本实用新型提供了一种电解锰渣渗滤液处理装置,该电解锰渣渗滤液处理装置包括:过滤罐;所述过滤罐内设置有过滤网,所述过滤罐的上部设置有加液管;处理罐;所述处理罐通过第一通管与所述过滤罐相连接,搅拌罐;所述搅拌罐通过第四通管与所述处理罐相连接。本实用新型的有益效果是:通过设置的过滤罐,可以达到过滤渗滤液中颗粒物质的目的;通过设置的处理罐,可以达到调节渗滤液的ph值的目的,同时达到调节渗滤液中锰离子浓度的目的;同时设置的搅拌罐,可以达到调节渗滤液中氨氮含量的目的。
本实用新型公开了一种氧化锰矿石电磁还原焙烧装置。所述装置包括有竖直设置的焙烧管,所述焙烧管的顶端为进料口,焙烧管外缠绕有两根LC振荡线路,其中缠绕在焙烧管上半部分的LC振荡线路的缠绕间距为100‑300mm,作为预热段,缠绕在焙烧管下半部分的LC振荡线路的缠绕间距为20‑100mm,作为还原段。本实用新型具有节约能耗,温度均匀,使用寿命长,出料连续,操作环境好的有益效果。
本实用新型公开了一种废旧锂电池硫酸锰湿法回收用反应锅,包括反应锅,所述反应锅内壁的外侧固定连接有轴承,所述轴承的内环固定连接有螺杆,所述螺杆的表面螺纹连接有螺纹套,所述螺纹套的内侧固定连接有升降板,所述升降板的前侧固定连接有滑柱,所述滑柱的表面设置有传动板。本实用新型通过设置反应锅、轴承、螺杆、螺纹套、升降板、滑柱、传动板、斜槽、滑套、滑杆、移动板、插柱、插板和盖板,解决了现有的反应锅无法拆卸或者不方便拆装,清洗费时费力,容易引起滑丝,从而局部密封不紧,容易产生泄露事故,该废旧锂电池硫酸锰湿法回收用反应锅,具备方便拆装的优点,提高了反应锅的实用性,便于使用者的使用。
本实用新型提供了一种锰矿石焙烧装置及系统,涉及锰矿焙烧技术领域。一种锰矿石焙烧装置,包括:焙烧装置本体、焙烧段、送料段、出料段;焙烧装置本体具有相对设置的进料口与出料口;焙烧段设置于焙烧装置本体内,焙烧段具有多个第一温度传感器,多个第一温度传感器用于检测焙烧段内的温度;送料段具有相对设置的多个第一阻隔片及多个第二阻隔片,第一阻隔片与第二阻隔片均具有固定端与自由端,第一阻隔片与第二阻隔片之间的距离从固定端到自由端方向上逐渐减小,送料段靠近焙烧段的一端设置有多个第二温度传感器;出料段与焙烧段连接,出料段设置有多个第三温度传感器。此锰矿石焙烧装置温度可控,不易损坏,使用年限长,实用性较高。
本实用新型公开了一种废旧锂电池湿法回收用除杂装置,包括除杂箱,所述除杂箱的顶部固定连接有电机,所述电机的输出端贯穿除杂箱并延伸至除杂箱的内部固定连接有搅拌杆,所述搅拌杆的表面固定连接有叶片,所述除杂箱顶部的左侧连通有加料管。本实用新型通过设置除杂箱、电机、搅拌杆、叶片、加料管、过氧化氢添加箱、硫酸添加箱、加热丝、隔离板、导流管、控制阀、过滤板、出液管和除杂管,解决了现有的除杂装置在使用的过程中,过氧化氢加热不均匀,且加热装置直接与液体接触,容易污染液体的问题,该废旧锂电池湿法回收用除杂装置,具备可均匀加热,且能够将加热装置隔离的优点,提高了除杂装置的实用性,便于使用者的使用。
本实用新型公开了一种电解锰渣用压缩打包装置,包括箱体,箱体内部的下方焊接有支撑板,支撑板中部的后侧贯穿插设有压缩管,压缩管上端所对应的箱体的内表面固定安装有第一液压伸缩杆,压制块下表面中部的前后两侧焊接有压制头,模块远离第一成型槽的一端外表面安装有呈水平状态的第二液压伸缩杆,压缩管前侧中部的外表面安装有连接套管。本实用新型在使用的过程中,结构简单,使用方便,在本装置使用的过程中,提高了对于电解锰渣压缩打包的过程中的工作效率,且在对电解锰渣进行压缩打包之后更加方便于堆积存放和运输,进而有利于推广使用。
本实用新型公开了一种二氧化锰矿浸出硫酸锰工艺中压滤滤渣的洗涤系统,洗涤系统包括压滤机、第一贮存容器、第二贮存容器、第三贮存容器和第四贮存容器;第二贮存容器、第三贮存容器和第四贮存容器的出水口分别与压滤机的进料口连接,第一贮存容器、第二贮存容器和第三贮存容器的进水口分别与压滤机的出料口连接。本实用新型通过将洗涤过程中前一段时间的洗水通入用于上一次洗涤的、硫酸锰含量更高的贮存容器中,剩余时间的洗水通入硫酸锰含量较低的贮存容器用于本次循环洗涤,尽量减少了洗水用量,提高每一次洗涤效果,也减少了洗涤时间。
本实用新型实施例中所提供的浸出装置,包括浸出腔室;所述浸出腔室内至少设有一个螺旋转子浸出装置;所述螺旋转子浸出装置包括空心螺旋叶片;所述空心螺旋叶片在旋转过程中,在螺旋通道中产生一个以上由气源喷射柱形成的螺旋气场。该浸出装置采用螺旋通道制导待浸出溶液在浸出腔室内单向流动,保障了流态化浸出时间的均一性,有效消除浸出不足和浸出过度。并且,采用螺旋气场切割待浸出溶液,营造N次不可逆气液混合的流态化浸出环境,显著改善流态化浸出效果。其次,采用驱动装置调节中空转轴转速,实施气液混合强度调节,大大简化了流态化浸出过程强度的控制方式。再者,螺旋转子浸出装置,易于实施模块化应用。
本发明涉及超纯硫酸锰制备技术领域,且公开了一种超纯硫酸锰制备中改善净化液过滤性能的方法,包括以下步骤:1)助滤浆料的配制与填充,在配药桶中分别加入纯水和助滤剂,经过搅拌后,将配制好的助滤剂浆料泵入到压滤机内,滤液回至配药槽内,循环至出水清亮;2)净化液准备,按照技术要求,前段工序制备好温度为50‑70℃、锰浓度为80‑120g/L和经过陈化的净化液。该超纯硫酸锰制备中改善净化液过滤性能的方法,通过预先在滤布表面形成助滤层,该助滤剂能够与净化液中细粒级悬浮物协同作用,改善沉淀物的粘性和粒度,减少陈化时间,加快过滤速度,减少滤布的使用量,节约生产成本,提高过滤质量,提高硫酸锰溶液品质,增加生产效益。
本发明属于锂电池资源回收技术领域,具体涉及一种镍钴锰酸锂电池正极材料的综合回收方法,包括:(1)将镍钴锰酸锂粉料放入还原剂和酸性盐的混合溶液中,加热搅拌,反应结束后过滤得到浸出液和浸出渣;(2)加碱调节所述浸出液的pH,过滤得到溶液a和杂质;(3)采用酸溶解所述杂质与所述浸出渣得到酸性盐,将所述酸性盐返回步骤(1)循环利用;(4)在溶液a中加碱,过滤得到镍钴锰氢氧化物和溶液b;(5)在溶液b中加入锂盐沉淀剂,过滤得到锂盐和母液,所述母液返回步骤(1)循环利用。本发明的方法可以从废旧镍钴锰酸锂电池正极材料回收到锂盐和镍钴锰复合氢氧化物,实现了废旧镍钴锰酸锂电池正极材料的综合回收。
本发明提供一种去除镍钴锰溶液中的钙镁离子的方法和回收镍钴锰三元废料的方法。去除镍钴锰溶液中的钙镁离子的方法,包括:将包括所述镍钴锰溶液和第一沉淀剂在内的原料混合,进行第一反应,然后固液分离得到第一滤液;将包括所述第一滤液和第二沉淀剂在内的物料混合,进行第二反应后静置陈化,然后固液分离得到目标溶液;所述第一沉淀剂包括氟化钠;所述第二沉淀剂包括氟化铵。回收镍钴锰三元废料的方法,包括:将所述镍钴锰三元废料制备成溶液,然后氧化、沉淀、过滤得到镍钴锰溶液;将所述镍钴锰溶液使用所述的方法去除钙镁离子,得到目标溶液。本申请提供的去除镍钴锰溶液中的钙镁离子的方法,能够深度去除钙镁离子,有效回收三元废料。
一种微波提取电解锰渣中锰的方法,涉及固体废弃物利用领域。一种微波提取电解锰渣中锰的方法,包括:将混合有电解锰渣与硫酸溶液的浆料进行微波处理、固液分离得到含锰的浸出液,微波处理的温度为30‑80℃,浆料中的电解锰渣的质量浓度为20~50wt%。该方法工艺简单、且电解锰渣中锰的浸出率较高。
本发明提供一种镍钴锰三元废料的处理方法。镍钴锰三元废料的处理方法,包括:将所述镍钴锰三元废料进行预处理得到预处理液,然后使用萃取剂进行萃取,分离得到第一有机相和第一水相;使用包括第一酸溶液在内的物料对第一有机相进行洗涤,分离得到第二有机相和第二水相;使用包括第二酸溶液在内的物料对第二有机相进行第一反萃取,分离得到第三有机相和第三水相;将第三水相除油得镍钴锰溶液。本申请提供的镍钴锰三元废料的处理方法,能够有效去除废料中的杂质以及处理过程中引入的杂质,获得符合要求的镍钴锰溶液和铜溶液。
本发明提供了一种反渗透膜的清洗恢复方法,属于膜清洗技术领域。该方法包括:S1,采用包括有机溶剂和清洗助剂的一次酸洗溶液进行一次酸洗;S2,采用包括金属离子络合剂、乳化剂和表面活性剂的碱性溶液进行碱洗;S3,采用包括还原剂的二次酸洗溶液,进行二次酸洗;其中,至少执行一次S2的碱洗步骤,至少在S1、S2、以及S3其中一个步骤之后,进行物理清洗。采用本发明的方法,能够实现反渗透膜的彻底清洗,有效地恢复反渗透膜的产水率、脱除率、膜压差等关键指标,进一步恢复反渗透装置的性能。
本发明公开了一种制备电解锰的方法,包括以下步骤:(1)在反应器中先加入电解锰返回阳极液、硫化锰矿和氧化锰矿,再加入浓硫酸进行氧化还原浸出;(2)在步骤(1)氧化还原浸出后的反应器中再加入电解锰返回阳极液和菱锰矿,继续浸出;(3)调节步骤(2)后的浸出液的pH值至6~7,并通入空气除杂;(4)将除杂后得到的反应料浆过滤,得到合格液和滤饼;(5)将所述合格液电解,得到电解锰产品和电解锰阳极液。本发明的工艺将硫化锰矿和氧化锰矿中的锰资源充分利用起来,并用于生产电解锰,解决了硫化锰矿中的锰资源难以回收的技术难题,同时提高了阳极泥中锰资源的回收利用,对解决我国锰资源的贫乏问题具有重要的意义。
本申请提供一种钴酸锂正极片回收方法,该方法在有机溶剂浸泡过程中,分别使用第一温度、第二温度浸泡,第一温度低于第二温度,先低温静置浸泡可以保证所有的钴酸锂粉末与有机溶剂充分接触,润湿性良好,然后再进行高温浸泡辅以搅拌溶解粘结剂,先低温浸泡再高温浸泡搅拌,可以防止一直高温搅拌时因为离心力的作用,极片搅成一团,极片内部与有机溶剂接触不良,仅外部部分钴酸锂与有机溶剂接触起到溶解粘结剂的作用,造成钴酸锂粉末与铝箔分离不完全。
本发明公开了一种废旧废料渣的再提取钴镍的工艺,涉及废旧废料渣的再提取钴镍技术领域,具体为一种废旧废料渣的再提取钴镍的工艺,包括以下步骤:(1)、清洗废旧废料渣;(2)、粉碎固体废旧废料渣;(3)、溶解过滤;(4)、萃取提纯;(5)、浓缩结晶。该废旧废料渣的再提取钴镍的工艺,通过萃取提纯步骤,能够有效的提取出钴镍离子,能够有效的提高钴镍提取的品质,以及循环萃取溶解液,能够有效的提高钴镍的回收效率;通过粉碎固体废旧废料渣能够有效的增大固体废旧废料渣与硫酸之间的接触面积,能够有效的溶解固体废旧废料渣,能够有效的将残渣与溶解液之间隔开,从而能够有效的为钴镍的提取提供有效的辅助。
本发明公开了一种含锰废水的处理方法,包括以下步骤:(1)向含锰废水中加入碱性物质;(2)在搅拌的状态下将含CO2的气体通入含锰废水中进行反应;(3)反应完成后进行固液分离,得到碳酸锰固体和除锰溶液。本发明的含锰废水的处理方法是以废治废,采用电解锰生产过程中采用硫酸浸出或电解锰生产过程中锅炉燃烧产生的含二氧化碳废气,并加入少量的碱性物质,就可以将含锰废水中锰资源有效的回收起来,具有一定的经济价值;同时产生的除锰溶液可以返回电解锰、电解二氧化锰或电解四氧化三锰的生产中重新利用,整个过程无废物产生,保护了环境。
本申请公开了一种从硫酸盐处理液脱除氟及重金属的方法,包括以下步骤:在硫酸盐处理液中加入能水解为氢氧化铝絮凝体的铝盐,将溶液和生成的沉降物分离,所述溶液为铝盐除氟后液;将所述铝盐除氟后液作为硫酸盐处理液,重复在所述硫酸盐处理液中加入铝盐、分离的步骤;采用离子交换树脂对所述铝盐除氟后液中的氟离子进行吸附去除;可以将氟离子和重金属离子净化至满足电池级品质要求。
本发明公开了一种电解金属锰生产用水全闭路循环处理方法,包括以下步骤:先用碱调节pH值,然后进行氧化沉锰处理,氧化沉锰处理后进行压滤,压滤后滤渣回收至电解金属锰生产工艺制液工段用作除铁氧化剂,压滤后的滤液再用锰砂过滤,滤渣回收作除铁氧化剂,滤液循环回收作为电解金属锰生产用水。根据待处理废水的不同,还可在前述工艺步骤前依次增加碳酸盐沉锰、一次压滤处理步骤,或者依次增加硫酸亚铁还原沉铬、一次压滤、碳酸盐沉锰、二次压滤处理等步骤。本发明的处理方法不仅工艺步骤简单、处理成本低、资源回收利用率高,而且环境友好,能够实现电解金属锰生产用水的全闭路循环综合利用,为电解锰行业大力发展循环经济提供了广阔前景。
本申请提供一种氢氧化镍及其制备方法,该氢氧化镍的制备方法沉镍碱源辅料采用低活性氧化镁,低活性氧化镁通过球料体积比(30~50):1,液固体积比(2~5):1,湿磨时间0.5~3.0h,湿磨预处理提高低活性氧化镁的活性,使其能够达到高活性氧化镁的沉镍效果,相比高活性氧化镁辅料,低活性氧化镁的成本低廉,该工艺流程简单、产品含镍高。
本发明涉及高纯四氧化三锰技术领域,公开了一种高纯四氧化三锰的焙烧制造方法,包括以下步骤:步骤一:先将金属锰或锰的氧化物、氢氧化物、硫酸盐、碳酸盐、亚硫酸盐、硝酸盐及高锰酸盐在空气中或氧气中,于1000℃在焙烧炉中进行焙烧;步骤二:经冷却、粉碎制得四氧化三锰,利用四氧化三锰与浓硫酸在反应设备中进行反应,形成硫酸锰溶液和氧气。本发明通过反应的氧气输入到焙烧炉中,不仅可以助燃,而且氧气与碳燃烧生成的二氧化碳能够对硫酸锰溶液进行深度净化,去除硫酸锰溶液中的杂质元素,利用深度净化的硫酸锰溶液再进行二次四氧化三锰的制造,从而制造出杂质元素含量低的高纯四氧化三锰。
本发明提供了一种蒸发装置及污水处理系统,涉及污水处理技术领域。蒸发装置用于处理含有机物的高盐污水,蒸发装置包括结晶分离器;结晶分离器的下筒部设置有进料口,进料口的进料方向与结晶分离器的内壁相切,进料口用于向结晶分离器内输送加热后的高盐污水,高盐污水中的有机物会在结晶分离器内部的液面上方富集形成油层;结晶分离器的上筒部设置有排污口,排污口与油层对应,排污口用于排出油层。本发明提供的蒸发装置,通过进料口切入设置,使进入结晶分离器内部的高盐污水产生涡流效果,进而使得有机物往结晶分离器的外围迁移,增加团聚效果,便于油层快速排出,从而避免大量结晶物和污水随油层排出,减少处理成本,提高处理效率。
本发明公开了一种氧化锰矿石电磁还原焙烧方法及装置。所述方法是通过在焙烧管(8)外缠绕LC振荡线路(9),LC振荡线路(9)产生交变磁场,交变磁场使位于LC振荡线路(9)内的焙烧管(8)感应后自身发热,为所述焙烧管(8)内的氧化锰矿石提供反应环境。所述装置包括有竖直设置的焙烧管,所述焙烧管的顶端为进料口,焙烧管外缠绕有两根LC振荡线路,其中缠绕在焙烧管上半部分的LC振荡线路的缠绕间距为100-300mm,作为预热段,缠绕在焙烧管下半部分的LC振荡线路的缠绕间距为20-100mm,作为还原段。本发明具有节约能耗,温度均匀,使用寿命长,出料连续,操作环境好的有益效果。
本发明公开了一种除去粗制硫酸镍中砷元素的方法,通过控制铁/砷摩尔比和双氧水加入量,同时调节除铁工段温度及粗制硫酸镍溶液pH值,随着除铁反应的进行,砷与铁结合为FeAsO4沉淀,达到除砷的净化目的,同时也实现了镍铁渣的减量化处置,减少了固体废弃物的排放。
本发明公开了一种电解金属锰浆化装置,包括桶体和设于所述桶体顶部的盖板,所述桶体内设有可水平搅拌也可竖直搅拌的搅拌组件,所述盖板上设有与所述搅拌组件相配合的电机,所述桶体内还设有与所述搅拌组件相配合的挡板组件;在对原料进行混合时,搅拌组件间断性竖直搅拌和水平搅拌,从多个方向对原料进行搅拌,使原料在桶体内产生多种不同的运动,增加原料的碰撞次数,同时在竖直搅拌作用下对桶体内的原料起到翻料作用,将桶体底部的原料翻起,避免固体颗粒沉降到桶体底部,挡板组件与搅拌组件配合,在搅拌组件对原料做竖直搅拌时在桶体内产生挤压力,为原料提供另一种不同的力,进一步的提升原料的僵化效果,保证电解锰质量。
一种提取电解锰渣中锰的方法及处理电解锰渣的方法,涉及固体废弃物利用领域。一种提取电解锰渣中锰的方法,步骤1:将电解锰渣按液固比1~8:1mL/g与硫酸溶液调浆,置于微波‑超声波反应釜中,在鼓入空气、温度为25~60℃的条件下搅拌、浸出,经分离得到含锰浸出液和浸出渣。步骤2:在步骤1得到的含锰浸出液中加双飞粉调节溶液pH值至5‑7,在温度为25~50℃的条件下搅拌、沉淀10~60min后固液分离。该方法工艺简单,利用微波和超声波共同作用于浆料,电解锰渣中锰的浸出率高。一种处理电解锰渣的方法,包括上述的提取电解锰渣中锰的方法。该方法可以对电解锰渣进行有效的回收利用。
本发明涉及锰矿处理技术领域,尤其是一种锰矿综合处理方法,通过将锰矿进行多次粉碎,并在粉碎过程中,先粉碎后,再与草木灰混合研磨,再与磷石膏混合研磨、再与煤粉混合搅拌,再微波处理,使得锰矿中的主要成分与草木灰、磷石膏、煤粉发生作用,进而改善锰矿的品质,再结合混合的混合比的控制,搅拌速度以及微波处理时间以及频率的控制,进而使得锰矿中的主要成分得到恰当的改善,再将其与硝酸在超声波作用浸出处理,使得锰元素得到大量的残留在溶液,提高其浸出率;再结合将浸出渣挤压成团后应用于高炉等中,以及将浸出液进行电解后,将电解废液应用于草莓专用肥的制备,使得锰矿得到回收利用,降低了废物排放量,增大了利润,降低了成本。
本发明公开了一种用复合矿浆吸收烟气中二氧化硫制取硫酸锰的方法,先配制含脱硫剂氧化锰矿粉和促进剂硫铁矿粉的复合吸收矿浆;将复合吸收矿浆泵入一烟气吸收器,含二氧化硫的烟气与复合吸收矿浆逆流接触分散以吸收二氧化硫,硫铁矿粉中的低价态硫与溶解在吸收反应体系中的二氧化硫及亚硫酸盐形成还原性更强的结合体,增大吸收反应体系的电极电位,抑制二氧化硫及亚硫酸盐在吸收反应体系中被氧气氧化生成硫酸的反应,使吸收反应体系的pH值稳定在2.0以上的酸性条件下;将反应生成液用常规方法除杂后浓缩结晶,再经离心分离、热风干燥得到一水硫酸锰产品。本发明的工艺流程短,成本低,产品纯度高,品质好,经济效益明显。
中冶有色为您提供最新的贵州铜仁有色金属湿法冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!