[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2491360C1 - Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи - Google Patents

Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи Download PDF

Info

Publication number
RU2491360C1
RU2491360C1 RU2012117297/02A RU2012117297A RU2491360C1 RU 2491360 C1 RU2491360 C1 RU 2491360C1 RU 2012117297/02 A RU2012117297/02 A RU 2012117297/02A RU 2012117297 A RU2012117297 A RU 2012117297A RU 2491360 C1 RU2491360 C1 RU 2491360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
gases
granules
titanium
binder
Prior art date
Application number
RU2012117297/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Анатольевич Рымкевич
Валерий Владимирович Тетерин
Алексей Борисович Танкеев
Илья Николаевич Бездоля
Алексей Анатольевич Мясников
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2012117297/02A priority Critical patent/RU2491360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491360C1 publication Critical patent/RU2491360C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способу переработки титановых концентратов, полученных из редкометаллического сырья в рудно-термических печах, в частности, к способу переработки отходов, образующихся при очистке отходящих газов, образующихся в процессе плавки титанового концентрата в рудно-термической печи. Способ включает двухстадийную очистку газов сначала в циклонах с возвратом уловленной пыли на процесс плавки, затем в металлотканевых фильтрах с получением пыли. После очистки газов осуществляют извлечение пыли из фильтров и дальнейшую ее переработку. При этом пыль после извлечения из металлотканевого фильтра загружают в емкость, подают связующее, перемешивают с получением пастообразной смеси. Затем смесь гранулируют с получением гранул, которые сушат и направляют на дальнейшую переработку хлорированием. Техническим результатом является утилизация отходов в виде гранул в титановом хлораторе, уменьшение потерь ценных компонентов, уменьшение загрязнения окружающей среды. Использование в качестве связующего суспензии шлама карналлитовых хлораторов позволяет дополнительно утилизировать отходы магниевого производства. 4 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способу переработки титановых концентратов, полученных из редкометаллического сырья в рудно-термических печах, в частности, к способу переработки отходов, образующийся при очистке отходящих газов рудно-термических печей.
Известен способ очистки газов от пыли руднотермических печей (ст. Свойства газов и пыли при плавке титановых шлаков в закрытых руднотермических печах. - Козырь Н.П., Чебанов А.Е., Титомер Б.П. - Ж. Цветные металлы. - 1974, №11. - с.52-53), включающий плавку титановых концентратов в рудно-термических печах, отвод отходящих газов из печи через газоход, очистку газов от пыли и вредных примесей в циклонах, рукавных фильтрах, тканевых фильтрах, ее извлечение и дальнейшую переработку. Уловленная пыль мелкодисперсная, не абразивная, легко слипается и хорошо улавливается в тканевых фильтрах и плохо - в электрофильтрах. Пыль перед очисткой имеет следующий состав, масс.%: 29,70 TiO2, 56,20 Fe2O3, 4,60 Al2O3, 19,0 SiO2, 4,88 Cr2O3, 0,61 V2O5, 4,44 MnO2, 0,74 CaO, 2,34 MgO, 2,41 C, 0,60 S.
Недостатком данного способа является то, что пыль, уловленная в металлотканевых фильтрах в виде оксидов металлов, по своим свойствам является мелкодисперсной, и при подаче ее в титановый хлоратор происходит вынос пыли совместно с газами хлоратора, пыль не успевает вступить реакцию с хлором в хлораторе и оседает в конденсационных системах хлоратора, загрязняя аппаратуру и трубопроводы и увеличивая содержание вредных примесей в циклонах, что снижает производительность хлорирования, не позволяет утилизировать из пыли ценные химические элементы и увеличивает их потери.
Известен способ очистки отходящих газов рудно-термических печей (патент РФ 2190171, опубл. 27.09.2002, бюл. №27), по количеству общих признаков принятый за ближайщий аналог-прототип. Способ включает процесс плавки титанового концентрата, двухстадийную очистку газов от пыли и вредных примесей сначала в циклонах с возвратом уловленной пыли на процесс плавки, затем в металлотканевых фильтрах с регенерацией фильтра сжатым воздухом. Пыль, полученную после очистки на фильтре, извлекают и подвергают дальнейшей переработке, например, подают на стадию хлорирования титановой шихты или перевозят на место временного хранения.
Недостатком данного способа является то, что пыль, уловленная в металлотканевых фильтрах в виде оксидов металлов, по своим свойствам является мелкодисперсной, и при переработке ее в титановых хлораторах происходит вынос пыли совместно с газами хлоратора, пыль не успевает вступить реакцию с хлором в хлораторе и оседает в конденсационных системах, загрязняя аппаратуру и трубопроводы и увеличивая содержание вредных примесей в циклонах, что снижает производительность хлорирования, не позволяет утилизировать из пыли ценные химические элементы и увеличивает их потери.
Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет уловленную в металлотканевых фильтрах пыль обработать со связующим в ровные, прочные гранулы и затем перерабатывать смесь в титановом хлораторе, что позволяет уменьшить вынос пыли из хлоратора, уменьшить отложения солей в конденсационной системе и тем самым повысить извлечение ценных компонентов из пыли, таких как диоксид титана, оксиды железа, алюминия, кремния, ванадия и другие ценные примеси, снизить загрязнение окружающей среды, повысить срок службы конденсационной аппаратуры.
Технический результат достигается тем, что предложен способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи, включающий плавку титанового концентрата в рудно-термической печи, двухстадийную очистку газов сначала в циклонах с возвратом уловленной пыли на процесс плавки, затем в металлотканевых фильтрах с получением пыли, извлечение ее из фильтров и дальнейшую переработку, в котором пыль после извлечения из металлотканевого фильтра загружают в емкость, подают на нее связующее, перемешивают с получением пастообразной смеси, которую затем гранулируют с получением гранул, сушат и направляют на дальнейшую переработку.
Кроме того, в качестве связующего используют воду при массовом соотношении Т:Ж пыль: вода, равным 1:(0.1-0.3).
Кроме того, в качестве связующего используют отходы карналлитового хлоратора в виде суспензии шлама с плотностью суспензии, равной 1,25-1,35 г/см3.
Кроме того, массовое соотношение пыли к суспензии шлама карналлитового хлоратора составляет Т:Ж, равном (3-4):1.
Кроме того, гранулы сушат при температуре 80-100°C.
Предложенный способ утилизации отходов при очистке отходящих газов рудно-термической печи путем их смешивания со связующим - с водой или со шламом карналлитового хлоратора с получением пастообразной смеси, позволяет уменьшить вынос пыли и снизить потери ценных компонентов, содержащихся в пыли, таких как диоксид титана, пентаоксид ванадия и другие примеси.
Выбор соотношения пыли к воде при массовом соотношении, равном Т:Ж=1:(0.1-0.3), и пыли к суспензии шлама карналлитовых хлораторов, равным Т:Ж=(3-4):1, позволяет получить однородную по составу пастообразную смесь, пригодную для гранулирования с получением прочных гранул, пригодных для подачи их в хлоратор, что позволяет уменьшить вынос ценных компонентов, таких как диоксид титана, оксиды железа, алюминия, кремния, ванадия и другие ценные примеси, повысить извлечение ценных химических элементов.
Подобранный в процессе опытных испытаний температурный режим сушки гранул пастообразной смеси позволяет получить прочные гранулы, не способные разрушиться и распылиться в процессе подачи их в титановый хлоратор.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволяет установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототип, как наиболее близкого по совокупности признаков аналогов, позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе утилизации пыли, образующейся при очистке газов рудно-термической печи.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразования для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».
Пример осуществления способа утилизации пыли, образующейся при выплавке титанового концентрата в рудно-термических печах.
Пример 1.
Процесс плавки титансодержащих концентратов происходит путем избирательного восстановления основной примеси - оксидов железа с получением титанового шлака, который идет на дальнейшую переработку для получения тетрахлорида титана. Температура процесса восстановления 1800±100°C. Восстановительная плавка в руднотермических печах титансодержащего сырья - титанового концентрата - осуществляется периодически в полузакрытом режиме работы печи. После выхода на полную токовую нагрузку на электродах при расходе электроэнергии из расчета 1300 кВт/ч на тонну загруженной в печь шихты осуществляют подгрузку восстановителя в печь, и затем слив шлака и чугуна из печи. В процессе восстановительной плавки образуются колошниковые газы в количестве (объемный расход) 15000 м3/ч. Запыленность отходящих газов составляет от 6 до 60 г/м3. Химический состав пыли до циклонов, масс.%: TiO2 57,7; FeO 22,1; CaO 0,2; MgO 2,2; SiO2 9,1; MnO2 1,1; Cr2O3 3,6; Al2O3 2,7; V2O5 0,29, остальное - примеси. Плотность пыли составляет 3,5 г/см3, размер частиц 1-25 мкм, пыль неабразивна. Отходящие газы удаляются из печи принудительной тягой с помощью вентиляторов горячего дутья через систему газоходов. Уловленная пыль из циклонов возвращается обратно в печь. Состав пыли после циклонов, следующий, масс.%: TiO2 35,7; FeO 28,1; CaO 1,0; MgO 3,6; SiO2 8,2; MnO2 2,3; Cr2O3 1,2; Al2O3 2,1; V2O5 0,27, остальное - примеси. Затем отходящие газы поступают в секции металлотканевого фильтра типа ФМК-950. Фильтр перед началом работы предварительно прогревают до температуры 400°C. При прохождении газов через металлическую сетку карманов происходит вторичная очистка газов от пыли. Осевшая пыль на металлической сетке встряхивается предварительно осушенным сжатым воздухом. Сжатый воздух подают в фильтр под давлением 0,4-4 МПа, объемный расход сжатого воздуха в системе регенерации составляет не менее 200 м3/ч. Далее очищенный газ при помощи вентилятора ВВДН-17 через вертикальный газоход-трубу выбрасывается в атмосферу. Уловленная пыль накапливается в бункерах. Далее из бункеров пыль перегружается в специальные бочки, из которых - по мере ее накопления - направляют на дальнейшую переработку. Для этого в эмалированную емкость вместимостью 2 дм3 загружают 400 г пыли и постепенно при перемешивании с помощью мешалки роторного типа заливают 82 г воды при массовом соотношении пыль: вода равным 1:0.2. Полученную однородную пастообразную смесь подают на гранулирование, например в одношнековый гранулятор-экструдер с ручным приводом с диаметром червяка 40 мм и длиной 85 мм. Полученные гранулы сушат в сушильном шкафу при температуре 90°C и направляют на хлорирование в титановый хлоратор. Гранулы по внешнему виду плотные, гладкие, не слипаются между собой. Состав полученных гранул, масс.%: 36,7 TiO2, 13,0 SiO2, 26,1 FeO, 2,3 Al2O3, 1,2 MgO, 0,35 CaO, 2,6 MgCl2 0,1 KCl, 0,16 NaCl, остальное - примеси. На условия формирования и качество гранул оказывает влияние диаметр отверстий фильеры гранулятора. Наилучшие результаты получены при диаметре отверстий 5 мм и соответственно размер гранул составляет 5 мм.
Пример 2.
Процесс плавки титансодержащих концентратов происходит путем избирательного восстановления основной примеси - оксидов железа получение титанового шлака, который идет на дальнейшую переработку для получения тетрахлорида титана. Температура процесса восстановления 1800±100°C. Восстановительная плавка в руднотермических печах титансодержащего сырья - титанового концентрата - осуществляется периодически в полузакрытом режиме работы печи. После выхода на полную токовую нагрузку на электродах при расходе электроэнергии из расчета 1300 кВт/ч на тонну загруженной в печь шихты осуществляют подгрузку восстановителя в печь, и затем слив шлака и чугуна из печи. В процессе восстановительной плавки образуются колошниковые газы в количестве (объемный расход) 15000 м3/ч. Запыленность отходящих газов составляет от 6 до 60 г/м3. Химический состав пыли до циклонов, масс.%: TiO2 57,7; FeO 22,1; CaO 0,2; MgO 2,2; SiO2 9,1; MnO2 1,1; Cr2O3 3,6; Al2O3 2,7; V2O5 0,29, остальное - примеси. Плотность пыли составляет 3,5 г/см3, размер частиц 1-25 мкм, пыль не абразивна. Отходящие газы удаляются из печи принудительной тягой с помощью вентиляторов горячего дутья через систему газоходов, работающих на принудительном охлаждении с помощью системы испарительного охлаждения. Уловленную пыль из циклонов возвращают обратно в рудно-термическую печь. Состав пыли после циклонов, следующий, масс.%: TiO2 35,7; FeO 28,1; CaO 1,0; MgO 3,6; SiO2 8,2; MnO2 2,3; Cr2O3 1,2; Al2O3 2,1; V2O5 0,27. остальное - примеси. Затем отходящие газы поступают в секции металлотканевого фильтра типа ФМК-950. Фильтр перед началом работы предварительно прогревают до температуры 400°C. При прохождении газов через металлическую сетку карманов происходит вторичная очистка газов от пыли. Осевшая пыль на металлической сетке встряхивается предварительно осушенным сжатым воздухом. Сжатый воздух подают в фильтр под давлением 3 МПа, объемный расход сжатого воздуха в системе регенерации составляет не менее 200 м3/ч. Далее очищенный газ при помощи вентилятора ВВДН-17 через вертикальный газоход-трубу выбрасывается в атмосферу. Уловленную пыль накапливают в бункерах и по мере накопления перегружают в специальные бочки, из которых ее направляют на дальнейшую переработку. Пыль смешивают со связующим, в частности, с отходами карналлитовых хлораторов в виде суспензии щлама. Шлам карналлитовых хлораторов получают в процессе обезвоживания карналлита в расплавленном состоянии на второй стадии обезвоживания. Состав шламов, масс.%: MgCl2 23-25; MgO 46-50; KCl 18-20; NaCl 4,8-5,5. По мере накопления шлама в карналлитовом хлораторе шлам извлекают в расплавленном состоянии вакуум-ковшом, выливают в емкость, охлаждают и измельчают до крупности частиц - 30-50 мм. Затем шлам смешивают с водой при соотношении 0,7:1 и при температуре 90°C с получением суспензии гидроксида магния. Полученную суспензию с плотностью 1,33 г/см3 используют в качестве связующего. Для этого 400 г пыли смешивают 90 л суспензии шлама в эмалированной емкости, перемешивают с помощью мешалки роторного типа при соотношении пыли к суспензии, равном Т:Ж=1:0.22 с получением пастообразной смеси. Полученную пастообразную смесь подают на гранулирование, например в одношнековый гранулятор. Полученные гранулы сушат в сушильном шкафу при температуре 95°C и направляют на хлорирование в титановый хлоратор. Гранулы по внешнему виду плотные, гладкие, не слипаются между собой, размер гранул 5 мм. Состав полученных гранул, масс.%: 32,5 ToO2, 11,3 SiO2, 22,2 FeO, 2,1 AlO3, 4,9 MgO, 2.6 MgCl2, 2,1 KCl, 0,71 NaCl, остальное - другие примеси.
Таким образом, предлагаемый способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термических печей, позволяет утилизировать отходы в виде гранул в титановом хлораторе, уменьшить потери ценных компонентов, уменьшить загрязнение окружающей среды. Использование в качестве связующего суспензии шлама карналлитовых хлораторов позволяет дополнительно утилизировать отходы магниевого производства.

Claims (5)

1. Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов, образующихся в процессе плавки титанового концентрата в рудно-термической печи, включающий двухстадийную очистку газов сначала в циклонах с возвратом уловленной пыли на процесс плавки, затем в металлотканевых фильтрах с получением пыли, извлечение ее из фильтров и дальнейшую переработку хлорированием, отличающийся тем, что пыль после извлечения из металлотканевого фильтра загружают в емкость, подают связующее, перемешивают с получением пастообразной смеси и затем гранулируют с получением гранул, которые сушат и направляют на дальнейшую переработку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве связующего используют воду при массовом соотношении пыль:вода, равном 1:(0,1-0,3).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве связующего используют отходы карналлитового хлоратора в виде суспензии шлама с плотностью суспензии, равной 1,25-1,35 г/см3.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что массовое соотношение пыли к суспензии шлама карналлитового хлоратора составляет Т:Ж=(3-4):1.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что гранулы сушат при температуре 80-100°C.
RU2012117297/02A 2012-04-26 2012-04-26 Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи RU2491360C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117297/02A RU2491360C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117297/02A RU2491360C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491360C1 true RU2491360C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117297/02A RU2491360C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491360C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694862C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-17 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ переработки пылевых отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1318019A (en) * 1971-01-02 1973-05-23 Rheinstahl Ag Electric furnaces for steel production
US4005252A (en) * 1975-09-17 1977-01-25 Elkem-Spigerverket Apparatus for gas collection in open electric smelting furnaces
DE2625304B2 (de) * 1976-06-02 1979-10-11 Mannesmann Ag, 4000 Duesseldorf Verfahren und Anlage zur Rauchgasreinigung an metallurgischen öfen u.dgl
EP0082091A1 (fr) * 1981-12-01 1983-06-22 Pechiney Electrometallurgie Procédé et dispositif de récupération de gaz combustibles dans un four d'électrométallurgie
EP0564056A1 (de) * 1992-03-23 1993-10-06 MANNESMANN Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung der Abgase eines Lichtbogenofens
RU2190171C1 (ru) * 2001-01-09 2002-09-27 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ очистки отходящих газов рудно-термических печей и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1318019A (en) * 1971-01-02 1973-05-23 Rheinstahl Ag Electric furnaces for steel production
US4005252A (en) * 1975-09-17 1977-01-25 Elkem-Spigerverket Apparatus for gas collection in open electric smelting furnaces
DE2625304B2 (de) * 1976-06-02 1979-10-11 Mannesmann Ag, 4000 Duesseldorf Verfahren und Anlage zur Rauchgasreinigung an metallurgischen öfen u.dgl
EP0082091A1 (fr) * 1981-12-01 1983-06-22 Pechiney Electrometallurgie Procédé et dispositif de récupération de gaz combustibles dans un four d'électrométallurgie
EP0564056A1 (de) * 1992-03-23 1993-10-06 MANNESMANN Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung der Abgase eines Lichtbogenofens
RU2190171C1 (ru) * 2001-01-09 2002-09-27 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ очистки отходящих газов рудно-термических печей и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694862C1 (ru) * 2018-11-26 2019-07-17 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ переработки пылевых отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1795509B1 (en) System and method for treating dust in gas extracted from cement kiln combustion gas
US9435005B2 (en) Method for processing slags of non-ferrous metallurgy
US9375667B2 (en) Apparatus and method for treating exhaust gas
CN110564970A (zh) 一种从高炉布袋灰中回收钾、钠、锌的工艺方法
JP5842592B2 (ja) 使用済みマグネシアカーボンレンガの再利用方法
CN108220610A (zh) 一种含重金属除尘灰的处理方法
KR101493968B1 (ko) 스테인리스 제강공정 및 가공공정 폐기물로부터의 유가금속의 회수방법
US7871454B2 (en) Chemical process for recovery of metals contained in industrial steelworks waste
RU2404271C1 (ru) Способ переработки некондиционных железо- и цинксодержащих отходов металлургического производства
RU2491360C1 (ru) Способ переработки отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи
JP2009196860A (ja) 鉛成分、カリウム成分及び塩素成分を含有するダストの処理方法
JP2008143728A (ja) セメント製造工程からの鉛回収方法及び回収装置
CN107523691A (zh) 一种从工业生产废弃物中提取有价金属的方法
RU2694862C1 (ru) Способ переработки пылевых отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи
JP4348046B2 (ja) キルン排ガスダストの処理方法
CN113122727A (zh) 一种钢铁烟尘的处理方法
RU2459879C2 (ru) Способ получения окатышей для восстановительной плавки
RU2528993C2 (ru) Устройство и способ для обработки отходящего газа
CN108350520A (zh) 一种从锌生产链中生成的残留物生产包含金属、稀有金属和稀土金属的浓缩物的方法以及通过所述方法获得的浓缩物
Geldenhuis Recovery of valuables and stabilization of chrome (VI) in stainless steel flue dust fines
CN104928419A (zh) 用煤化工废水处理直接还原铁熔分渣生产水淬渣的方法
KR100642964B1 (ko) 구리 ps 전로에서의 함수 미립자상 철 함유물의 용해처리 방법
KR100309782B1 (ko) 제선발생 함철더스트를 사용한 소결광 제조방법
RU2269580C2 (ru) Способ переработки цинксодержащих отходов металлургического производства
JP2021085069A (ja) 酸化亜鉛鉱の製造方法