环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法.pdf
《环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法.pdf(9页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010601425.3 (22)申请日 2020.06.29 (71)申请人 北京科技大学 地址 100083 北京市海淀区学院路30号 (72)发明人 张建良徐润生刘征建王广伟 (74)专利代理机构 武汉卓越志诚知识产权代理 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) 42266 代理人 戴宝松 (51)Int.Cl. C21B 5/00(2006.01) C21B 5/06(2006.01) C21B 7/00(2006.01) C22B 7/02(2006.01) C22。
2、B 19/30(2006.01) C22B 13/00(2006.01) (54)发明名称 环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方 法 (57)摘要 本发明提供了一种环保改进型高炉处理钢 铁厂含锌固废的方法。 选用热压型煤、 含锌粉尘 压块以及煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物 作为高炉冶炼原料, 采用环保改进型高炉对钢铁 厂含锌固废粉尘进行低料线还原冶炼, 减少上部 料柱对下部炉料的挤压破损。 在低料线料面的上 部增设有氧气烧嘴, 用于在冶炼过程中鼓吹常温 氧气燃烧放热, 以分解所述热压型煤炭化产生的 焦油。 在低料线料面的上部还增设有物料喷吹烧 嘴, 实现对钢铁厂含锌固废的循环冶炼, 进而富 。
3、集回收除尘灰中的有价元素。 本发明通过对高炉 冶炼原料进行改进, 并针对改进的高炉原料对高 炉结构及冶炼工艺进行适应性的优化, 从而实现 含锌固废的高效、 环保和低能耗的高炉回收处 理。 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 CN 111850195 A 2020.10.30 CN 111850195 A 1.一种环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 采用环保改进型高 炉冶炼处理钢铁厂含锌固废粉尘; 所述高炉冶炼采用低料线操作; 所述高炉低料线料面的 上部增设有氧气烧嘴和物料喷吹烧嘴; 所述环保改进型高炉冶炼包括以下步骤: S1.分别制备热压型煤、 含锌粉尘压块以及煤粉与钢铁。
4、厂粉尘组成的混合喷吹物, 作为 所述环保改进型高炉冶炼的原料; S2.采用所述环保改进型高炉的低料线操作, 对步骤S1所述的原料进行高炉冶炼; 并将 高炉冶炼产生的炉顶煤气通入除尘系统进行除尘, 得到除尘灰和炉顶循环煤气; 在冶炼过程中从所述氧气烧嘴鼓吹常温氧气以燃烧放热, 分解所述热压型煤炭化产生 的焦油; S3.将步骤S2得到的所述炉顶循环煤气从所述物料喷吹烧嘴返回所述高炉内, 循环燃 烧; S4.当步骤S2得到的所述除尘灰中有价元素的质量含量低于10时, 将其从所述环保 改进型高炉的风口返吹至所述高炉内; 当有价元素的质量含量大于等于10时, 富集回收 所述除尘灰中的有价元素。 2.根据。
5、权利要求1所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 在 步骤S1中, 所述热压型煤包括弱粘结煤、 煤焦油沥青及生物质粘结剂; 所述含锌粉尘压块包 括钢铁厂含锌固废粉尘、 废弃镁碳砖及膨润土; 所述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物 包括高炉喷吹煤粉及钢铁厂高碳和/或高钙粉尘。 3.根据权利要求2所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所 述热压型煤的制备方法包括: 将所述弱粘结煤和所述煤焦油沥青分别破碎至3mm和1mm以 下, 然后将质量比为(6575): (1525): (515)的弱粘结性煤、 煤焦油沥青 和生物质粘结剂混合后, 在230260的高压。
6、对辊中制备得到粒径为4050mm的热压型 煤。 4.根据权利要求2所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所 述含锌粉尘压块的制备方法包括: 将钢铁厂含锌固废粉尘破碎至1mm以下, 然后将质量比为 (7585): (515): (515)的钢铁厂含锌固废粉尘、 废弃镁碳砖和膨润土混 合后, 在高压对辊中制备得到粒径为2030mm的含锌粉尘压块。 5.根据权利要求2所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所 述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物中所述钢铁厂高碳和/或高钙粉尘的质量含量为 515; 所述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物中粒度在0.074mm。
7、以下的含量大于等 于70。 6.根据权利要求1所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所 述环保改进型高炉的容积为500m31000m3; 所述氧气烧嘴的个数为12个; 所述物料喷吹烧 嘴的个数为4个。 7.根据权利要求1所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 在 步骤S2中, 所述除尘系统包括重力除尘器和布袋除尘器。 8.根据权利要求7所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所 述炉顶煤气通过兑入冷烟气降温后, 再送往所述重力除尘器和布袋除尘器进行除尘, 得到 权利要求书 1/2 页 2 CN 111850195 A 2 所述。
8、除尘灰和炉顶循环煤气。 9.根据权利要求1至8中任一项权利要求所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废 的方法, 其特征在于, 在步骤S4中, 采用湿法提纯工艺富集回收所述除尘灰中的有价元素。 10.根据权利要求9所述的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 其特征在于, 所述有价元素包括锌和铅。 权利要求书 2/2 页 3 CN 111850195 A 3 环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法 技术领域 0001 本发明属于钢铁厂固体废弃物处理技术领域, 尤其涉及一种环保改进型高炉处理 钢铁厂含锌固废的方法。 背景技术 0002 高炉是目前炼铁生产的最主要容器, 主要使用原料为烧结矿、 球。
9、团矿、 焦炭和少量 的喷吹煤粉。 虽然高炉炼铁的高效性与经济性使其在我国钢铁冶炼中占据最重要的地位, 但高炉对优质资源的消耗及带来的大量污染物排放, 给我国节能环保带来了严重的挑战。 因此, 目前越来越多的高炉由单一炼铁功能向炼铁与固废协同处理的方向发展。 0003 德国DK废物循环和生铁冶炼公司以转炉除尘灰为主, 配加少量的粗颗粒铁矿粉混 合烧结成烧结矿, 然后送入高炉冶炼获得生铁和富锌粉尘, 每年可生产1.7万吨富锌粉尘 (高炉处理转炉含锌粉尘, 世界钢铁, 2013(5): 8-10)。 在此方法中, DK高炉的锌负荷高达 38kg/t铁, 高炉的实际功能为处理含锌粉尘, 但由于高炉内存。
10、在锌的循环, 导致高炉还原剂 的消耗量较高。 国内多数钢铁企业也是将钢铁厂含铁粉尘循环输送给烧结工序, 但国内高 炉对原燃料中有害元素有严格的控制, 因此国内钢铁厂的粉尘循环利用与烧结的使用量都 较低。 鞍钢、 邢钢、 湘钢等少数钢铁企业将钢铁厂粉尘直接喷吹进入高炉, 也取得一定的效 果, 但对喷吹粉尘的种类、 粒度和数量都有严格的限制。 因此采用现有高炉冶炼技术处理钢 铁厂含锌固废还存在对冶炼原料的组成控制较严格、 能源消耗大、 污染较严重、 处理效率低 等问题, 尚无法大规模、 高效率利用高炉冶炼处理含锌固废。 0004 有鉴于此, 本发明提供一种环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法。 。
11、对高炉 冶炼原料结构进行改进, 并针对改进的高炉原料对高炉结构及冶炼工艺进行适应性的优 化, 从而实现高效、 环保、 低能耗的高炉冶炼回收处理含锌固废。 发明内容 0005 针对上述现有技术存在的缺陷, 本发明的目的在于提供一种环保改进型高炉处理 钢铁厂含锌固废的方法。 对高炉冶炼原料结构进行改进, 并针对改进的高炉原料对高炉结 构及冶炼工艺进行适应性的优化, 从而实现高效、 环保、 低能耗的高炉冶炼, 进而循环回收 处理含锌固废。 0006 为实现上述目的, 本发明采用以下技术方案实现: 0007 一种环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 采用环保改进型高炉冶炼处理 钢铁厂含锌固废粉尘;。
12、 所述高炉冶炼采用低料线操作, 以减少上部料柱对下部炉料的挤压 破损; 所述高炉低料线料面的上部增设有氧气烧嘴和物料喷吹烧嘴。 0008 所述环保改进型高炉冶炼包括以下步骤: 0009 S1.分别制备热压型煤、 含锌粉尘压块以及煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物, 作为所述环保改进型高炉冶炼的原料; 该原料采用热压型煤和含锌粉尘压块取代传统的高 污染和高能耗的焦炭和烧结矿, 能够大幅度提高高炉冶炼时的节能减排能力。 说明书 1/5 页 4 CN 111850195 A 4 0010 S2.采用所述环保改进型高炉的低料线操作, 对步骤S1所述的原料进行高炉冶炼; 并将高炉冶炼产生的炉顶煤气通入除尘。
13、系统进行除尘, 得到除尘灰和炉顶循环煤气; 0011 在冶炼过程中从所述氧气烧嘴鼓吹常温氧气以燃烧放热, 分解所述热压型煤炭化 产生的焦油; 0012 S3.将步骤S2得到的所述炉顶循环煤气从所述物料喷吹烧嘴返回所述高炉内, 循 环燃烧; 0013 具体地, 冶炼时采用氮气输送高碳除尘灰, 回收处理高炉自返除尘灰; 同时大量炉 顶煤气也返回用于高炉喷吹燃烧, 从而补充热量, 降低高炉燃料消耗。 0014 S4.当步骤S2得到的所述除尘灰中有价元素的质量含量低于10时, 将其从所述 环保改进型高炉的风口返吹至所述高炉内; 当有价元素的质量含量大于等于10时, 采用 湿法工艺提取所述除尘灰中的有价。
14、元素。 0015 通过采用上述技术方案, 本发明采用热压型煤代替传统高炉原料中的焦炭, 因此 本发明中高炉料柱骨架需要依托热压型煤在高炉内部炭化形成的型焦来支撑。 但型焦的强 度不如焦炭, 且在热压型煤炭化过程中会产生大量的煤焦油, 因此, 基于上述难题, 在不大 幅度更改传统高炉炉型的基础上提出了高炉操作炉型优化方案和二次补吹装置的设计。 通 过采用低料线操作, 减少上部料柱对下部炉料的挤压破损; 通过在料线料面的上部增设氧 气烧嘴, 在冶炼过程中鼓吹常温氧气以燃烧放热, 从而分解所述热压型煤炭化产生的焦油, 避免对尾气管道的堵塞和腐蚀; 通过在低料线料面的上部增设物料喷吹烧嘴, 将炉顶煤气。
15、、 部分高碳粉尘循环喷吹至高炉内, 以补充热量, 降低高炉燃料消耗。 因此, 本发明能够实现 高效、 环保、 低能耗的高炉冶炼, 同时循环回收处理钢铁厂含锌固废粉尘。 0016 进一步的, 在步骤S1中, 所述热压型煤包括弱粘结煤、 煤焦油沥青及生物质粘结 剂; 所述含锌粉尘压块包括钢铁厂含锌固废粉尘、 废弃镁碳砖及膨润土; 所述煤粉与钢铁厂 粉尘组成的混合喷吹物包括钢铁厂高碳和/或高钙粉尘及高炉喷吹煤粉。 0017 进一步的, 所述热压型煤的制备方法包括: 将所述弱粘结煤和所述煤焦油沥青分 别破碎至3mm和1mm以下, 然后将质量比为(6575): (1525): (515)的弱 粘结性煤、。
16、 煤焦油沥青和生物质粘结剂混合后, 在230260的高压对辊中制备得到粒径 为4050mm的热压型煤。 通过将弱粘结性煤、 煤焦油沥青和生物质粘结剂混合热压, 取代传 统高炉中的焦炭, 能够降低还原剂的使用成本, 提高低成本原料的利用率。 0018 进一步的, 所述含锌粉尘压块的制备方法包括: 将钢铁厂含锌固废粉尘破碎至1mm 以下, 然后将质量比为(7585): (515): (515)的钢铁厂含锌固废粉尘、 废弃镁碳砖和膨润土混合后, 在高压对辊中制备得到粒径为2030mm的含锌粉尘压块。 通 过将钢铁厂含锌固废粉尘与废弃镁碳砖和膨润土混合压制, 取代传统高炉中的烧结矿, 其 中, 膨润土。
17、成本低廉, 且具有很强的粘结性和高温稳定性, 能够防止含锌粉尘压块在冶炼过 程中破碎, 导致料柱透气性降低等问题, 进而能够大幅提高高炉生产能力。 废弃镁碳砖可以 用来平衡高炉渣中的镁铝比。 0019 进一步的, 所述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物中所述钢铁厂高碳和/或高 钙粉尘的质量含量为515; 所述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物中粒度在 0.074mm以下的含量大于等于70。 在高炉喷吹煤粉中加入钢铁厂高碳和/或高钙粉尘, 能 够降低原料成本, 提高原料利用率, 进而提高高炉节能减排能力。 说明书 2/5 页 5 CN 111850195 A 5 0020 进一步的, 所述环保改进型。
18、高炉的容积为500m31000m3; 所述氧气烧嘴的个数为 12个; 所述物料喷吹烧嘴的个数为4个。 0021 进一步的, 在步骤S2中, 所述除尘系统包括重力除尘器和布袋除尘器。 0022 进一步的, 所述炉顶煤气通过兑入冷烟气降温后, 再送往所述重力除尘器和布袋 除尘器进行除尘, 得到所述除尘灰和炉顶循环煤气。 0023 进一步的, 在步骤S4中, 采用湿法提纯工艺富集回收所述除尘灰中的有价元素。 如 通过酸浸出的方法对除尘灰进行提锌得到高纯度锌产品。 0024 进一步的, 所述有价元素包括锌和铅。 0025 有益效果 0026 与现有技术相比, 本发明提供的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固。
19、废的方法具有 如下有益效果: 0027 (1)本发明提供的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 选用热压型煤、 含 锌粉尘压块以及煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物作为高炉冶炼原料, 并对高炉结构和 工艺进行改进。 采用环保改进型高炉低料线操作进行冶炼, 循环回收处理钢铁厂含锌固废 粉尘。 在低料线料面的上部增设有氧气烧嘴, 从而在冶炼过程中鼓吹常温氧气燃烧放热, 以 分解热压型煤炭化产生的焦油, 避免对尾气管道的堵塞和腐蚀。 在低料线料面的上部还增 设有物料喷吹烧嘴, 将炉顶煤气循环喷吹至高炉内, 以补充热量, 降低高炉燃料消耗。 最终, 能够实现对钢铁厂含锌固废的高效、 环保和低能耗循环。
20、冶炼, 进而对除尘灰进行富集回收、 湿法提纯, 得到高纯度的铅和锌等有价元素。 0028 (2)本发明提供的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 通过该对高炉原 料进行改进, 将弱粘结性煤、 煤焦油沥青和生物质粘结剂混合热压, 取代传统高炉中给的焦 炭, 能够降低还原剂的使用成本, 提高低成本原料的利用率。 通过将钢铁厂含锌固废粉尘与 废弃镁碳砖和膨润土混合压制, 取代传统高炉中的烧结矿, 其中, 膨润土成本低廉, 且具有 很强的粘结性和高温稳定性, 能够防止含锌粉尘压块在冶炼过程中破碎, 导致料柱透气性 降低等问题, 进而能够大幅提高高炉生产能力。 废弃镁碳砖可以用来平衡高炉渣中的镁铝 。
21、比。 本发明选用的原料均具备价廉易得、 来源丰富的特点, 能够降低原料成本, 提高原料利 用率, 进而提高高炉节能减排能力。 0029 (3)本发明通过增设物料喷吹烧嘴, 能够实现对钢铁厂含锌固废粉尘的循环冶炼 和富集回收, 从而不断提高除尘灰中给的有价元素的含量。 当对除尘灰进行湿法浸取得到 高纯度有价元素产品时, 能够降低浸取剂的额外消耗量, 而且浸取出的有价元素产品的纯 度显著提高。 附图说明 0030 图1为本发明提供的环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的技术路线图。 具体实施方式 0031 以下将对本发明各实施例的技术方案进行清楚、 完整的描述, 显然, 所描述的实施 例仅仅是本发明的。
22、一部分实施例, 而不是全部的实施例; 基于本发明的实施例, 本领域普通 技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例, 都属于本发明所保护 说明书 3/5 页 6 CN 111850195 A 6 的范围。 0032 实施例1 0033 一种环保改进型高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 采用环保改进型高炉冶炼处理 钢铁厂含锌固废粉尘。 请参阅图1所示, 所述高炉冶炼采用低料线操作, 以减少上部料柱对 下部炉料的挤压破损。 所述环保改进型高炉的容积为500m3。 在所述高炉低料线料面的上部 平行增设有12个氧气烧嘴; 在所述高炉低料线料面的上部平行还增设有4个物料喷吹烧嘴。 0034 。
23、采用此种改进型高炉对钢铁厂含锌固废粉尘进行冶炼, 具体步骤如下: 0035 S1.分别制备热压型煤、 含锌粉尘压块以及煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物, 作为所述环保改进型高炉冶炼的原料。 0036 其中, 所述热压型煤的制备方法包括: 将所述弱粘结煤和所述煤焦油沥青分别破 碎至3mm和1mm以下, 然后将质量比为70: 20: 10的弱粘结性煤、 煤焦油沥青和生物质 粘结剂混合后, 在250的高压对辊中制备得到粒径为4050mm的热压型煤。 通过将弱粘结 性煤、 煤焦油沥青和生物质粘结剂混合热压, 取代传统高炉中给的焦炭, 能够降低还原剂的 使用成本, 提高低成本原料的利用率。 0037 所。
24、述含锌粉尘压块的制备方法包括: 将钢铁厂含锌固废粉尘破碎至1mm以下, 然后 将质量比为80: 10: 10的钢铁厂含锌固废粉尘(组成如表1所示)、 废弃镁碳砖和膨润 土混合后, 在高压对辊中制备得到粒径为2030mm的含锌粉尘压块。 通过将钢铁厂含锌固 废粉尘与废弃镁碳砖和膨润土混合压制, 取代传统高炉中的烧结矿, 其中, 膨润土成本低 廉, 且具有很强的粘结性和高温稳定性, 能够防止含锌粉尘压块在冶炼过程中破碎, 导致料 柱透气性降低等问题, 进而能够大幅提高高炉生产能力。 废弃镁碳砖可以用来平衡高炉渣 中的镁铝比。 0038 表1钢铁厂含锌固废粉尘的化学成分质量含量 0039 0040 。
25、所述煤粉与钢铁厂粉尘组成的混合喷吹物是将钢铁厂高碳和高钙粉尘收集, 按照 10的比例与高炉喷吹煤粉一起送入磨煤机制粉, 经过制粉后混合物中粒度在0.074mm以 下的占到70以上。 0041 S2.采用所述环保改进型高炉的低料线操作, 对步骤S1所述的原料通过布料器加 入高炉进行还原冶炼; 冶炼过程中, 含锌粉尘压块中的钢铁厂含锌固废粉尘在热压型煤的 还原作用下, 生成锌或铅蒸气, 随炉顶煤气一起从炉顶排出; 然后将高炉冶炼产生的炉顶煤 气通过兑入冷烟气降温后, 再送往重力除尘器和布袋除尘器进行除尘, 得到除尘灰和炉顶 循环煤气。 0042 在冶炼过程中从所述氧气烧嘴鼓吹常温氧气以燃烧放热, 。
26、分解所述热压型煤炭化 产生的焦油, 避免对尾气管道的堵塞和腐蚀。 0043 S3.将步骤S2得到的所述炉顶循环煤气从所述物料喷吹烧嘴返回所述高炉内, 循 环燃烧。 0044 S4.对步骤S2得到的所述除尘灰进行检测分析, 当步骤S2得到的所述除尘灰中锌 和铅的质量含量低于10时, 将其从所述环保改进型高炉的风口返吹至所述高炉内; 当锌 说明书 4/5 页 7 CN 111850195 A 7 和铅的质量含量大于等于10时, 采用酸浸出的方法富集回收所述除尘灰中的锌和铅。 0045 在本实施例中, 经过在环保改进型高炉中循环冶炼, 使得除尘灰中锌和铅的总含 量大于10; 然后采用酸浸出的方法富集。
27、回收除尘灰中的锌和铅。 最终富集回收得到的锌 产品的纯度大于99.8, 铅产品的纯度大于99.7, 锌和铅的回收率高达96以上。 0046 对比例1 0047 一种高炉处理钢铁厂含锌固废的方法, 与实施例1相比, 不同之处在于, 采用常规 高炉冶炼处理钢铁厂含锌固废粉尘。 即未在高炉低料线料面的上部平行增设氧气烧嘴和物 料喷吹烧嘴。 其他与实施例1大致相同, 在此不再赘述。 0048 对比例1富集回收得到的锌产品的纯度降低为96 .9, 铅产品的纯度降低为 96.1, 锌和铅的回收率仅为88。 可见, 当采用本发明提供的高炉原料时, 如果不对高炉 的结构及工艺进行适应性的优化, 则锌和铅的富集。
28、纯度及回收率均会降低, 无法实现高效、 环保和节能的高炉冶炼回收。 而如果采用传统高炉原料, 如 “烧结矿+球团矿+焦炭+喷吹煤 粉” , 则回收成本和能耗高、 污染大, 同样无法实现高效、 环保和节能的高炉冶炼回收。 0049 综上所述, 本发明通过选用热压型煤、 含锌粉尘压块以及煤粉与钢铁厂粉尘组成 的混合喷吹物作为高炉冶炼原料, 降低回收成本, 提高原料利用率, 进而提高高炉节能减排 能力。 通过对高炉结构和工艺进行改进, 采用环保改进型高炉低料线操作进行冶炼, 循环回 收处理钢铁厂含锌固废粉尘。 在低料线料面的上部增设有氧气烧嘴, 从而在冶炼过程中鼓 吹常温氧气燃烧放热, 以分解热压型。
29、煤炭化产生的焦油, 避免对尾气管道的堵塞和腐蚀。 在 低料线料面的上部还增设有物料喷吹烧嘴, 将炉顶煤气循环喷吹至高炉内, 以补充热量, 降 低高炉燃料消耗。 最终, 能够实现对钢铁厂含锌固废的高效环保和低能耗的循环冶炼, 进而 对除尘灰进行富集回收, 得到高纯度、 高回收率的铅和锌等有价元素。 0050 以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 根据本发明的技术方案及其 发明构思加以等同替换或改变, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 说明书 5/5 页 8 CN 111850195 A 8 图1 说明书附图 1/1 页 9 CN 111850195 A 9 。
- 内容关键字: 环保 改进型 高炉 处理 钢铁厂 含锌 方法
介孔蛋黄壳纳米颗粒及其在构建分泌物代谢指纹谱图中的应用和用其筛选的代谢标志物.pdf
制袋机的放卷机构.pdf
双枪激光焊机.pdf
锂离子正极材料异常料筛分装置.pdf
用于芯片开盖的可调整平台.pdf
防腐伸缩蝶阀.pdf
可分离式检修插座箱.pdf
自承重保温复合屋面板.pdf
螺杆钻具定子壳体打磨装置.pdf
提升机机尾增压防尘结构.pdf
简易分条机构.pdf
煤矿探水钻孔快速密封装置.pdf
新能源电池储能充电用触发控制电路.pdf
加速植株晾干设备.pdf
高可靠电容切换开关.pdf
散热器翅片的冲片装置.pdf
可拆式偏心加强撑.pdf
农业种植用可调节式农业种植架.pdf
饮品和冰棒的新型包装袋.pdf
卧式搅拌反应釜.pdf
平板玻璃切割加工系统.pdf
器件复用的射频收发电路及其控制方法.pdf
基于单片FPGA的PET正弦图数据压缩存储方法、系统及设备.pdf
风机轴承剩余有效寿命优化方法、设备及介质.pdf
远程控制车辆分享解锁方法及系统.pdf
多轴分布式电驱车辆转向控制方法及车辆.pdf
无对照HRD检测方法、系统及装置.pdf
人工植入物以及介入系统.pdf
实心分割铝导体高压电缆制备方法.pdf
基于图像处理的影动方向计算系统及屈光度估计系统.pdf
热塑性复合工程材料缸盖罩自动校平装置及校平方法.pdf
多尺寸的晶圆传输装置、方法及电子设备.pdf
建筑模板打磨装置.pdf
治疗肾虚的组合物.pdf
低温自动苯胺点测定器.pdf
水壶内胆结构、制造方法及水壶.pdf
空调器室内机.pdf
用于服务器柜的可顺序运动的滑轨.pdf
应用于高週波机热处理的自动送料装置.pdf
大闸蟹蒸笼.pdf
能防止进气管腐蚀断裂的扩散管.pdf
检测细胞内极性的荧光探针及其制备方法和应用.pdf
笔记本天线类注塑模具滑块结构.pdf
实验室用泥砂水过滤装置及振动防堵塞方法.pdf
镀有增反膜和特殊出光面的掺铊碘化钠闪烁晶体辐射探测器.pdf
基于决策树分类器与鼻羁压力包络信号的奶牛反刍识别方法.pdf
水稻育性基因SAW1及其应用.pdf
发动机尿素混合器.pdf
黄磷生产中的污水处理装置.pdf
组合式口腔外固定牵引支架.pdf
高稳定性高成材率弹簧钢丝生产线及其生产方法.pdf