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本发明涉及一种石墨电极生坯刷浆涂料配方,通过在电极生坯刷浆涂料配方组成中引入石油焦粉和石墨粉以及利用高铝矾土熟料粉代替生石灰粉,利用聚乙烯醇的成膜性、蔗糖的粘结性组成生坯涂料配方,该配方具有制备方便、成本低、采购容易、可长期储存,涂料与电极生坯表面常温下粘附力强,刷涂操作方便,可以使用拖布、毛刷、滚刷等工具进行刷涂操作,降低焙烧后冶金焦颗粒在电极表面的粘附强度和减小嵌入深度,降低人工清理劳动强度,减少电极加工切削量,保留电极加工最大直径,提高石墨化产品机械加工成品率。
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本实用新型涉及冶金领域,具体涉及一种铅冶炼反射炉。所述铅冶炼反射炉,包括在单一空间内的燃烧室和熔炼室,所述燃烧室位于熔炼室的上部,所述燃烧室的上部有烟道,下部设有渣坑,该燃烧室的尾部有渣孔;所述燃烧室的前端依次连接有煤粉喷射器、造粉器、运送带和粉碎机。所述燃烧室、煤粉喷射器、造粉器、运送带和粉碎机的位置依次由低至高。由于本实用新型将层状燃烧改变为悬浮燃烧,燃烧较充分,热效率高,能耗低,燃烧后的渣子通过渣坑进入渣孔,然后掏出;另外由于本实用新型燃烧室、煤粉喷射器、造粉器、运送带和粉碎机的位置依次由低至高,减少了动力损耗。
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本发明公开了一种钒钛球团矿的制备方法,属于钢铁冶金领域。钒钛球团矿的制备方法包括如下步骤:a.烧结返矿筛分;b.原料分别进行细磨;c.配料,将配好的原料进行润磨;d.先将步骤a中烧结返矿加入造球盘造母球,然后加入步骤c中润磨后的物料包裹母球,得到粒度为8‑16mm的生球,然后进行焙烧。本发明对钒钛烧结返矿进行筛分和细磨处理,通过另外一种造块形式来进行制备,提高了烧结返矿的利用效率,还降低了炼铁过程固体燃料消耗和炼铁工艺流程的碳排放,可有效解决现有钒钛烧结矿成品率和转鼓强度低的问题。
本发明公开了一种增强相均匀分布的颗粒增强金属基复合球形粉体材料的制备方法,该方法采用金属粉末与增强相粉末进行机械混合后,通过粉末冶金技术进行成型并烧结制成复合棒材,复合棒材利用无坩埚熔炼气雾化技术制得增强相均匀分布的颗粒增强金属基复合球形粉体材料,该方法制备的复合粉末杂质少、强化相均匀分布、粉末为球形或近球形,具有优异的流动性和高松装密度,将其作为粉末冶金、注射成型、3D打印等技术的原材料,具有独特的优势与不可替代性,能获得综合性能优异的器件。
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本发明提供了一种高纯钼粉的制备方法,该方法将二氧化钼矿粉与氯气进行氯化反应,冷凝后得到MoO2Cl2固体;然后将所述MoO2Cl2固体与氨水进行氨浸反应,得到仲钼酸铵和HCl气体;进一步将所述仲钼酸铵焙烧,得到MoO3;最后将所述MoO3与还原气体进行还原反应,得到高纯钼粉。与现有技术湿法冶金提纯钼矿源相比,本发明以二氧化钼矿粉为原料,使氯气与MoO2进行选择性反应。由于氯气只与金属Mo发生反应,其他元素几乎不参与反应,因此,产物的杂质含量大幅度降低,得到高纯度的产物,并且避免了原料钼矿源中杂质种类和含量对产品纯度的影响。
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本发明公开了一种高熔点金属基梯度复合材料的制备装置及方法,涉及新材料制作方法技术领域。所述方法包括将待制备的梯度复合材料原材料按梯度组织的元素分布通过金属基体和陶瓷等通过粉末冶金或者熔铸等方法制成不同成分的电极块。将不同成分的电极块放入电极块夹持管内,然后与金属基体相同的电极芯及电极外部夹持一起通过热处理烧结在一起。开启电极辅助加热系统,启动后在电弧高温下复合自耗电极熔化滴入坩埚内,同时坩埚通过感应加热。随着坩埚的下降不同成分的熔体逐渐凝固成为梯度复合材料。通过自耗电弧熔炼、电磁感应熔炼和定向凝固结合来制备原位金属基梯度复合材料,可有效的提高制备的梯度梯度复合材料的稳定性和均匀性。
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一种高温合金铸件精密铸造用陶瓷型壳材料及制备方法,通过将洁净干燥的叶片蜡模模组浸入面层涂料,待涂料均匀涂挂于蜡模表面后,均匀撒上作为耐火填料的锆英砂或电熔刚玉砂,在室温下待其干燥;然后将模组背层涂料沾浆后,均匀撒上作为耐火填料的烧结莫来石砂,充分干燥,重复背层涂料沾浆直至型壳达到所需厚度,再用背层涂料进行封浆和干燥;将干燥好的型壳置于高压蒸汽脱蜡釜中脱蜡,在空气中于850~1100℃下焙烧2~6h,空冷至室温,即得到陶瓷型壳。本发明制作的型壳具有高的湿强度和高温强度、以及低的残余强度,且透气性、退让性、溃散性优良;与普通的型壳相比,背层涂挂次数减少,厚度降低,利于增加铸件凝固冷却时的散热速度,提升铸件冶金质量。
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本发明公开了一种红土镍矿的烧结配矿方法。是将组分相同、质量配比不同的多种红土镍矿进行配矿,控制各组分质量比满足:MgO/SiO2=0.2~0.6,MgO/Al2O3=2~5,Al2O3/SiO2=0.1~0.5;同时,配加碱性熔剂及固体燃料来调控化学成分,以调节烧结混合料四元碱度、烧结温度及烧结气氛,三者相互配合,使红土镍矿在烧结过程中生成适宜的粘结相,强化烧结过程的液相生成,从而提高烧结矿质量及冶金性能,降低烧结燃耗,优化高炉炉料质量,大幅降低熔炼法生产镍铁的成本,为随后的矿热炉熔炼生产镍铁提供优质的原料。
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一种含镍烟道灰的常压羰基化方法,属于粉末冶金技术领域。工艺步骤为:第一步,将含镍烟道灰采用机械方式制成1-5mm的颗粒,然后在空气气氛下于400-500℃将其焙烧30-60分钟;第二步,将第一步制成的颗粒置于回转密闭系统中,通入H2于350-500℃温度下还原1-4小时,H2流量控制在100-300L/ h·Kg物料;第三步,将完成第二步反应的回转密封系统控温在40-80℃,然后通入CO和H2S气体的混合气,CO流量控制在100-400L/ h·Kg物料,H2S流量控制在5-50L/ h·Kg物料,保持反应时间3-24h。通过以上步骤可以很好实现镍的分离纯化,并用于生产制备各种镍制品。
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本发明属于金属加工制备领域,尤其涉及一种沿长度方向化学成分连续梯度分布的多组元合金管、棒、型等长材的高通量制备多组分梯度金属材料装置。该装置包括粉末流速在线调节系统、旋转进料系统、加热系统、保温系统、电机驱动系统、坯料成形系统和控制系统。由于采用上述技术方案,本发明的装置具有结构简单,使用方便,容易控制,该装置通过控制熔融金属成分的连铸工艺来实现高通量多组分梯度金属材料制备,缩短了材料从成分设计、熔炼、性能制备、应用制备的时间进程,减少了多炉熔炼合金的冶金能耗,降低了开发成本,提高了新金属梯度材料制备质量和效率。
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本发明公开了一种用废易拉罐制取铝粉的方法。其主要技术方案是利用废易拉罐为原料经焙烧和机械破碎,风选等工序,制取金属铝粉,制得铝粉的粒度少于1.5mm,适用于作冶金金属垫还原剂。
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一种抗水化高纯氧化钙坩埚的制备方法,是为解决目前氧化钙坩埚普遍存在的坩埚中氧化钙纯度低时,易给熔炼的金属及合金引入杂质,氧化钙纯度高时,坩埚非常容易水化,在反复使用中易开裂,使用寿命短等技术问题而设计的。该方法将高纯碳酸钙电熔得到氧化钙砂后,将其破碎到合适的粒度进行混合级配。取级配好的氧化钙砂混合氧化锆粉料,再将混合好的粉体,加入无水粘结剂。经冷等静压得到氧化钙坩埚坯体,再经过烧结制得所需要的抗水化高纯氧化钙坩埚。有益效果:抗水化高纯氧化钙坩埚作为真空感应炉内衬,熔炼出的金属或合金性能超越了石墨坩埚,提高了抗水化和抗热震性能,降低了氧化钙的烧结温度;采用冷等静压成型,使坩埚成型更简单便捷;由于其具有纯度高,力学性能好的特点,可广泛应用于真空冶金行业。
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本发明公开了一种、高铁高铝低镍型红土镍矿的综合利用方法,涉及冶金技术领域,提供一种够得到高镍含量的镍铁的红土镍矿综合利用方法。本方法步骤为:A、进行干燥,脱除红土镍矿中的水;再进行破碎、粉磨,得到粉状红土镍矿;B、在红土镍矿粉中配加还原剂煤粉、添加剂和粘结剂,再进行造块,然后进行干燥;C、对红土镍矿块进行还原焙烧,红土镍矿中的铝转化为可溶性的铝盐,铁部分被还原为金属铁,镍全部被还原为金属镍;D、将红土镍矿块进行破碎粉磨;E、加水加热浸出,然后过滤,得到含铝溶液和滤渣;F、含铝溶液采用提铝工艺进一步提取铝,滤渣通过磁选得到磁性镍铁精矿和尾矿。本发明适用于成分为TFe?57%、Al2O3?11.73%、NiO?1.36%的红土镍矿处理。
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一种通过粉末烧结制备高磁性能含磷硅钢薄片的方法,属于粉末冶金技术领域。本发明通过真空熔炼气雾化制备成分范围为Fe‑(3‑6.5)wt.%Si‑(0.05‑1)wt.%P的合金粉,将其放置在陶瓷坩埚中均匀振实并放置重物压住,随后进行高温烧结使其冶金结合,再经热轧、冷轧、退火等处理后,得到具有优异性能的含磷硅钢薄片。本发明在硅钢材料体系中加入P元素,能够有效降低铁损、优化磁性能并促进活化烧结;采用气雾化粉末能够很好地保证产品的少夹杂和纯净度;在低熔点P元素及粉末压烧的协同作用下解决了球形气雾化粉末难以成形的缺陷,并避免了需添加成形剂导致的工艺复杂性及后续的脱胶残碳问题,有效缩短制备工艺流程,具有操作简单、生产效率高、工艺流程短、性能优异等优点。
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种氧化球团回转窑燃煤用结圈特性的评价方法。本发明是将回转窑用不同来源的燃煤完全烧成煤灰,将煤灰与预热球团粉末按比例混匀并压制成圆柱形压块,于1200‑1300℃下焙烧5‑15min,得到烧结团块,然后检测烧结团块的抗压强度进行比较,烧结团块的抗压强度越高,对应的燃煤在回转窑中越容易导致回转窑结圈。本发明通过测定不同煤灰与同一球团粉末形成的混合粉末的抗压强度就可以反映该煤灰在回转窑中形成结圈的难易程度,进而从回转窑结圈角度为回转窑生产选用燃煤提供依据,具有重要的应用价值和现实意义。
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本发明公布一种钒、钛微合金化中碳槽帮铸钢的制备方法,属于矿山冶金机械材料技术领域。该制备方法是对在ZG30MnSiMo成分基础上进行0.05~0.5%V,0.01~0.1%Ti微合金化的中碳槽帮铸钢提出的。其制备方法主要是通过熔炼、模铸、开箱、热处理等过程进行制备。其中模铸时钢水凝固过程是在电压为30V~90V、电流强度为60A~100A的直流电流条件下进行。另外对开箱后的槽帮铸钢进行控制钒、钛的碳氮析出物部分溶解的高温正火、以及调质的热处理过程。按照上述成分及工艺方法处理,可以保证该槽帮铸钢得到弥散分布的近球形的钒、钛的碳氮析出物的抗磨相,从而使该槽帮铸钢的抗拉强度≥1200MPa、室温冲击韧性αkv≥60J/cm2,耐磨性可达ZG30MnSiMo的2.8倍以上,满足矿山冶金机械零部件对耐磨损性能的高要求。
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本发明公开一种高硫铝土矿和拜耳法赤泥综合利用的方法,属于冶金技术和环保领域,将高硫铝土矿、拜耳法赤泥混合,混合物加入添加剂均匀混合后再进行密封处理焙烧,自然冷却,研磨破碎;将物料加入稀碱溶液搅拌溶出,过滤后得到溶出液和溶出渣;热水反复洗涤溶出渣,干燥研磨后进行磁选,回收铁精矿;溶出液和溶出渣的洗涤液采用常规方法回收氧化铝后液体返回作为稀碱使用;本发明可以同时处理难处理高硫铝土矿和固废拜耳法赤泥,解决目前赤泥大量堆存、土地污染等问题,使赤泥得到减量化、无害化及资源化利用,提高了高硫铝土矿高效回收利用率,实现有害材料的高附加值利用率。
本发明公开了一种电子束层覆诱导凝固技术高纯化制备镍基高温合金的方法,具有如下步骤:S1、原料准备;S2、熔炼前准备;S3、电子束层覆熔炼。利用本发明制备的镍基高温合金铸锭,降低了铸锭宏观偏析;在电子束诱导凝固技术下,大幅度提高了铸锭的纯净度及冶金质量;可实现大型铸锭的工程化制备,并且将出成率从传统技术的小于70%提高到85%以上。
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本发明提供一种钒钛磁铁矿的分离方法及应用,涉及冶金工程技术领域。一种钒钛磁铁矿的分离方法,包括:将原料混合、焙烧得到金属化物;将金属化物进行磁选分离得到铁和富钒钛料;将富钒钛料进行酸处理,得到钒溶液和含钛渣;原料包括钒钛磁铁矿、还原剂、粘结剂、石灰石、生石灰。该方法原料资源丰富,廉价易得。能有效的将钒钛磁铁矿中的铁钒钛资源提取出来,工艺流程简单,成熟度高,能源消耗低,资源的回收率高。
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本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种五元钛合金非蒸散型吸气剂的制备方法,通过按重量份配置锆、钒、钛、铁和锰;将配置的锆、钛和铁投入真空熔炼炉,进行真空加热直至化为液态,得到第一熔料;将配置的钒和锰投入真空熔炼炉与第一熔料混合,继续进行真空加热直至钒和锰化为液态,得到第二熔料;将第二熔料冷却成合金锭,并将合金锭压碎成合金颗粒;将合金颗粒投入真空球磨机研磨成合金粉;将合金粉压制成一定形状或压入载体,形成吸气剂,所形成的吸气剂在400℃以下的温度就可以进行激活,解决了现有的非蒸散型吸气剂需要较高的温度进行激活,浪费能源的问题。
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本发明公开了一种利用污水厂污泥制备陶粒的技术。将污泥、粉煤灰、粘土按照一定比例混合均匀,然后粉碎过筛,加水混匀,制成生料球、烘干,将干燥后的生料球于一定温度下预热一定时间,然后焙烧、冷却,即得污泥陶粒,可以取代普通砂石配制轻集料混凝土,具有密度小、强度高、保温、隔热、抗震性能好的特点,在建筑、环保、冶金、化工、石油、农业等部门有着广泛用途。
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本发明公开了一种p型碲化铋基合金材料及其制备方法,属于热电材料技术领域。本发明所述择优取向的p型碲化铋基合金材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将p型碲化铋基合金前驱体进行区域熔炼,得到p型碲化铋基合金晶棒;(2)将步骤(1)得到的p型碲化铋基合金晶棒投入锤磨筛分机中进行锤击、筛分,即得p型碲化铋基合金材料。本发明采用区域熔炼和锤击筛分相结合的制备方法,所制备的p型碲化铋基合金材料在(00l)晶面方向具有高取向性,可以为应用粉末冶金工艺研究提高p型碲化铋基热电材料提供高取向性原料进行实验开发,易于提升材料的热电性能和机械性能。
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一种从白烟尘中综合回收有价金属的方法,属于冶金领域。步骤如下,(1)在白烟尘中配入硫化砷渣,加入到浓硫酸中调浆混合;(2)将步骤1得到的料浆进行低温间接焙烧,回收烟尘中的三氧化二砷;(3)将步骤2得到的脱砷焙砂采用稀硫酸溶液进行浸出;(4)将步骤3所到的浸出渣采用盐酸浸出;浸出渣采用氯化浸出提取金,浸出渣为可出售的铅渣;将浸出液进行电解沉积,阴极所产铋经熔铸精炼得到精铋,(5)将步骤3所得浸出液采用硫酸氧钛进行脱砷;所得净化液进行电积脱铜,得到阴极铜;得到的脱铜后液一部分返回步骤3用于浸出,一部分经浓缩结晶,得到粗制硫酸锌。本发明工艺操作简单、节能、无污染,实现了白烟尘的无害化处置,可消除对环境的污染。
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本发明属于粉末冶金制品制备领域,特别涉及适用于含有O2,SO2,SO3,H2S等含有腐蚀性组分的工作环境材料,替代部分高温合金和陶瓷材料的新材料,该方法首先将上述原料投入中频感应电炉中熔炼,将熔炼后的铁基金属间化合物预合金采用超高压气水组合雾化法制品金属粉末,然后经过离心脱水、静态烘干、标准筛分,制备出材质均匀、不同粒度分布、低氧含量的铁基金属间化合物预合金粉末。
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本发明属于稀土冶金技术领域,特别涉及一种钙化转型-浸出分解氟碳铈矿的方法,按照以下步骤进行:稀土精矿的活化预处理→活化矿钙化转型预处理→转型渣酸浸→氯化稀土精液萃取,最后得到钍铁渣和氯化铈、氯化镧、氯化镨或氯化钕的溶液,将稀土元素、氟元素、钍元素等有价组元高效分离。本发明降低了能耗,减少了燃料消耗,500℃以下低温焙烧,仅有碳酸根分解,不但提供了稀土精矿的反应活性,同时避免了氟资源的浪费和排放污染,属于绿色清洁工艺。
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本实用新型公开了一种水淬溜槽装置及一种熔融渣水淬系统,属于冶金设备领域,解决了传统的水淬溜槽水淬过程中寿命短的问题。水淬溜槽装置包括槽体和溜管,在槽体一端设有槽头,槽头为空腔体,槽头上连接有进水管,槽体内设有分隔板,分隔板将将槽体分隔成内腔和外腔,分隔板上设有多个过水孔,外腔上设有进水口和排污口,槽头与槽体的连接处设有分水板,分水板上设有多个与内腔相通的分水孔。熔融渣水淬系统包括熔炼炉和渣池,还包括水淬溜槽装置、水泵,熔炼炉与溜管相接,内腔另一端与渣池相接,水泵的输出端分别与进水管和进水口相连。在两路水的作用下熔体冷凝呈粒状并在槽体内呈悬浮状态,防止溶体直接冲刷槽体,明显延长槽体的使用寿命。
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本发明公开一种碱性钒钛球团矿及其制备方法,制备方法包括:(1)以重量份计,将95~96份钒钛铁精矿粉、2~5份消石灰混合料或石灰石混合料充分混匀得到原料混合料;所述消石灰混合料由75~85份消石灰、15~25份膨润土和0.1~0.3份增粘剂混合得到;所述消石灰混合料由75~85份石灰石、15~25份膨润土和0.1~0.3份增粘剂混合得到(2)所述原料混合料经润磨、造球、干燥、预热、焙烧得到碱性钒钛球团矿;本发明可有效提高碱性钒钛球团矿抗压强度,同时有效提高了球团矿的碱度,改善球团矿的冶金性能。
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本发明涉及金属材料领域,尤其是一种合成低温稳定中间相的方法;包括以下步骤:1)根据低温稳定中间相计算预测,确定该中间相的成分、稳定存在的最高开尔文温度Ts;2)按中间相的成分,用元素块体组合、或粉末混合压实制成预制坯;3)在<0.99Ts的温度进行上述预制坯的剧烈剪切变形,在预制坯内部下入高密度晶体缺陷等,一方面提高扩散速度,另一方面提高预制坯储存能,促进中间相形核;4)在<0.99Ts的温度对变形后的预制坯进行0.1~500小时的退火,使中间相长大。本发明的中间相制备不经过传统冶金的熔炼、凝固过程,不会因为凝固过程出现相图中对应的高温稳定相而阻碍低温稳定中间相的形核和长大,把中间相的设计和制备从传统冶金方法的限制中解放出来。
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本发明涉及一种转底炉处理铜渣的方法,包括原料处理、配料、混合、成型、物料烘干、焙烧还原、烟气处理、成品冷却、磨矿、磁选及铁粉冷压步骤,采用碳氢联合还原技术将铁氧化物还原为金属铁、氧化锌还原成金属锌后挥发再氧化收集,可使铜渣中的Fe2SiO4高效还原,中间产品直接还原铁金属化率可达到90%以上,锌脱除率达到95%以上,整个工艺铁回收率达到85%以上;采用碳氢联合还原技术,还原温度低,能耗低。本工艺还原温度在800~1230℃;还原后期采用氢气作为主要还原剂,副产物是水,绿色环保,处理每吨铜渣碳排放量是碳冶金转底炉工艺的50~70%;本工艺中的还原煤采用低阶煤,代替无烟煤,成本低。
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本实用新型提供一种从精矿制备成阳极铜的两步炼铜装置,属于有色冶金领域,两步炼铜装置包括多元炉、火精炉、导锍管和烟气在线监测系统,多元炉正常运行时,炉体内从上往下分为上层气相区,中层渣相区,和底层冰铜区,在加料口下方主要为熔炼反应区,在靠近排烟口下方设有侧吹贫化反应区。多元炉内喷枪的特殊设计使得熔炼和贫化能够在一个炉内同时进行,可有效提高效率、降低成本。且多元炉排烟口包括主排烟口和副排烟口,增设的副排烟口用于调控多元炉炉内压力和热平衡,双排烟口的设计有利于调节所述多元炉炉内炉温均衡,提高烟化效率。通过本实用新型提供的两步炼铜装置可大大缩短炼铜工艺流程,降低铜锍运输的成本和有害烟气逸散。
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