本发明公开了一种新型硫酸镍生产装置及生产硫酸镍的方法,所述装置包括负压抽风装置、氢气报警仪、控制装置、第一反应釜、第二反应釜、设置于第一反应釜和第二反应釜之间的上回流管道和下回流管道、以及分别设置于上回流管道上和下回流管道上的上回流砂浆泵和下回流砂浆泵。所述方法包括预反应、回流反应、出料、氢气含量控制等步骤。本发明公开的装置和方法制备硫酸镍,可有效降低反应装置内的氢气浓度,大幅度降低氢气爆炸风险;可以提高镍豆溶解速率,提高产量。此外,本发明公开的生产方法仅在氢气浓度高时加入双氧水,可以有效降低成本。
本发明公开了一种高节能多相流快速混合反应器,其特征是进口轴套座沿轴向设置有进液口A;一级进口壳体内设置有一级叶轮,且一级进口壳体内部设置有与二级进口壳体相连通的迂回流道;二级进口壳体上设置有径向的进液口B;二级进口壳体内设置有二级切割叶轮,二级叶轮上右侧设置有二级分流导叶;级间壳体a内设置有三级叶轮,三级叶轮左端设置有三级导叶;级间壳体b内设置有四级叶轮,出口壳体上设置有径向的出液口。本发明优点是结构简单,稳定性好,安全可靠,实现了全界面混合速度快,效率高,原料反应充分;大大缩短了混合的时间,实现了分子间的充分扩散和传播,节约了能源。
本发明公开了一种降低钴镍萃取生产过程的萃余液中COD的方法,包括以下步骤:(1)将钴镍萃取生产过程的萃前液加水稀释10‑12倍,得到稀释后的萃前液;(2)将稀释后的萃前液与钴镍萃取生产过程的皂后有机相进行反应后静置至分层,再进行油水分离,得到含COD的萃余液和洗涤后的皂后有机相;稀释后的萃前液与钴镍萃取生产过程的皂后有机相的体积比为20‑25:1;(3)将洗涤后的皂后有机相与钴镍萃取生产过程的萃前液进行反应,得到降低COD后的钴镍萃取生产过程的萃余液;洗涤后的皂后有机相与钴镍萃取生产过程的萃前液的体积比为2.5‑3:1。本发明能够有效降低钴镍萃取生产过程的萃余液中COD、降低处理成本。
本发明公开了一种用于冶金的冶金炉,包括焚烧箱,焚烧箱的底端固定安装有四个支撑腿,焚烧箱的一侧开设有凹槽,焚烧箱的底端固定设置有收集机构,且收集机构包括连接框和收集箱,连接框的顶端安装在焚烧箱的底端并与凹槽的内部连通。该种用于冶金的冶金炉,通过在焚烧箱的底端设置收集机构,且收集机构中的连接框位于凹槽的正下方,同时在收集箱的底端设置有箱门,将燃烧物放置在凹槽内进行燃烧对冶金炉内的矿物质进行煅烧,在燃烧过程中发生的废渣会掉落至收集箱内,对废渣进行收集,直接开启位于收集箱上的箱门,可以对废渣直接进行处理,对凹槽内的渣滓进行处理,采用这种处理方式不仅便于清理,同时也减少技术人员的工作量。
本发明涉及底部出料连续搅拌槽及其排料方法,其中底部出料连续搅拌槽,包括:槽体、搅拌器、进料口、出料口,所述搅拌器包括电机、搅拌轴、搅拌桨,其特征在于,所述进料口位于槽体顶部的一侧,所述槽体的顶部的中心安装有搅拌器;所述槽体的一侧内壁上设置有导流管,所述导流管的底端设有第一出料口,顶部通向出料口;本发明结构简单,可将底部大颗粒物料排出。
本发明拟在提供一种镍、钴生产企业萃余废水的深度处理回收方法,萃余污水初沉后残留镍钴浓度1.0~5.0mg/l、有机物浓度OiL≤20mg/l;初沉后萃余污水,污水温度25℃~50℃、pH值6.0~8.5下,通过填充有活性二氧化锰的吸附柱或以单槽定量间歇式或以多槽并列连续搅拌方式吸附反应,萃余污水与活性二氧化锰粉的液固比为500:(1~5)、吸附时间20~40min,吸附结束后过滤,滤液水为可达标排放的工业污水;以8.0~12.0%的氨性溶液洗涤步骤(2)过滤后负载有镍钴的二氧化锰粉渣,洗脱镍钴的反洗液回收镍钴,洗脱后的二氧化锰漂洗再生。
本发明公开了一种从负载有机相中脱除水相的装置,包括圆柱形的本体,所述本体内部从下往上依次设置有进料区、PVC波纹板、空心球以及冲洗区,所述本体上方设置有圆柱形的分离区,所述分离区的直径大于本体的直径。负载有机相在本体内由底部向上流动,经过PVC波纹板以及空心球介质层的处理,负载有机相中的因“油包水”现象产生的微小水相液滴得到聚集。聚集的水相向下沉降至底部,从水相出口进入水相槽,水相返回萃取段前料液;有机相向上运行至分离区,从溢流口进入有机储槽,实现了水相从负载有机相中脱除的目的。
本发明公开了一种冶金过程中除钙工艺,选取三十级萃取槽串联的萃取池,上级萃取槽的水相出口接下级萃取槽的水相进口,下级萃取槽的有机出口接上级萃取槽的有机进口,上级萃取槽的有机出口接下级萃取槽的有机进口,下级萃取槽的水相出口接上级萃取槽的水相进口;萃取液经第一级萃取槽的有机进口自左向右流动,萃前液PH值调整至2.5后经第八级萃取槽的水相进口自右向左流动,萃取液与萃前液逆流萃取,在各级萃取槽内,萃取液与萃前液先在混合室充分混合萃取液由第八级萃取槽的有机出口继续向右流动。
本发明公开了一种电积钴溶液的提纯方法,该方法具体为:将电积钴溶液和阴极板置于搅拌槽中,控制搅拌槽的电压和电流密度,搅拌电积钴溶液使电积钴溶液中的杂质铜被电积;本发明还公开了一种用于电积钴溶液的提纯装置;本发明摒弃了常规的使用硫化钠沉淀来去除铜的方法,而是采用面积较大的阴极板,根据铜和钴电积所需电压的不同,先将铜离子进行电积,通过此方法去除电积钴溶液中的杂质铜,去除效果明显且在过程中不会引入其它杂质,且使用方法简单、成本低,易于推广。
本发明公开了一种从废蚀刻液中回收铜的N901-S铜萃取剂,它是由重量组份为异壬酸 20-50份和乙醇40-70份在催化剂5-15份的作用下进行酯化反应形成异壬酸乙酯,然后加入苯 乙酮30-60份在催化剂10-30份的作用下合成。它将原萃取剂的C7H15基团换成了单一的支链结 构的C8H17基团,而且支链末端为一强疏水性的叔丁基,从而使其水溶性进一步降低。该萃取 剂采用了常用化工原料苯乙酮和异壬酸等,具有萃取能力强、成本低、无污染、工艺简单和 价格便宜等特点。
本发明涉及一种从含Re高温合金废料中回收Re的方法,包括以下几个步骤:一、高温合金废料在有机电解液体系中直流电解;二、固液分离,获得滤液a和滤渣b;三、用碱性溶液对滤渣b进行多次浸出与过滤,提取滤渣b中的Re元素;四、将滤渣b的浸出液与滤液a混合,然后蒸馏浓缩;五、向浓缩液中加入氧化钙使Mo、W元素形成沉淀,过滤后得到只含有Re的溶液。本发明的一种从含Re高温合金废料中回收Re的方法具有步骤简单,实现方便,投资成本低,且所需时间较短。
本发明公开了一种镍粉与羟基镍联合浸出的方法,包括以下步骤:将镍粉、羟基镍置于反应釜中,再向反应釜中加入酸溶液进行联合浸出反应;镍粉与羟基镍的摩尔比为1:7~9,镍粉与酸溶液中氢离子的摩尔比为1:6~8;联合浸出反应的工艺条件为:反应温度为60℃~80℃、反应时间为60min~90min、反应pH为1.5~2.5、反应压力为0.1MPa~0.15MPa。本发明方法在镍浸出的反应过程中氢气浓度远低于最低报警线、能够实现镍安全浸出。
本发明拟在提供一种镍、钴生产企业萃余废水的深度处理回收方法,萃余污水初沉后残留镍钴浓度1.0~5.0mg/l、有机物浓度OiL≤20mg/l;初沉后萃余污水温度25℃~50℃、pH值6.0~8.5下,通过填充有活性二氧化锰的吸附柱或以单槽定量间歇式或以多槽并列连续搅拌方式吸附反应,萃余污水与活性二氧化锰粉的液固比为500:(1~5)、吸附时间20~40min,吸附结束后过滤,滤液水为可达标排放的工业污水;以8.0~12.0%的氨性溶液洗涤步骤(2)过滤后负载有镍钴的二氧化锰粉渣,洗脱镍钴的反洗液回收镍钴,洗脱后的二氧化锰漂洗再生。
本发明公开了一种采用萃取方式制备电池级硫酸镍的方法,包括以下步骤:将P204有机相采用液碱进行皂化,得到皂化后的P204有机相;将皂化后的P204有机相与硫酸镍溶液混合后进行转皂,得到第一镍负载有机相;将第一镍负载有机相与除铁后的粗制氢氧化镍溶解液混合后进行萃取离子交换,得到P204萃取后的粗制硫酸镍溶液;将P507有机相采用液碱进行皂化,得到皂化后的P507有机相;将皂化后的P507有机相与硫酸镍溶液混合后进行转皂,得到第二镍负载有机相;将第二镍负载有机相与P204萃取后的粗制硫酸镍溶液混合后进行萃取离子交换,得到含硫酸镍的溶液。本发明采用不全萃工艺,能够降低生产成本和缩短工艺流程。
本发明涉及一种镍、钴生产企业萃余废水的深度处理回收装置,包括第一、二吸附搅拌槽、氨性溶液配料槽、洗涤水槽、过滤泵和过滤装置,第一、二吸附搅拌槽内均设有搅拌器,第一、二吸附搅拌槽之间经带导液控制阀的导液管连通,第一吸附搅拌槽上设有污水进液口和固料加入口,第一吸附搅拌槽上内接通蒸汽加热管,第二吸附搅拌槽经过滤泵连通过滤装置;所述氨性溶液配料槽、洗涤水槽分别经控制阀连通过滤装置。其结构简单、操作便捷、能快速、有效处理废水和回收再利用,降低处理成本。
本发明涉及一种新能源汽车动力电池正极材料用硫酸锰的生产方法,以萃取钴后的副产物P204反萃液为原料,按原料中铜、锌、铅离子总量与硫化钠的摩尔比=1 : 3加入硫化钠,使铜、锌、铅以硫化物的形式沉淀下来;按钙离子的摩尔比1 : 2加入硫酸锰晶体,形成微溶解性硫酸钙沉淀,溶液中钙离子去除率80%‑90%;依据此时溶液中钙离子的总量加入摩尔比1 : 3的氟化钠,生成氟化钙沉淀,钙的去除深度达到0.005g/L以下;溶液进入P507萃取槽,采用P507萃取剂萃锰,经过萃取段、硫酸洗涤段、硫酸反萃段,生成高纯硫酸锰溶液;高纯硫酸锰溶液浓缩结晶干燥,过滤、离心脱水、干燥后,形成硫酸锰产品。
本发明提供了一种电解法处理镍钴污水的工艺,将污水以0.05‑0.08m³/min流量从电解池的污水进口泵入电解池中,电解池阳极板与阴极板间电压设于2.6‑3.0V,电流密度调整至60‑120A/㎡,电解30‑50min,使原水中游离的部分氢离子和电离产生的氢离子在阴极解析为氢气逸出,过剩的氢氧根离子则与原水中剩余的氢离子重新结合生成水分子从而使得PH值为4.0左右的酸性污水通过电解析自然调节至中性范围。
本发明公开了利用含钨钼镍废料制备镍铁合金和钨钼铁合金的方法,工艺流程为:将含钨钼镍废料破碎、球磨,经加碱高温焙烧、热水浸出等工艺,得到含镍浸出渣和含钨、钼浸出液,对浸出渣加硅铁用电弧炉还原冶炼为镍铁合金;对浸出液加硫酸将钨、钼元素沉淀析出,经烘干焙烧后形成钨、钼氧化物混合粉末,再结合铝硅热法还原工艺经焙烧除杂、粉粹、配料、混合烘干、点火熔炼、精炼、冷却、精整除渣等工艺,得到工艺生产需要的钨钼铁合金产品。本工艺过程简单、流程短、回收率高,降低了所述两种铁合金生产成本,经济效益明显;同时,本发明使废料中的钨、钼、镍等金属资源得到二次利用,且整个回收利用过程没有废水、超标废气等污染物的排放。
本发明公开了一种去除电池级钴或镍溶液中TOC和总磷的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:将溶剂油与电池级钴或镍溶液混合后静置至分层,得到萃取电池级钴或镍溶液中残余萃取剂的溶剂油和除油后的电池级钴或镍溶液;溶剂油与电池级钴或镍溶液的体积比为1:8‑10,将溶剂油与电池级钴或镍溶液混合的工艺条件为:混合温度为20℃‑40℃、混合时间为5min‑10min,除油后的电池级钴或镍溶液中TOC的含量为20mg/L‑40mg/L、总磷的含量为3mg/L‑5mg/L。本发明能够在不引入其他杂质的情况下,对钴或镍成品液进行处理,达到降低钴或镍成品液水相溶液中TOC和总磷的目的。
本发明涉及半自动化鳞片状锌粉及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:在砂磨机中加入溶剂、助磨剂和球型锌粉进行研磨,得到浆料;将所述浆料离心分离并收集滤渣;将所述滤渣进行耙式真空干燥,得到固态粉末;将干燥后的所述固态粉末与助磨剂混合后采用球磨机进行球磨,然后通过旋风分级得到鳞片状锌粉;将所述鳞片状锌粉检验合格后称重并包装入库。本发明的鳞片状锌粉的半自动化制备方法,使用干法湿法混合研磨工艺进行研磨,研磨效率高,噪音小,可以实现半自动化生产,工艺流程短,依耐人工少,大大减轻了人工操作劳动强度,控制节点少,生产效率高,能效低,产品稳定性高,提高了产品生产的标准化。
本实用新型涉及湿法冶金技术领域,具体涉及一种安全高效的硫酸镍生产装置,包括反应釜本体、搅拌桨,其特征在于,还包括设置于反应釜本体内部的底部承托板和底部曝气装置,所述底部曝气装置包括进气口和至少一根与进气口连通的穿孔管,穿孔管水平设置于反应釜本体底部,穿孔管上设置有多个通气孔;所述底部承托板水平设置于底部曝气装置的上方,底部承托板上设置有多个通孔。本实用新型公开的装置可有效降低釜内氢气浓度,大幅度降低氢气爆炸风险;可以提高镍豆溶解速率,提高产量。此外,现有技术通过加入双氧水提高溶镍速率,本发明仅在氢气浓度高时加入双氧水,可以有效降低成本;如不在意成本需快速制备硫酸镍,可一直通入双氧水。
本实用新型属于湿法冶金技术领域,公开了一种连续化浸出钴的管道反应装置,包括通过连通管依次连通的四个管道反应器;每个所述连通管上均设置有第一调节阀,第一个所述管道反应器与储酸槽通过输送管连通用于酸浸,第二个所述管道反应器分别与所述储酸槽和储还原剂槽均通过输送管连通用于还原酸浸,第三个所述管道反应器与所述储还原剂槽通过输送管连通用于补充还原酸浸,第四个所述管道反应器与储除铁剂槽通过输送管连通用于除铁。因为本实用新型全程都是密封的,所以能够避免外界环境污染反应溶液,同时也避免反应溶液在室内挥发而污染室内环境;此外,因为本实施例是连续化生产,所以能够确保工艺指标的统一。
本发明公开了一种用于含钴矿料的浸出工艺,具体为:将浆化水和含钴矿料投入浆化池中并调节溶液的pH值,充分浆化后得到第一混合浆料;对所述第一混合浆料进行连续浸出以及连续除铁后得第二混合浆料;对所述第二混合浆料进行连续压滤以及压滤后的渣进行连续洗渣;本发明将湿法冶金过程中的各个工序连续进行,中间不间断,提高了生产效率。
本发明涉及一种用于熄焦蒸气混合重整甲烷制合成气的钙钛矿型催化剂及其制备方法,属冶金资源综合利用和催化剂制造技术领域。其特征在于,采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4M1‑xNixO3‑δ催化剂前驱体,样品经压片、破碎、过筛,去20‑40目即为所得催化剂。本发明所述方法制备的催化剂在一定镍含量下保持钙钛矿结构,具有很好催化活性。Pr0.6Sr0.4Fe1‑xNixO3‑δ催化剂中x=0.3时表现出最高的催化活性,当温度从725℃升高到850℃时,Pr0.6Sr0.4Fe0.7Ni0.3O3‑δ催化剂的CO2的转化率从53.78%升高到79.48%,CH4的转化率从62.48%升高到87.44%;在800℃下50h的试验周期内,CO2的转化率从71.96%下降到65.36%,CH4的转化率从80.66%下降到73.86%。
本发明公开了一种去除镍钴湿法冶金过程的P204反萃液中铜和锌的方法,包括以下步骤:向反萃液中加入碱溶液至pH为6.0‑6.5,再进行固液分离,得到滤液和沉淀物;反萃液与碱溶液的体积比为1:0.3‑0.4;将滤液采用螯合树脂进行吸附,得到吸附后液和吸附离子后的螯合树脂;螯合树脂为朗盛TP207、杜笙CH‑90Na、争光D820中的一种;吸附后液中Mn的含量为60g/L‑65g/L、Cu的含量低于1mg/L、Zn的含量低于1mg/L;将吸附离子后的螯合树脂进行脱附,得到含有铜离子、锌离子、锰离子的脱附后液。本发明实现了两段除铜锌,避免了硫化钠的加入,彻底解决了硫化物易燃的安全风险问题。
本发明公开了一种降低钴湿法冶金过程的含钴溶液中铁含量的装置及方法,装置包括洗渣槽(1)、混合器(2)、换热器(3)、搅拌器(4),混合器(2)与换热器(3)通过连接管道(6)连接,换热器(3)与洗渣槽(1)通过换热管道(7)连接,换热管道(7)远离换热器(3)的一端连接有多个喷嘴(5);搅拌器(4)安装于洗渣槽(1)的内部;混合器(2)加工有水进口和酸进口。降低方法包括以下步骤:向混合器中依次加入水和浓硫酸,配制稀硫酸溶液;将稀硫酸溶液通入到换热器中进行换热;开启搅拌器;将降低温度后的稀硫酸溶液通过喷嘴以雾状形式加入到洗渣槽中,得到降低铁含量的含钴溶液。本发明能够避免局部过酸问题。
本实用新型公开了一种降低钴湿法冶金过程的含钴溶液中铁含量的装置,装置包括洗渣槽、混合器、换热器、搅拌器,混合器与换热器通过连接管道连接,换热器与洗渣槽通过换热管道连接,换热管道远离换热器的一端连接有多个喷嘴;搅拌器安装于洗渣槽的内部;混合器加工有水进口和酸进口。降低方法包括以下步骤:向混合器中依次加入水和浓硫酸,配制稀硫酸溶液;将稀硫酸溶液通入到换热器中进行换热;开启搅拌器;将降低温度后的稀硫酸溶液通过喷嘴以雾状形式加入到洗渣槽中,得到降低铁含量的含钴溶液。本实用新型能够避免局部过酸问题。
本实用新型涉及一种钴湿法冶金过程中除钙设备,除钙设备包括经管道联通的萃取池和调碱搅拌池,所述萃取池包括多级串联的萃取槽,其特征在于,所述萃取槽包括混合室和澄清室;所述调减搅拌槽的顶面设有洗钴酸进料口、洗涤液进料口和液碱进料口,调碱搅拌池的底部设有压滤出口,所述压滤出口连接压滤机。
本发明涉及一种电解法处理湿法冶金行业镍钴污水的设备和工艺,包括电解池,电解池的两端分别设置有污水进口和污水出口,其特征在于,所述电解池内设有多组阳极板和多组阴极板,所述多组阳极板和多组阴极板依次间隔设置,所述阳极板和阴极板分别经电源母线与电源连接;利用该设备处理污水时,将污水以0.05-0.08m3/min流量从电解池的污水进口泵入电解池中,电解池阳极板与阴极板间电压设于2.6-3.0V,电流密度调整至60-120A/m2,电解30-50min,电解完成后的槽液经过滤器过滤,收集滤渣。
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