,易流动。炼钢 31200101 钢渣。转炉或电炉炼钢产生的渣,包括氧化渣、还原渣和冶炼渣,主要成分为固体废物分类目录 中华人民共和国生态环境部2013年9月27日  安装工程中干燥机套什么定额?None来自广联达服务新干线答疑解惑,百万建筑问题,免费提问,专家极速解答 您的问题已发布 您的回答已提交 大多数问题会在 7内获得回答,感谢您的耐心等待 恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。安装工程中干燥机套什么定额?服务新干线答疑解惑2021年4月9日  本发明属于铝电解生产技术领域,特别是涉及铝电解过程电解质破碎料回用系统,主要用于铝电解过程中产生的电解质回收再利用的作用。背景技术随着铝电解槽的大型化和系列槽台数的增加,一个电解铝系列每日产生的电解质块可达50吨左右,该物料如不返回电解槽内,势必造成原材料的浪费,更 铝电解过程电解质破碎料回用系统的制作方法 X技术网

  • 《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号) 招标网

    发布日期: 2024年10月30日 项目编号: 【正式会员“登录”后可浏览】 招标单位: 【正式会员“登录”后可浏览】 代理机构: 【正式会员“登录”后可浏览】 所属地区: 江苏省 扬州市 采购预算: 【正式会员“登录”后可浏览】 招标联系方式: 【正式会员“登录”后可浏览】2024年10月30日  6月17日,河南省自然资源厅公布河南省绿色矿山名录,其中,天瑞水泥、中联水泥、河南同力等水泥企业相关矿山入选绿色矿山名录 绿色矿山是指在矿产资源开发全过程中,实施科学有序开采,对矿区及周边生态环境扰动控制在可控制范围内,实现矿区环境生态钼钯钼钯今日价格、行情走势、最新报价2023年11月1日  四川省人民政府:2023年重点项目名单(续建) 项目投资 玉林市伟嘉机械公司拟建铝铸件生产建设项目 玉林市伟嘉机械有限公司拟建铝铸件生产建设项目,项目目前环境影响报告表已批复项目总投资200万元,总占地面积约3945007平方米,建设熔化区、浇注区、射芯区、抛丸区、打磨区、机加工区 熔射铝价格熔射铝价格今日价格、行情走势、最新报价2023年8月16日  铝厂电解质提锂技术介绍:将富锂铝电解质 废渣与浓硫酸加热反应,然后将反应后混合物加水溶解、过滤,滤液加入碳酸钠反应得到氢氧化铝和碳酸锂,再通过二氧化碳使碳酸锂变为可溶性碳酸氢锂与氢氧化铝分离,碳酸氢锂溶液经脱碳重结晶 铝厂电解质提锂技术与前景展望