本发明公开了一种冶金炉渣连续排放系统,包括一端对接于冶炼炉排放口的流槽,还包括架体、通过铰轴连接于架体的缓冲包及连接于架体且驱动缓冲包绕所述铰轴转动的驱动装置,缓冲包设置于流槽下方且与流槽的另一端相对应,且缓冲包设有以铰轴为转轴的开口,开口下方设有循环接渣装置。如此设置,本发明公开的冶金炉渣连续排放系统,无须频繁启闭冶炼炉排放口,有效缩短了炉渣排放时间。
本发明是一种物理分离废锂离子电池来回收有价值的组分的方法,该方法通过使用真空处理来分离和回收挥发性物质,例如电极粘合剂、电解质溶剂和盐,然后破碎和粉碎,以分解和切碎消耗了电解质的电池组,并减少封闭组件例如壳、集电器、分隔膜和其他材料的切碎颗粒的大小,然后使用一系列物理分离技术分离它们。
本发明属于冶金领域,更具体地说,本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种铜锌电解电积专用新型节电阳极板的制作方法。板体三层板,三层阳极板的中间层为铜.铝.钛合金及钛镀膜钛片,其中一种板做中间层,外层双面为铅板,三层金属板叠加复合制作成一块完整的复合材料阳极板。将上述三层叠加的金属极板通过钻孔或者冲压方式形成贯通孔加装铅铆钉制作及层叠错层压制嵌入铆接等制作方法,将其制作成为一块完整的可在生产环节中长效使用的复合材料阳极板,以达到用电解电积方法生产铜.锌产品时,有最好的电解.电积节电效果的新型阳极板。
本发明涉及一种废旧三元锂离子电池正极材料中镍钴锰的回收方法,属于锂电池固体废物的资源化利用领域。本发明将干燥的晶硅废料与废旧三元锂离子电池正极材料共同研磨得到混合粉,混合粉压制成块状料;将块状料置于电阻炉中进行还原熔炼,熔炼结束后随炉冷却,分离金属合金锭与渣块。本发明采用晶硅废料还原废旧三元锂离子电池正极材料,充分回收了正极材料中的镍钴锰,其流程短,工艺简单可靠且易于操作,制备过程成本低,使用一种固体废物处理另一种固体废物,使废物得到充分利用,实现以废治废,能够用于大规模生产,具有工业化潜力,回收效果较好,回收得到的镍钴锰合金具有较高价值。
本发明公开了一种金浮选尾矿再磨再选方法及其装置,属于黄金选矿技术领域,本发明的方法包括如下步骤:浮现尾矿经过分级,溢流进入尾矿压滤系统,滤饼进入尾矿库,尾矿水回用;辰砂进入磨机再磨,磨机排料经分级,辰砂返回再磨,溢流进入浮选;经过一次磨矿,旋流器分级,辰砂返回再磨,溢流进入旋流器分级,辰砂进入二段磨机,溢流进入浮选;获得金精矿品位为12g/t,回收率为45%的指标。
本申请提供了一种镍钴锰的回收方法及回收得到的材料与回收系统,镍钴锰的回收方法包括以下步骤:将废旧三元正极材料进行过筛处理,得到筛下物,筛下物包括镍钴锰酸锂;将筛下物放置于还原气体的气氛中进行还原处理,得到还原料,还原料包括镍单质、钴单质、锰氧化物和氧化锂;将还原料浸出处理,得到浸出浆料,浸出浆料包括镍、钴及锰氧化物的固体和含锂离子的液体;将浸出浆料进行过滤处理,得到浸出渣,浸出渣包括镍、钴及锰氧化物;将浸出渣进行水洗处理,得到镍单质、钴单质和锰氧化物。工艺流程简单,过程条件易于控制,回收效率高,完成一次生产用时短,对设备要求不高,生产效益高。
本发明提供了一种打结器钳嘴合金材料及其制备方法,该材料以质量百分比计,其含有C?0.9-1.5%,Si< 0.5%,Mn?0.5-0.9%,P< 0.03%,S?0.02-0.03%,Cr?3-8%,Mo?0.5-2%,W?0.5-2%,V?1-2%,余量为Fe。其制备方法包括以下:按照化学成份配料后进行熔炼、保温、浇注、淬火,得到打结器钳嘴合金材料。该合金材料的强韧兼备,具有高强度、高韧性、耐磨等优点,其硬度可以达到HRC58,抗拉强度可以达到1617MPa,冲击韧性可以达到26.1J/cm2。本发明所提供的打结器钳嘴合金材料的制备方法,具有方便、简单、易于操作的优点,适合大规模生产。
本发明属于对固体废弃物回收利用技术领域,具体涉及回收废钯碳催化剂中的贵金属钯的方法。该方法包括焙烧、还原、浸出、离子交换除杂、氨络合、酸化、焙烧、氢还原,得到金属钯。本发明工艺简单、生产成本低,钯回收率大于99%,金属钯纯度大于99.9%。
本发明公开了一种恢复SCR脱硝催化过滤元件过滤效率和催化活性的烟气SCR脱硝催化过滤元件的再生方法。其步骤包括(1)使用压缩气体对SCR脱硝催化过滤元件表面进行吹扫,之后对SCR脱硝催化过滤元件由内向外进行反吹;(2)采用稀酸溶液浸泡上述SCR脱硝催化过滤元件;(3)上述SCR脱硝催化过滤元件在稀酸溶液中浸泡完毕之后,将其浸渍在活性液中从而补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分;(4)待SCR脱硝催化过滤元件在活性液中浸渍充分之后,取出所述SCR脱硝催化过滤元件进行焙烧,最终得到再生后的SCR脱硝催化过滤元件。其中,所述的活性液是一种具有补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分功能的溶液,该溶液包括SCR脱硝催化剂的盐溶液。
用低贫锰高铁高磷难选矿生产电硅热法金属锰的方法,是用等粒子解粒,重选脱泥,使SiO2、AiO3、CaO、MgO减少,利用Fe与CO反应和P与CO的作用进入附产铁。仅以5%入Mn渣,因Mn与CO需在960—1164℃区间还原,90%Mn以MnO、SiO或2Mn,SiO形成熔体,实现Mn>40%,Fe<1%,P<0.2%酸性富锰渣;浇铸成块,磨至0.024—0.072mm进入电解锰生产。再用中频炉熔化与液体富锰渣热兑热装入电弧精炼炉,以CaO作熔剂,造渣脱Si精炼。实现了用低贫锰高铁高磷难选矿作原料,采矿成本低,有利于环保,节约投资,质量达到国际电硅热法金属锰指标。
本发明公开一种提取褐铁矿中镍、钴、铁的方法,属于冶金领域。该工艺通过对褐铁矿洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向双螺旋推料反应器中同时加入高硅镁矿浆和足够的浓硫酸,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;然后固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压管道反应器中加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,得到铁精粉产品。该工艺具有镍钴浸出率高、硫酸消耗低、反应时间短、生产效率高的优点;还由于加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;使得矿石中的主要成分铁能够经济有效的得到回收和有效利用,而且废渣量少。
本发明涉及一种生产硫酸的方法和设备,其中包含二氧化硫的起始气体在具有至少一个接触段的至少一个接触中与分子氧反应,形成三氧化硫,并且将其中产生的含三氧化硫气体引入吸收器,并在其中转变为硫酸。为了实现这一目的,基于使用的二氧化硫量,必须仅向第一接触段提供小的气体体积,具有至少相同的设备生产能力并使用常规的催化剂,根据本发明提出向第一接触段提供二氧化硫含量大于16体积%并且二氧化硫与氧气体积比大于2.67∶1的接触气体。
本发明公开了一种高杂质铜精矿的冶炼方法,包括铜冶炼渣处理工序,所述铜冶炼渣处理工序具体包括在精炼炉内的真空状态下补吹外界含氧气体,实现了脱除铜冶炼渣中杂质元素的过程,将铜冶炼渣中的杂质元素脱除以利于产出纯度更高质量更好的下游产品;然后以氧化物态回收杂质元素得到凝聚态的杂质元素的氧化物混合物,以金属产品的形式外售;本发明通过对热熔铜冶炼渣充分氧化,将铜矿物、铁矿物全部氧化以及铜铁结合矿物氧化分离,使各种铜矿物相转化为氧化铜相、各种铁矿物相转化为赤铁矿物相,利于后续采用选矿处理工艺回收铜、铁和硅;为铜冶炼企业带来经济效益,提高了铜冶炼企业的盈利能力,同时减少了资源浪费,减少了环境污染。
本发明公开了一种利用氯化钙处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法,属于污水处理领域。本发明的方法通过对毕赤酵母菌体进行CaCl2处理,提高对废水中铑离子的吸附能力。本发明用0.1~0, 3mol/L的CaCl2处理的菌体,并将菌体加入至含有铑离子的污水中,调节菌体浓度6~16g/L,调节pH?9~11,于30~45℃,200~220rpm处理120~240min,可对污水中97.9%的铑离子进行吸附,该方法操作简便、成本低,具有重要的工业应用价值。
本发明公开了一种萘醌残液的电解综合利用方法,该方法包括将残液过滤后分为两部分,一部分残液按比例加入硫酸配制成阳极液进入阳极循环槽,另一部分残液按比例加入硼酸、酰胺化合物、羧酸盐配制成阴极液进入阴极循环槽,通过电解,阳极液中Cr6+含量增加可返回萘醌生产线循环使用,阴极板上得到金属铬片经过洗涤、干燥、粉碎得到金属铬粉。本发明采用电解循环槽对萘醌残液进行电解处理,不仅能够将处理后的残液返回萘醌生产线,而且能够得到高质量的金属铬粉,且该方法具有低能耗、低污染、铬回收率高的优点。
本发明涉及一种获取镍基料的制备方法,该方法在提取镍基料的工艺处理过程中采用了三级梯度提纯、三次过滤的技术手段,即可在提取上清液的初级阶段就可获得品相较好的镍基料清液。当再次将回流的洗涤液经第一级、第二级真空带式过滤机过滤后在获得精料的同时还可在氯盐蒸发器的作用下析出结晶物。在整体生产工艺的过程中由于采用了多路传感控制的监控和至少三次以上的除烟尘、去除原料中的SO2、NOX的循环步骤,使得在获得终极产品镍基料的同时将工段内及周边的环保环境品质始终保持在优良的状态。
本发明提供一种湿法冶金过程中运行状态的评价方法,包括:对湿法冶金过程中在线采集的预设时间段内的定量数据和定性数据进行预处理,获得待分析的定量数据和定性数据;采用分块策略将待分析的定量数据和定性数据进行分块,获得待分析的每一子块,每一子块包括:待分析的至少一个定量数据和/或至少一个定性数据;采用预先建立的运行状态评价模型,对每一子块进行处理,确定每一子块的运行状态等级;选择所有子块对应的运行等级中最劣的运行状态等级,将所有子块中最劣的运行状态等级作为湿法冶金过程中全流程运行状态等级。上述方法结合湿法冶金过程实时在线数据以实现对运行状态的评价。
本发明属于冶金领域,具体涉及一种烟气余热再利用型湿块红土镍矿处理系统及方法。该系统包括:原料处理装置、预热和还原装置、除尘装置和分离装置,其中:所述原料处理装置,包括依次连接的破碎装置、筛分装置和混合装置;所述预热和还原装置包括:依次相邻的进料区、干燥管预热区、侧壁烧嘴还原区和出料区;所述除尘装置包括:烟气入口、除尘烟气出口及粉尘出口;所述分离装置包括:还原物料入口、镍铁产品出口及尾渣出口。该系统利用预热和还原装置高温烟气经除尘装置处理后通入干燥管内作为干燥管预热区加热热源,烟气余热再利用,具有能耗低,效率高和应用范围广泛等优点。
本发明涉及属于物种氧化硫硫酸杆菌(ACIDITHIOBACILLUS THIOOXIDANS)的名为LICANANTAY的分离的化能无机营养菌,保藏于德意志微生物保藏中心-DSMZ,保藏号DSM 17318,并且涉及它以纯化形式或以混合物形式的应用,该应用中包含它以进行矿物的或硫化的金属品种精矿生物浸出工艺。这种LICANANTAY菌株DSM 17318在原生和次生硫化的矿物中都具有硫氧化活性,特别是对于黄铜矿,铜蓝,斑铜矿,辉铜矿,硫砷铜矿和砷黝铜矿而言。
本发明属于矿物冶金技术领域,具体公开了一种以菱锌矿为主的氧化锌矿浸出剂及其浸出方法。本发明以三氯乙酸和水均匀混合溶液为浸出剂,对以菱锌矿为主的氧化锌矿进行锌浸出,浸出温度为25℃~65℃,粒度小于48μm的重量占75%~95%,将三氯乙酸浸出剂和氧化锌矿矿粉按照(20~5):1的质量液固比混合,充分搅拌10min~40min;得到适合下一步锌萃取和电积处理的含锌溶液。从而本发明所述浸出剂制作简单,浸出率高,且绿色环保;另外该浸出方法在保证锌浸出率高的情况下不需要高温、加压设备,且操作简单,工艺成本低。
本发明提出一种湿拌抹灰砂浆,属于湿拌砂浆技术领域,通过掺入碱泥和炉渣以改善湿拌抹灰砂浆的可塑性、粘结拉伸强度等性能,得到的湿拌抹灰砂浆在使用时不易干裂,表面光滑,保温效果好,不仅适合于常规的内、外墙抹灰,还适合于薄层抹灰,既能够解决碱泥和炉渣的污染问题,又能够降低湿拌抹灰砂浆的生产成本。该湿拌抹灰砂浆包括水泥、水、碱泥、炉渣、矿粉、砂;按重量份数计,各组分配比为:水泥140‑180份,水240份,碱泥30‑50份,炉渣40‑60份,矿粉50‑70份,砂1340‑1400份。
本发明公开了一种原位观察连铸保护渣相变过程热流密度的的装置及方法,包括:样品室,用于盛放样品;加载系统,用于从顶部对样品施加载荷;加热系统,对样品室内的样品进行加热;测温记录组件,包括从上到下间隔布置在样品室底壁内的至少三根热电偶,以及与热电偶连接的温度数据采集系统;红外测温仪,用于对样品室内的样品进行实时温度测量;所述样品室的底部设有冷却回路,所述冷却回路内通有冷却介质,计算机通过红外测温仪和温度数据采集系统采集的数据计算获得测试样品总热阻Rtot、加载系统‑样品界面热阻Rp‑s、样品‑样品室内底面界面热阻Rs‑w、测试样品不同时刻各个位置上的辐射传热热流密度qr和传导传热热流密度qc。
本发明公开了一种钾明矾悬浮焙烧分解生产氧化铝、硫酸钾和硫酸的方法,将钾明矾投入到第一悬浮焙烧炉系统进行焙烧脱水并预热,然后将预热并脱水后的无水钾明矾引入第二悬浮焙烧炉系统中进行高温悬浮焙烧分解,分解后的高温反应物经冷却器冷却后,经过水溶出后过滤洗涤并干燥获得氧化铝粉末,浸取液浓缩结晶后获得硫酸钾;第二悬浮焙烧炉系统的热解气体经过余热回收和催化氧化吸收后获得浓硫酸;本发明将钾明矾在第一悬浮炉内脱除大量结晶水分并预热,可以在第二悬浮炉中迅速分解,可大幅度减少第二悬浮炉内热解气体中的水分,降低能耗,并提高热解气体中二氧化硫与三氧化硫的浓度,使后续余热回收以及硫酸吸收等方便进行,并实现综合利用。
本发明涉及冶金领域,具体公开了一种放烫伤冶金炉进料装置;包括加料斗、上推机构、滑动机构和冷却机构,加料斗内腔中固定有隔板,盛料腔中设有底板,盛料腔侧壁设有空腔;上推机构包括平衡管、第一活塞、第二活塞、推杆和压杆,平衡管与盛料腔侧壁转动连接,推杆和压杆一端分别与第一活塞和第二活塞连接,推杆另一端与底板转动连接,压杆另一端固定有压板;滑动机构包括滑轨和滑座;冷却机构包括冷却箱、冷却活塞、拉绳和复位弹簧;冷却腔侧壁固定有第一单向阀和第二单向阀,以及进第三单向阀,冷气箱与第三单向阀的进气端连通,第一单向阀的出气端与空腔连通,空腔与冷却腔下部连通。本方案的加料装置可以避免工人被烫伤。
本发明提供了一种富锰渣的制备装置。该装置包括侧吹浸没燃烧熔炼炉和至少一个侧吹喷枪,侧吹浸没燃烧熔炼炉设置有锰矿石进口,侧吹浸没燃烧熔炼炉用于使锰矿石在富氧空气、燃料及还原剂的作用下进行熔化还原以生成富锰渣;侧吹浸没燃烧熔炼炉的侧壁上设置有喷孔;侧吹喷枪用于通过喷孔向侧吹浸没燃烧熔炼炉内部的熔池中喷入富氧空气、燃料及还原剂。本发明利用侧吹浸没燃烧熔炼炉作为锰矿石的熔化还原设备,炉内工况为液态熔融熔池,利用侧吹喷枪从侧部以浸没熔池的方式向熔池中喷入富氧空气、燃料及还原剂,使得锰矿石发生熔化还原以生成富锰渣。
本发明公开了一种在线检测铜电解液中铜离子和硫酸根离子含量的方法,其特征在于:将三个数字探测探头放置于铜电解槽电解液中,这三个探头分别在线测量电解液的温度T、黏度μ和电导率σ,所得到的测量数据返回计算机,由计算机实时求解成分方程组,进而间接得到铜电解液的铜离子浓度和硫酸浓度。本发明与现有方法相比,具有以下有益效果:(1)能够实现快速在线同时检测铜离子浓度和硫酸浓度,有利于工厂进行大数据分析。(2)方法简单可靠,成本低。仅需要在现场安装数字测温探头、数字黏度计、数字电导率仪,而这些均为成熟技术。(3)本方法所公开的公式中各个参数取值范围的设定可以实现检测出来的数据准确且可应用于工业生产。 1
本发明属于冶金技术领域,涉及一种富钒渣生产富钒铁的方法,包括以下步骤:配料:将富钒渣和还原剂按比例混合均匀;还原:利用温度和还原剂将富钒渣还原,得到还原产物;产物冷却:冷却还原产物,并将其破碎;磁选分离:磁选分离破碎后的还原产物,得到富钒铁和尾渣。本发明采用富钒渣不经片钒直接制备出富钒铁,工艺流程短,减少了钒在长流程工序中的损失,能够充分回收富钒渣中的钒资源;且本流程没有废酸、废水产生,对环境污染较小;且本发明方法可采用热态富钒渣,充分利用钒渣的物理热,能耗小。
本发明提供一种废旧动力电池正极材料中锂的提取方法,包括以下步骤:将废旧三元动力电池的正极片在二氧化碳气氛下进行热处理,分离得到活性材料后,将所述活性材料溶解得到含有锂离子的溶液,最后将溶液中的锂离子沉淀得到锂盐。本发明采用二氧化碳对正极材料进行高温处理,在500~900℃即可生成碳酸锂及金属氧化物,比较容易对正极材料的结构进行破坏,其中的碳酸锂是一种用稀酸即可溶解的产物,便于后续处理,得到纯度较高的锂产品,这极大的提高锂的提取率;采用二氧化碳煅烧安全可控,且不易出现过渡金属在碳还原中出现的过度还原与烧结的情况,便于后续处理;二氧化碳相对于还原性气体更加安全,环保且价格便宜,具有成本优势。
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