本实用新型涉及一种阳极炉用烟气冷却净化系统,属于烟气冷却净化装置技术领域,其特征在于:包括炉体、塔体,由下至上依次设置在塔体内的浆液池和引流板,引流板固定设置在塔体内,并将塔体分隔为下喷淋层和上喷淋层;塔体的顶端开设有出烟口,塔体的侧面开设有与下喷淋层相通的的进烟口;引流板上设置有多个引流孔,引流板朝下凸出设置;上喷淋层的内壁固定有多个喷水管;引流板的下端连接有石灰粉末喷洒器;炉体的一端开设有排烟口,排烟口连接有输气管,输气管的另一端与进烟口相连。本实用新型的有益效果是:提高脱硫效率,脱硫更彻底;且输气管缠绕炉体设置,可充分利用烟气的余热,起到保温作用,节省能源,能耗更低。
本实用新型公开了一种新型箱式氧化萃取槽,涉及箱式萃取槽设备领域,包括相连的混合室、澄清室,所述混合室的顶部中心位置装有搅拌器,所述澄清室内设有水相室和有机相室,所述混合室前还设有氧化室,所述氧化室的顶部中心位置装有搅拌器,氧化室、混合室的下方均设有潜室,两个潜室的顶部分别设有连通氧化室、混合室的流体通孔,两个潜室之间通过溢流堰板隔开,氧化室下方的潜室的旁侧设有进水室,所述进水室与潜室之间通过溢流堰板隔开,氧化室下方的潜室上设有待氧化料液进口。
本实用新型属于稀土加工技术领域,尤其为一种稀土加工生产用多级沉淀罐,包括用于多级沉淀的沉淀仓,所述沉淀仓的内部设置有用于空间划分的内部隔板,三个所述内部隔板垂直等距分布在所述沉淀仓的内部,所述沉淀仓的内部设置有用于输送管道;水平线上升至一定高度后浮球阀自动关闭进水口停止向分流管对应的沉淀空间内输送液体,浮球阀关闭后的每一层均为独立密封的沉淀空间,随着一层一层的向上递增输送,等液体输送至最顶部一层后,最底层的液体已经沉淀完成,通过滑动对应层的移动排水槽内的滑动挡水板进行排水,将沉淀后的液体排出,这就完成了对稀土的沉淀,这样一次向上的所有沉淀空间均完成了沉淀,这样有效的提高了沉淀的效率。
本发明提供了一种提高钒渣钙化焙烧熟料浸出溶液中的钒的浓度的方法,用浸出剂对钒渣钙化焙烧熟料进行多次浸出直至得到一定浓度的浸出钒溶液,每次浸出后得到浸出钒溶液和浸出残渣,浸出残渣经洗涤后得到洗涤滤液,其中,将前一次浸出得到的浸出钒溶液和洗涤滤液混合后用作本次浸出的浸出剂,本次待浸出钒渣钙化焙烧熟料不同于前一次待浸出钒渣钙化焙烧熟料,以及,在每次浸出时,钒渣钙化焙烧熟料与浸出剂按照预定质量比进行浸出。本发明的技术方通过提高钒液浓度,确保钒稳定的浸出效果,有效降低生产能耗,减少废水处理量,从而降低单位氧化钒加工成本,减轻劳动强度,并且工艺流程简单和方便操作,可进一步推广应用于国内外同行业生产。
本发明涉及采用含硅酸镁的矿物生产镁的方法,属于镁冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种采用含硅酸镁的矿物生产镁的方法。本发明方法包括如下步骤:a.将含硅酸镁的矿物熔渣加入真空反应器中,同时加入助剂、还原剂,并控制真空反应器真空度为1000~1200Pa,温度为1300~1600℃至不再有镁蒸气生成;其中,所述的含硅酸镁的矿物熔渣中的镁品位以MgO计为22~26%;所述的还原剂为硅或硅铁,硅或硅铁的用量为硅酸镁中的镁完全还原的理论用量的1.1~1.7倍;所述的助剂为氧化钙或碳酸钠,助剂的加入量为按重量计使反应体系中的(CaO+MgO+Na2O)/SiO2=0.7~1.2;b.收集镁蒸气、冷凝,得到结晶镁。
本发明公开了一种从含锌废渣中结晶分离锌、镉的方法,它包括以下步骤:S1.原料浆化;S2.中性浸出;S3.过滤;S4.沉锗;S5.沉铟;S6.沉铜;S7.浓缩结晶;S8.电极富集。本发明采用浓缩结晶法直接从硫酸锌、硫酸镉的混合溶液中分离锌、镉,节约了锌粉、降低了生产成本,简化了生产工序。应用本发明,能够以低成本、低能耗回收和利用含锌废渣中锌、铁、铜、镉等有价金属,实现含锌废渣高价值综合利用的目的。本发明具有工艺简单、操作方便、成本低廉、能耗低等优点。
一种处理红土镍矿的方法主要有以下步骤:将红土镍矿破碎、磨细至80μm以下并打成浆料进行湿式磁选,向磁选后的矿浆中加入浓硫酸搅拌浸出,浸出过滤后所得的滤渣与硫酸铵混合焙烧,焙烧所得熟料用酸浸出过滤后的滤液溶出,过滤得到滤液和微硅粉。滤液用固体碳酸铵调节混合液pH值,使铁、铝沉淀,过滤后的溶液用质量分数为15%~20%的硫化钠溶液调整pH值,使镍形成硫化镍沉淀,沉镍后的滤液用固体碳酸铵调节溶液pH值,并加入双氧水,对溶液进行深度除杂;向净化后的滤液中加入固体碳酸铵,使镁沉淀,过滤得到碳酸镁产品,沉镁后的滤液蒸发结晶得到硫酸钠和硫酸铵。
本发明公开了一种萃沉联动生产低钙氧化镧产品的方法,包括以下步骤:S1、用碳酸钙与稀土皂废水混合调浆得到皂化液;S2、将空白有机与皂化液混合分离后得到皂化有机;S3、少铈氯化稀土料液与皂化有机混合;S4、将镧钕料液与皂化有机混合;S5、将氯化镧料液、镧铈料液与皂化有机在镧铈分离线中混合等步骤。本发明通过采用萃取、沉淀联动的生产方法,萃取工序主要控制钙皂化度及稀土皂工艺参数及流程,沉淀工序主要控制碳酸钠、料液浓度及沉淀方式,最终达到降低氧化镧产品中的钙含量的目的,使煅烧后的氧化镧产品中钙含量小于0.05%,在未设置捞镧除钙萃取线的情况下,就能生产低钙氧化镧产品,减少了生产成本,克服了现有技术的不足的问题。
一种利用红土镍矿的方法主要有以下步骤:将红土镍矿破碎、磨细至80μm以下并打成浆料进行湿式磁选,向磁选后的矿浆中加入浓硫酸搅拌浸出,浸出过滤后所得的滤渣与浓硫酸混合焙烧,焙烧所得熟料用酸浸出后过滤所得的溶液溶出,过滤得到滤液和微硅粉。用固体碳酸钠调节滤液pH值,使铁、铝沉淀,过滤后的溶液用质量分数为15%~20%的硫化钠溶液调整pH值,使镍形成硫化镍沉淀,沉镍后的滤液用固体碳酸钠调节溶液pH值,并加入双氧水,进行深度除杂净化;向净化后的滤液中加入固体碳酸钠,生成碳酸镁沉淀,过滤得到碳酸镁产品,沉镁后的滤液蒸发结晶得到硫酸钠。
本发明公开了一种从氟碳铈矿萃取三相中回收有机和稀土的方法,包括以下步骤:S1、根据三相乳化物的形成机理不同分开收集,然后离心分离得到滤渣和滤液,当收集的三相乳化物是由有机过饱和乳化形成时,则向三相乳化物中加入助溶剂,然后再离心分离;S2、将滤渣转入反应罐中,向反应罐中加入工业硫酸,直至碳化完全为止;S3、向反应罐中补加水,使反应罐内的酸度为0.5-1.2mol/L等步骤。通过采用离心方式实现分离,不仅节约了助溶剂,还缩短了处理周期,同时,采用碳化处理可以直接将有机、稀土和其他杂质形成的三相碳化,这样不用再对废水中的废有机在进行处理,节约了废水处理成本,不会在生产线上造成非稀土杂质的富集,克服了现有技术的不足。
本发明公开了一种用于回收碱转废水中的钠和氟的方法,包括以下步骤:S1、氟碳铈矿经焙烧、酸浸、碱转后,过滤得到碱转母液和碱转渣,对碱转渣进行多次水洗;S2、加热碱转母液然后通入CO2进行除铝反应,然后静置澄清,碱转母液底部生成含冰晶石沉淀物,虹吸上清液得到含氟碱水,滤液转入含氟碱水中,含冰晶石沉淀物转运填埋或进行提纯成冰晶石产品;S3、向含氟碱水中加入生石灰或/和熟石灰,然后过滤得到滤液和滤渣,滤液经浓缩后作为液碱回收使用,滤渣则作为氟化钙混合渣进行下一步处理。本发明在没有增加处理成本的情况下,实现了对碱转废水中的钠和氟的回收,并得到了具有经济价值的副产品,降低了企业的废水处理成本,避免了氟资源和钠资源的浪费。
本发明涉及转炉终渣改质剂及其应用,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供转炉终渣改质剂及其应用。本发明转炉终渣改质剂,其活性成分由以下重量份的组分组成:CaO:13.5~37.5份, SiO2:2.4~7.5份,MgO:15~35份,C:4~14份。本发明转炉终渣改质剂能有效降低半钢转炉冶炼炉渣中的全铁含量,经改质后的炉渣中全铁含量可降低到16%,并且可采用除尘灰、炼钢污泥、废镁砖、无烟煤及粘接剂按一定比例混合压制成球后制成,能实现二次资源综合利用,成本低、改质效果好、能有效降低铁损。
本发明提供了一种含钒钛铁水的脱硫渣改性剂和脱硫方法。所述脱硫渣改性剂的成分按总重量100份计包括85~90份的湿法提钒冶金炉渣和10~15份的萤石,其中,湿法提钒冶金炉渣的成分按总重量100份计包括45~55份的Al2O3、25~35份的MgO、2~5份的CaO、以及10~15份的V2O5。所述脱硫方法使用脱硫剂对含钒钛铁水进行脱硫处理,并且将如上所述的脱硫渣改性剂加入含钒钛铁水铁水中。本发明的有益效果包括:能够降低脱硫渣的熔化温度及粘度,促进渣铁分离,有助于降低扒渣铁损;并且原料来源充足、成本低。
本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种五氧化二钒的制备方法。该制备方法,包括以下步骤:a、沉钒工序预加热过程使用静态混合器管道,利用蒸汽换热使酸性钒液温度由常温升至65~75℃;b、将换热后的酸性钒液加入到加铵罐中,加入硫酸铵,搅拌,得到混合液;c、将混合液加入到沉淀罐中,搅拌,调节pH值至1.5~2,蒸汽加热至90℃~沸腾,得到多钒酸铵溶液;d、取多钒酸铵沉降后的沉淀,洗涤、烘干、煅烧,得到五氧化二钒。利用固定在静态混合器管道内的混合单元体改变酸性钒液在管内的流动状态,抑制层流底层的形成,使酸性钒液在管内快速分散,各部分溶液温度分布趋于均匀,减缓垢层的形成,提高五氧化二钒的生产效率。
本发明涉及一种碱压煮分解氟碳铈矿的方法,属于稀土湿法冶金技术领域。该方法首先将稀土精矿细磨,再将细磨精矿和NaOH溶液于压煮器内混合压煮脱氟,同时通入压缩空气将三价铈氧化为四价铈,得到的压煮矿进行水洗,再用盐酸优先溶解非铈稀土元素,获得少铈氯化稀土溶液,渣经过三级逆流酸洗获得铈富集物。该方法采用碱压煮分解氟碳铈矿,具有工艺流程短,辅料消耗少,反应时间短,镨钕优溶率高的优点;通过在压煮过程引入氧化气氛并控制优溶条件,使易溶于酸的非铈稀土优先溶解进入溶液,四价铈留在铈富集物中,实现了铈与非铈稀土元素的初步分离;同时该方法脱氟在密闭碱性体系中进行,避免了含氟气体对环境的污染。
本发明属于湿法冶金领域,具体地讲,涉及一种提高钒渣钙化焙烧熟料浸出率的方法。提高钒渣钙化焙烧熟料浸出率的方法,控制硫酸浸出工序如下:向钙化焙烧熟料中添加硫酸,自开始添加硫酸时计,10~15min内快速搅拌状态下加入硫酸使钙化焙烧熟料/硫酸形成的混合浆料的pH值达到2.8~3.2;其中,快速搅拌状态指控制搅拌强度使浸出槽内浆料的翻转速率≥16次/min;待混合浆料的pH稳定在2.8~3.2,降低搅拌强度使浸出槽内浆料的翻转速率在5.5~8次/min,并控制pH恒定在2.8~3.2内直至硫酸浸出工序结束。本发明的提高钒渣钙化焙烧熟料浸出率的方法,实现了提高其钒的浸出率的目的(其浸出率可稳定达到97%以上)。
本发明公开了一种提高稀土湿法冶炼中稀土矿转化率的方法,稀土精矿经氧化焙烧后得到稀土焙烧矿,稀土焙烧矿加碱混合均匀后,再进行焙烧,最后得到的焙烧矿经水洗和酸浸后即可。本发明的方法是先将稀土精矿进行焙烧,然后再进行加减焙烧,这样能够有效消除精矿颗粒的表面反应缺陷,使精矿颗粒内部也能反应完全,碱转效果提升,解决了目前转化效率低的问题,同时,基于此方法形成的稀土湿法冶金工艺,可直接在反应罐内一次加酸浸出稀土,在工序上得到了优化,避免了原工艺物料的多次转移,能耗高、生产效率低的问题。
本实用新型公开了一种用于冶金湿法分离的萃取料液加热罐,包括密封罐体,所述密封罐体的上端开口设有料液出口和排气口,下端设有料液进口,所述密封罐体的外周身套设有外壳体,所述外壳体的边缘与密封罐体的外周身密封连接,外壳体与密封罐体的外周身之间存在间距形成具有封闭结构的热交换腔,所述料液进口穿过所述热交换腔,所述热交换腔上设置有传热介质进口,密封罐体通过热交换腔给萃取料液加热。通过采用隔层加热的方式,其不会对料液起到稀释的作用,也不会出现受热明显不均的问题,既解决了萃取槽蒸汽加热导致局部温度过高而发生烫烂串级的问题,又避免了其他设备设施严重腐蚀发生触电的问题。
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