本实用新型公开了一种粗锡精炼离心过滤机仿真实训装置,支柱可旋转的同轴套设在底座的内柱上,回转装置设于支柱顶端且可驱动支柱绕内柱旋转,悬臂水平设置且一端与支柱可滑动连接,升降杆底端与支柱下部固定且上部与悬臂内的垂直升降装置的驱动端连接,转轴可旋转的垂直设于悬臂另一端,离心驱动装置固定于悬臂且驱动端与转轴连接,转鼓为上部开口的空心筛状结构且同轴固定于转轴底端,锡锅及渣车分别设于底座一侧的转轴下方。本实用新型能够使学员直观的观察离心机脱除粗锡精炼杂质的整个工艺过程,并可进行相关实训操作,从而扩展学员视野,增强实训教学效果,具有体积小、操作稳定可靠、再现性强、能仿真模拟企业生产的特点。
本实用新型公开了一种用于顶吹熔池熔炼装置的喷枪,其包括燃料管、空气管、旋流器、旋流枪头,燃料管设置于空气管内部,旋流器设置在燃料管、空气管出口端下方,旋流枪头与空气管连接并位于旋流器下方,旋流器上开有出油通孔和空气通孔,燃料管通过出油通孔与旋流枪头连通,空气管通过空气通孔与旋流枪头连通,旋流枪头下端开口;本实用新型结构简单、操作方便,强化液体燃料雾化,旋流效果显著,加快造锍、造渣过程;该喷枪能使燃料和空气混合更加充分,燃料不完全燃烧损失小,节约能源。
烟化炉双层水冷炉底水套,本实用新型将烟化炉水冷炉底水套由原来的一层水套设置成双层水套结构;烟化炉主体水套设立在两层水套之上,实现了烟化炉炉底的双层保护,从而延长使用寿命至10-12个月,使炉底水套的更换周期与年度设备大检修同步,争取有效的生产时间,极大地提高了经济效益。
本实用新型属于黄金提炼技术领域,具体涉及一种金泥火法冶炼高效沉降装置,包括保温装置,保温装置内设置有振动平台;所述保温装置包括炉体,炉体侧壁设置有电炉丝,炉体上端设置有出气管,炉体前端活动设置有炉门;炉体内可移动设置有振动平台,振动平台上设置有耐火砖层。炉体内底端设置有平行的两道滑轨a,滑轨a上通过滑块设置有振动平台,滑轨a伸出炉体。炉体前端侧壁端面设置有滑轨b,滑轨b上通过滑块设置有炉门,炉门能够在滑轨b上上下移动。炉门上端设置有支撑架,支撑架上设置有起吊装置,便于炉门的上下移动。本实用新型提供一种金泥火法冶炼高效沉降装置,能够实现在保温情况下进行振动,加速金属沉降分离。
本发明一种含砷富铁渣中挥发脱砷的方法,属于含砷铁渣矿的利用领域。富铁渣配入4%~8%的焦炭粉,温度750℃~950℃,在通入水蒸气与空气的混合气体的条件下,使铁矿中的砷挥发。可以将富铁渣中的砷由0.4%~1.4%降至0.08%以下,实现了铁矿石脱砷。气相中砷以三硫化二砷存在的气体,经过分段冷却、收尘,在450℃~750℃段收尘器收集得到的尘(成分与原含砷的富铁渣相近)返回配料,在低于450℃段收尘器收集可得到硫化砷半产品。该方法流程短,设备简单,节能环保,易操作,成本低,处理效率高,矿物中砷的挥发率高。
本发明涉及一种真空蒸馏提纯粗锡合金的方法,将含锑、铅的粗锡物料以两级真空蒸馏的方法,去除粗锡合金中的锑、铅。先将原料入1#真空炉,控制真空度0.1-0.5PA,温度1100-1150℃,蒸馏时间10-20分钟,得到粗锡和粗铅;所得粗锡再加入2#真空炉,控制真空度0.1-0.5PA,温度为1200-1250℃,蒸馏时间10-20分钟,得到SB<1%,PB<0.05%其余为SN的精锡产品,金属锡的直收率≥92%。
热镀锌渣的真空蒸馏提锌方法是一种有色金属的精炼方法。$本发明在一卧式、圆筒形真空炉内实现、炉内分蒸发区和冷凝区固体进料和出渣,液体出金属。间断操作、发热体为三组板状星形联接的石墨电极在蒸发区的上部加热。控制炉温700-1000℃,真空度133.3×10至133.3×10#+-[1]帕。蒸馏产品据原料含杂质而定,可以得1、2号锌。
本发明涉及一种废旧电脑电路板微波热解综合利用的方法,属于废旧电子产品回收利用技术领域,本发明通过将电路板先预热脱除焊锡后剪切为小块后加入碳粉进行微波热解,并通过控制微波热解条件,实现了废旧电脑电路板的综合利用;本发明可使电路板中溴有效脱出,同时避免了二噁英等有毒气体的生成,且生成高热值的热解油和热解气,实现了电路板各组分的充分、高热值、综合利用。
本发明涉及一种用双锥重介质旋流器分选低品位铅锌矿的方法,以一定比重的重介质悬浮液与合格粒度的铅锌矿配制成一定矿介比的均匀混合液,并将该混合液以一定压力沿切线方向给入特定的双锥重介质旋流器上锥体部分,通过双锥重介质旋流器离心力重力分选作用,最后在旋流器底端沉砂口得到粗精矿,在旋流器上端溢流口得到尾矿,粗精矿和尾矿分别经过脱介质脱水后得到合格铅锌粗精矿和尾矿,脱下来的介质再分别经精矿和尾矿磁选机回收合格介质以循环使用,并分离出夹杂其中的精矿和尾矿。本方法适合于各种类型的低品位铅锌矿的预处理分选富集,具有资源化效率高、投资成本低、处理成本低、工艺流程简单、操作简便、无环境污染等优点。
本发明属于冶金行业的金属测试分析技术领域,具体涉及一种铜渣中单质铜、铜离子、二价铁离子和三价铁离子含量的测定方法。本发明采用分步检测的方法分步测定铜和铁不同价态离子的含量能实现定量分析且准确度较高,解决了常见仪器分析手段只能半定量分析且准确度不高的问题和直接用酸溶解铜渣进行化学分析导致测定结果不准确的问题。
本发明公开一种难处理氧化锌物料表面活化改性?浮选回收铅锌方法,包括如下步骤:1)碎磨;2)干燥;3)将干燥后的氧化锌物料与硫化剂、还原剂按照一定比例均匀混合;4)焙烧进行热化学表面改性;5)缓冷、水淬;6)浮选。本发明热化学表面改性过程基本无二氧化硫产生,改性物料可通过常规硫化矿浮选药剂回收铅锌,绿色环保无污染。
低品位及难处理贵金属物料的富集活化溶解方法。方法步骤包括:(1)利用原料含有的硫化物或添加重金属硫化物熔炼金属锍,分离渣,(2)锍加铝熔炼铝合金化,(3)铝合金加稀酸溶解分离贱金属,(4)稀酸不溶渣酸氧化介质溶解贵金属。
本发明涉及一种顶吹搅拌反应器及搅拌方法,属于冶金熔池搅拌技术领域。本发明顶吹搅拌反应器包括搅拌器主体、进气管、旋转接头、空心转轴、从动齿轮、保温盖、渐缩喷嘴、电动机,进气管通过旋转接头与空心转轴的空心腔体连通,搅拌器主体的顶端设置保温盖,保温盖的中心开设有转轴通孔,空心转轴垂直向下穿过转轴通孔并延伸至搅拌器主体的底部,渐缩喷嘴设置在空心转轴底端,空心转轴的顶部外壁固定设置有齿轮,电动机的传动轴端头固定设置有主动齿轮,主动齿轮与从动齿轮啮合传动,空心转轴的底部设置有双层搅拌桨;保温盖上开设有气体出口,搅拌器主体底部设有排液管。本发明可同时对工质进行吹气搅拌和桨叶旋转搅拌,提高搅拌效率。
本发明涉及一种红土镍矿的冶炼工艺,特别是一种红土镍矿冶炼镍铁或镍锍的方法。本发明的方法是:采用立磨将红土镍矿破碎至1mm以下,依次进入多级悬浮干燥煅烧装置和预还原器,同时将悬浮干燥煅烧装置产出的烟气引入立磨;烟煤粉以喷入方式进入预还原器,对物料进行悬浮状态还原煅烧,预还原器尾气直接进入最后一级干燥煅烧装置,预还原后的热物料进入直流电炉熔炼产出镍铁或镍锍。本发明工艺简单,操作容易,投资较少,热效率高,可解决传统的火法冶炼红土镍矿能耗高,导致冶炼成本较高的问题。
本发明公开了一种微波直接还原锑氧粉制备金属锑的方法,涉及锑冶炼技术领域,该方法包括以下步骤:将锑氧粉研磨,加入还原剂与助熔剂,将混合物置于微波还原系统内,从室温升温至还原温度,保温20~40min,还原得到粗锑和烟尘;在升温、保温和还原过程当中回收的锑氧粉烟尘进行二次还原;还原结束后,关闭微波,自然冷却后取出粗锑和残余炉渣。与传统冶炼工艺相比,本发明的冶炼工艺降低了还原温度,提高了还原效率,降低了冶炼成本,还原所得的粗锑纯度高,该工艺流程短,金属直收率高,清洁环保,具有广阔的工业应用前景。
本发明公开一种冶炼烟气中SO2和重金属协同净化方法及装置,属于大气污染技术领域;该方法以(NH4)2S溶液为吸收剂,吸收净化SO2和重金属(Hg、As、Pb、Cd、Zn等);经过除尘处理后的冶炼烟气,通入二级硫化铵溶液吸收塔,气体中的SO2和重金属被吸收剂吸收净化,其中重金属以固态硫化物的形式沉淀下来,过滤后回收利用;SO2则被转化为NH4HSO3和(NH4)2S2O3留在了吸收液中。吸收反应结束后,吸收液经过中和、氧化、蒸发结晶处理,得到(NH4)2SO4和(NH4)2S2O3的固体混合物,此混合物可直接作为肥料出售。本发明工艺简单,易操作,且脱硫效率高,成本低,适于工业化应用。
本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种复合阳极板在锌电解中的应用。板体分为三层,中间层为铝片、铝合金片、钛片、钛合金片、镀膜钛片中的一种,两边为铅板;其可应用于锌电解中,作为阳极电解板。本发明极大的提升了阳极的优良导电性,同时由于电阻降低并降低槽电压,试验证明,与3200度/t.Zn的平均电耗比较,可达到节电10-16%的显著效果。
本发明公开一种低品位多金属复杂黄铜矿中铜锌提取及铅铁分离方法,涉及冶金工程技术领域。本发明的低品位多金属复杂黄铜矿中铜锌提取及铅铁分离方法,通过在氧气气氛下水热体系中转化低品位多金属复杂黄铜矿中硫化物中硫为硫酸,低品位多金属复杂黄铜矿中硫化物中的铜、锌转变为硫酸锌、硫酸铜进入溶液,硫化物中的铅和铁转变为硫酸铅和赤铁矿进而入浸出渣,实现无酸条件下高效浸出铜和锌、分离铅和铁的目的。本发明的技术方案简单,试剂消耗少,能耗低,不产生温室气体,生产成本低,契合清洁高效、低碳环保的时代发展主题。
本发明公开一种非侵入评价气液固多相混合过程图像相似度的方法及系统,S1.构建气液固多相混合装置,在气液固多相混合装置一侧设置图像采集装置;S2.通过图像采集装置采集气液固多相混合过程的混合图像,其中,混合图像包括第一混合图像和第二混合图像;S3.对混合图像进行灰度处理,获得第一混合图像的第一灰度值和第二混合图像的第二灰度值,基于第一灰度值,通过第二灰度值,构建图像相似度评价模型,用于评价第一混合图像和第二混合图像的相似度,本发明最大程度保留了图像信息,能准确反应图像的相似性。
本发明公开一种废旧钴酸锂材料体表修饰再生制备高电压正极材料的方法,将剥离后的废旧钴酸锂正极材料煅烧后检测其中锂和钴的含量,将锂源、镁源、纳米级TiO2与废旧钴酸锂正极材料粉末得到混合物,置入球磨罐中,加入无水乙醇进行球磨后干燥得到混合粉末;将混合粉末在空气氛围下煅烧得到镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;将无水乙醇与铝源超声混合,加入镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料,持续加热搅拌至溶液蒸发,得到残留物,烧结后得到铝包覆的镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;本发明制备的再生钴酸锂正极材料具有优异的高压电化学性能。
本发明涉及一种钛铁矿制取电焊条用还原钛铁矿生产的方法。采用复合球团配制—预氧化焙烧—复合球团碳热还原—冷却控制等工序,制得TiO2≥54%,FeO<5%,C<0.10%、S<0.020%和P<0.020%的电焊条用还原钛铁矿。与公知方法相比,还原温度降低了100~200℃,还原时间减少了3~4倍。具有产品质量稳定、对原料适用性强和节能减耗等优点,采用的复合添加剂价格便宜、来源广,对产品质量无不良影响。
本发明公开一种多功能高温微波金属熔炼设备,包括电源系统、控制模块、微波源、微波反应腔体、吸波加热容器、测温装置、出料装置,微波反应腔体为不少于五面的奇数面体金属结构,微波反应腔体与设备机架固定连接,微波反应腔体各侧壁分别设有微波源,微波源通过控制模块与电源系统连接,微波反应腔体顶部设有密封炉盖,炉盖设有与控制模块信号连接的测温装置,微波反应腔体的底部设有与其固定连接的腔体底板,腔体底板的中心位置设有通孔且下部设有出料装置的升降底座,吸波加热容器设于穿过腔体底板的通孔并置于升降底座上的透波保温套筒内。本发明具有结构简单、热效率和加热速率高、加热均匀性好、适用面广、节能降耗的特点。
本发明公开一种选择性分离低品位复杂黄铜矿中铜、锌和铁的方法,涉及冶金工程技术领域。本发明将低品位多金属复杂黄铜矿细磨、干燥后配入工业品级木质素磺酸钠和氯化铵,混和均匀并加水调浆后,于加压釜中加热至温度为160‑180℃,通入纯度为90%的工业氧气并维持1.0‑1.4Mpa的氧分压下水热反应1.0‑3.0h,反应结束后冷却至温度低于80℃,卸压后进行固液分离和洗涤,得到富含铜和锌的溶液,滤饼为主要成分为单质硫、硫酸铅和Fe2O3的转化渣。本发明在浸出过程中添加一种由表面活性剂与催化剂按一定配比组成的复合催化助剂,在氧气加压的水热条件下以水作为浸出剂浸出低品位复杂黄铜矿中铜和锌,并将铅和铁等杂质元素定向转化保留于浸出渣中。
本发明适用于二次资源回收技术领域,尤其是涉及一种从废旧钴酸锂电池综合回收渣中回收有价金属的方法,具体地,包括以下步骤:将废旧钴酸锂电池综合回收渣进行机械破碎并研磨,得到粉体物料;将所述粉体物料中加入氟化钙粉末,混合球磨、压块、干燥,得到干燥物料;将所述干燥物料进行真空热处理,得到挥发产物氟化锂和富集钴、镍的残余物;将富集钴、镍的残余物萃取得到钴镍化合物。本发明的回收方法工艺流程短并且简单,不需要使用强酸强碱试剂,环境友好,还能直接回收锂、钴和镍,经济高效,适用范围广。
本发明提供一种由TiO2制备金属钛粉的方法,将CaO和Al粉混合均匀,并制成块体Ⅰ;将无水CaCl2和TiO2混合均匀,并制成块体Ⅱ;将两种块体置于同一真空炉内,在压强小于50Pa下,升温至1000~1300℃,保温4~10h,随炉冷却后,取出块体Ⅱ,并破碎研磨;将还原物料用盐酸溶液进行浸出;将浸出液及固体过滤,并将滤饼经蒸馏水和无水乙醇反复洗涤,然后将滤饼干燥,即得到金属钛粉。实现了以铝粉、氧化钙和钛白粉为原料制备金属钛粉。本方法省去了钙的冷凝与重熔气化过程,缩短了反应流程,节约了能源;还原过程易于控制,操作简单,并且得到的产品钛粉能达到国家一级钛粉标准;并能实现金属钛粉的大规模生产。
本发明公开了一种用于粗锡提纯的智能连续化凝固分离器及结晶方法,分离器包括分离器支架、电动机、转动轴、U型结晶槽、螺线叶片、模块化发热体、底部贴片式温度传感器、轴套式温度传感器、叶片贴片式温度传感器、高清红外温度传感器、红外测温系统支架、速度传感器、化料锅、晶体锅、熔体锅、5G无线收发器。本发明利用多维度测温系统及模块化加热系统对凝固分离器的温度实时监测与控制,智能调速系统对凝固分离器的转速实时控制,同时采用耐高温的5G无线收发器进行数据的实时在线传输,数据经服务器处理后反馈到移动端,移动端也可直接对分离器进行实时调控。
本发明涉及一种易氧化金属的无氧气氛保护铸锭方法,针对易氧化金属(镉、镁、锂等)的冶炼铸锭,提供一种在密闭环境中,保持无氧气氛进行产品铸锭的方法来防止金属被氧化,同时实现自动浇铸锭,经冷却后脱模成金属锭产品。在提高产品铸锭质量的同时还提供一个环境友好、低劳动强度的作业环境。
本发明公开了一种生成核壳结构铜阳极泥的铜电解精炼方法,其中,所述方法包括步骤:通过火法精炼控制粗铜中铅、铋和氧的成分配比,利用火法精炼后的粗铜浇铸铜阳极板,并在铜阳极板浇铸过程采用渐变温度梯度冷却,然后在650℃~700℃时进行冷淬;将冷淬后的铜阳极板进行铜电解精炼,即可生成核壳结构铜阳极泥。本发明解决了现有铜电解精炼过程中阳极泥漂浮造成阳极钝化的问题。
本发明涉及一种由氧化铝制备碳化铝的方法,以工业纯氧化铝为原料,石墨为还原剂,混合后置于压力为1~200Pa下,经过60~120min升温至1450~1600℃,再保温30~120min,待冷却后即得到碳化铝,碳化铝的纯度在90%以上,最高可达96.38%。本发明在真空环境下完成,所得碳化铝纯净无杂质,反应生成气体易控制;采用氧化铝和石墨碳作为反应物料,反应物料较易获得,成本低;制备碳化铝工艺流程短、清洁无污染,且操作简便。
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