专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]制备纯氧化铁红和带钢清洗剂的装置-CN201520290673.5有效
  • 康凌晨;薛改凤;黄建阳;焦立新;沈良;田常晓;熊家剑;杨玉;张垒;卢丽君 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2015-05-07 - 2015-08-19 - C01G49/06
  • 本实用新型公开了一种制备纯氧化铁红和带钢清洗剂的装置,包括铁红料仓、氢氧化钠料仓、高压反应釜、离心机、漂洗装置、干燥机、成品料仓、储液罐及搅拌罐;所述铁红料仓和氢氧化钠料仓分别通过重力输送管道与所述高压反应釜连接,所述高压反应釜与离心机、所述离心机与储液罐、所述储液罐与搅拌罐之间均通过管道和输料泵连接,所述离心机与漂洗装置、所述漂洗装置与干燥机之间均由螺旋输送机连接,所述干燥机与成品料仓采用气力输送连接。该装置能将硅钢氧化铁红提纯为纯氧化铁红,并同时将提纯过程中产生的除杂废水重新加工为带钢清洗剂。两种产品的并联生产以最低的成本获得了纯氧化铁红,并将主要污染物高浓度碱性废水再利用。
  • 制备氧化铁红带钢洗剂装置
  • [发明专利]焦化废水深度处理方法及装置-CN201410780147.7在审
  • 王丽娜;薛改凤;盛军波;黄建阳;张垒;吴高明;刘璞;王凯军;刘尚超;刘霞 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2015-08-03 - 2015-07-29 - C02F9/14
  • 焦化废水深度处理的方法:先调节废水pH值,后过滤;在一级及二级臭氧反应塔反应;在封闭式中间水池进行臭氧分解;曝气生物过滤池处理;未分解的臭氧引入尾气吸收或破坏器内;处理装置,主要由混沉池、一级臭氧反应塔、二级臭氧反应塔、曝气生物过滤池、输送管组成,其在混沉池与一级臭氧反应塔之间的输送管上连接多介质过滤器;在二级臭氧反应塔与曝气生物过滤池的输送管上连接封闭式中间水池;与二个臭氧反应塔及封闭式中间水池连接的尾气吸收或破坏装置。本发明通过臭氧催化氧化及曝气生物滤池联用,利用臭氧氧化废水中无法生物降解的有机物,将其矿化或部分氧化生成易降解的小分子有机物,在曝气生物滤池利用廉价的微生物即可后续处理。
  • 焦化废水深度处理方法装置
  • [发明专利]配煤炼焦焦炭耐磨强度的预测方法-CN201510077056.1有效
  • 鲍俊芳;张雪红;薛改凤;盛军波;常红兵;陈胜春;崔会明;项茹;宋子逵;陈鹏 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2015-02-13 - 2015-06-03 - G01N33/22
  • 本发明公开了一种配煤炼焦焦炭耐磨强度的预测方法,包括如下步骤:1)测定炼焦用各单种煤的灰成分、成焦光学组织结构和镜质组平均最大反射率,经计算或统计得出:配合煤矿物质指数MCI,配合煤中的粗粒镶嵌、中粒镶嵌与不完全纤维组分含量三者之和M,各向同性组分与细粒镶嵌组分含量之和N,配合煤中反射率瘦煤的配入比例P;2)设定M10=A+B*MCI+C*M+E*N+F*P,其中M10代表焦炭耐磨强度,单位为%;A、B、C、E、F为常数;3)计算得到焦炭耐磨强度预测值M10。本发明通过较少的几个影响因素和简单的预测公式,在不进行配煤炼焦试验的情况下,即可较好地预测焦炭的耐磨强度,预测精度在±0.3%以内,能够较好的指导配煤炼焦实践。
  • 炼焦焦炭耐磨强度预测方法
  • [实用新型]自驱式空气接触生化反应器-CN201420710851.0有效
  • 刘尚超;薛改凤;段建峰;刘璞;颜兵;王丽娜;黄建阳;张垒;付本全;卢丽君 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-11-24 - 2015-04-15 - C02F3/08
  • 本实用新型公开了一种自驱式空气接触生化反应器,包括转轴、反应器主体、空气罩和曝气管;其中,所述转轴横向设置在水池内,所述反应器主体转动安装在转轴上,所述空气罩固定安装在反应器主体的外部,所述空气罩的顶部高于水池的液面,所述空气罩的底部低于水池的液面,所述空气罩上开设有多个通道,所述通道的一端与反应器主体连通,所述通道的另一端与外部连通,所述曝气管设置在水池的底部。本实用新型可以与空气进行物质能量交换,提高生化处理效率,还可以很好地去除微生物的代谢产物,使生物膜处于薄膜状态,提高生物膜的处理效率。
  • 空气接触生化反应器
  • [实用新型]自吸式气液反应器-CN201420718318.9有效
  • 刘尚超;薛改凤;颜兵;段建峰;刘璞;王丽娜;黄建阳;张垒;付本全;卢丽君 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-11-26 - 2015-04-08 - B01D53/78
  • 本实用新型公开了一种自吸式气液反应器,包括反应器管体和碱液管体,所述反应器管体水平放置,所述碱液管体水平设置在反应器管体的一端,所述碱液管体的出口端设有喉管,所述反应器管体靠近碱液管体的顶部设有烟气进口,所述反应器管体的另一端设有烟气出口。本实用新型可以提高反应溶液的雾化效果,使二相反应更趋于单相反应,大大提高反应效率,而且反应溶液雾化形成负压可以吸入反应气体,以节省气体主动输送的能耗,同时,吸入后的反应气体会进一步压缩成细小气体,从而可以强化反应过程,提高反应效率。
  • 吸式气液反应器
  • [实用新型]油水分离器-CN201420722994.3有效
  • 刘尚超;薛改凤;段建峰;颜兵;刘璞;王丽娜;黄建阳;张垒;付本全;卢丽君 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-11-27 - 2015-04-08 - C02F1/40
  • 本实用新型公开了一种油水分离器,包括锥形罩、锥形分离盘片、中空管和转轴,所述锥形罩固定安装在中空管上,所述锥形罩与中空管之间形成分离腔室,所述中空管的一端设有进水口,所述中空管上设有空腔口,所述中空管的另一端与转轴固定连接,多个所述锥形分离盘片相互间隔同轴安装在分离腔室内,所述锥形分离盘片与中空管之间形成废油通道,所述锥形分离盘片与锥形罩之间形成废水通道,所述锥形罩靠近中空管处设有与所述废油通道连通的废油出口,所述锥形罩远离中空管处设有与所述废水通道连通的废水出口。本实用新型可以在深度处理含油废水前对油水进行快速高效分离,以减轻废水处理工艺的运行负荷,还可以对含油废水的油品进行回收。
  • 油水分离器
  • [实用新型]一种在线连续测量焦化污泥体积指数的装置-CN201420798011.4有效
  • 付本全;薛改凤;张垒;王丽娜;刘璞;黄建阳 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-12-17 - 2015-04-08 - G01N15/04
  • 一种在线连续测量焦化污泥体积指数的装置,包括曝气池,输送管,其在输送管上装有蠕动泵,MLss取样管,在MLss取样管上装有电磁阀一,与MLss取样管连接有废水储放罐,废水储放罐内装有MLss探头,MLss探头的上端通过信号线连接MLss分析仪,MLss分析仪通过信号线与SVI分析仪连接;在输送管上连接SV取样管,在SV取样管上连接电磁阀二;SV取样管与玻璃储存样器连接;在玻璃储存样器的一侧装红外光栅发射器,另一侧装红外光栅接收器,红外光栅发射器与红外光栅接收器与SV分析仪连接,SV分析仪与SVI分析仪连接。本实用新型不仅可以实现SVI的在线连续测量,指导水处理工艺调整的及时性强,且消除人为因素及干扰,检测结果准确、及时,且劳动强度低。
  • 一种在线连续测量焦化污泥体积指数装置
  • [发明专利]焦炭强度的调控方法-CN201410647432.1有效
  • 鲍俊芳;张雪红;薛改凤;陈鹏;陈细涛;詹立志;项茹;宋子逵;任玉明;王元生;万基才 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-11-14 - 2015-04-01 - C10B57/04
  • 本发明公开了一种焦炭强度的调控方法,包括如下步骤:1)测定各单种煤镜质组平均最大反射率单种煤成焦光学组织中直径大于200um惰性组分含量和等色区尺寸4~30um各向异性结构组分总量;2)对直径大于200um惰性组分含量≥20%的炼焦煤实施预粉碎,将其粒度破碎至0.5mm以下;3)拟定配煤方案并检验调整,直至配合煤中直径大于200um惰性组分总量≤3%、等色区尺寸4~30um各向异性结构组分总量≥30%。本发明克服现有技术对焦炭内惰性组分尺寸和赋存状态认识的不足,对直径大于200um惰性组分含量≥20%的炼焦煤实施预粉碎,控制焦炭中直径大于200um惰性组分总量≤3%,确保了焦炭强度。
  • 焦炭强度调控方法
  • [发明专利]基于流动区域的配煤炼焦方法-CN201410623581.4有效
  • 宋子逵;项茹;薛改凤;鲍俊芳;张雪红;任玉明;陈鹏;詹立志;陈细涛 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2014-11-07 - 2015-03-25 - C10B57/04
  • 本发明公开了一种基于流动区域的配煤炼焦方法,包括如下步骤,1)对炼焦煤进行基氏流动度测定,得到从炼焦煤软化到固化之间每个温度点对应的流动度;2)将流动度≥1000ddpm部分的曲线对时间进行积分,得到该炼焦煤流动度≥1000ddpm部分的流动区域,设定该为f1值;3)根据f1的值所在区间进行配煤。本发明在大量实验数据统计的基础上,针对最大流动度在1000ddpm至30000ddpm的炼焦煤,将高于1000ddpm部分的流动区域作为表征值,来衡量炼焦煤在高流动区间的流动性能,可以通过流动区域值的大小对形貌正常或异常的炼焦煤统一进行配煤,从而正确指导生产配煤,较好地保证了焦炭的质量。
  • 基于流动区域炼焦方法

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