本发明公开了一种含铁、镍和/或钴合金料资源化综合利用的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包所述系统包括以下步骤:(1)铁、镍和/或钴合金常压溶解得到产物1;(2)产物1过滤得到滤液1和滤渣1;(3)向所述滤液1中加入硫化亚铁得到产物2;(4)产物2过滤,得到滤液2和滤渣2;(5)滤渣2加压氧浸,得到硫酸镍和/或硫酸钴;(6)滤液2加压氧化,得到滤液3和滤渣3;(7)滤液3循环回用;(8)滤渣3精制。本发明的方法生产的硫酸镍和硫酸钴产品品质高,生产成本低,环境污染极小,含铁、镍和/或钴合金合金中不仅镍、钴金属得到了使用,而且大量的铁金属也得到了应用,具有极大的经济社会价值。
本发明涉及冶金技术领域,具体涉及了一种磷矿硝酸法生产工业级磷酸及循环再生利用的方法,包括以下步骤:S1、将粉状的磷矿和硝酸溶液混合进行酸解,然后搅拌条件下保温,降温,得到酸解液;S2、将S1得到的酸解液进行脱氟处理,过滤得到脱氟渣氟硅酸钠和脱氟后液;S3、将S2中脱氟后液进行冷冻结晶,过滤得到含磷酸溶液及硝酸钙晶体;S4、将含磷酸溶液通过萃取与反萃工艺,得到高纯度磷酸溶液与萃余液;S5、将高纯度磷酸溶液通过蒸发浓缩;S6、将S3得到的硝酸钙晶体通过干燥、热分解得到氧化钙固体。本发明方法实现了硝酸的循环再生利用,同时得到工业级的磷酸,生产成本低、产品质量稳定,不产生新的固废,工艺环保经济。
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体是一种10Cr11Co3W3NiMoVNbNB低碳低硅低铝高硼钢冶炼方法。本发明的冶炼方法提供了一类冶炼难度极高的低碳低硅低铝高硼钢种冶炼工艺技术,并在普通钢包精炼炉及电渣重炉中冶炼低碳低硅低铝高硼钢及控制电渣锭表面气孔的冶炼工艺技术。本发明能较好的稳定母锭、电渣钢锭成分,而且钢锭内外、上下成分波动极小,能很好满足用户对这类特殊钢材的需求。
本实用新型涉及有色金属湿法冶金领域,具体涉及一种用于颗粒料酸浸出的装置,包括反应槽、循环泵、冷热交换器和混合装置;所述反应槽设有加料口、氧气进口、气体出口和浸出液出口;所述浸出液出口连接所述循环泵的入口;所述循环泵出口连接所述冷热交换器的入口;所述冷热交换器的出口连接所述混合装置的第一入口,所述气体出口连接所述混合装置的第二入口;所述混合装置的出口连接所述反应槽。该装置一体化设计,结构简单,方便的实现了硝酸的循环利用,实现了以硝酸做为氧化剂载体的常压酸浸出。
本发明公开了一种用硫酸浸出法提取红土镍矿有价金属元素及酸、碱再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法先将红土镍矿矿粉与硫酸混合制浆后高压选择性浸出,浸出浆预中和后进行浓密分离,底流制备铁精矿,向溢流液中加入pH调节剂进行沉淀反应,依次沉淀过滤得到铝钪富集物及镍钴富集物;过滤后液经蒸发浓缩形成硫酸镁晶体,脱水后送入分解炉内热解形成高温尘气;高温尘气降温后送入收尘系统分离出氧化镁粉体,作为pH调节剂返回前段工序;收尘后的气体部分经燃烧炉加热,再次循环到分解炉内用于热解硫酸镁,剩余气体吸收后得到硫酸,再次用于浸出工序。该工艺流程高效简洁,绿色环保,实现了三废的零排放,同时成本较低,经济效益显著。
本发明公开了一种制备四氯化钛的方法,所述方法包括:S1:将高钙镁高钛渣原料破碎后加入添加剂a,进行强化焙烧、洗涤,将得到的待处理物料在高压反应釜中加入添加剂b和硝酸进行加压浸出。本发明的方法环保无废水废气废渣排放,工艺流程简单高效、占地少,投资和运营成本低,产品产率高;解决了现有工业高钙镁高钛渣氯化法制四氯化钛技术中工艺流程复杂、操作复杂、产能小、运行成本较高、处理效率低、废熔盐量大易造成环境污染、难以在实际生产中得到推广的问题。本发明适用于冶金和矿物加工领域。
本发明公开了一种高效快速沉锂生产电池级碳酸锂工艺,属于湿法冶金‑锂盐生产领域,以解决现有的沉锂工序耗时长,生产效率低下的问题,包括如下步骤:同时向管道混合器中加入经预热的碳酸钠清液与硫酸锂清液;形成浆料并输送至碳化反应釜反应,后将料液输送至热析反应釜;热析反应后,离心固液分离,碳酸锂热析粗品再次形成料浆,将浆料输送至热析搅洗釜;固液分离后,干燥,粉碎后得到电池级碳酸锂。同时泵入硫酸锂清液和碳酸钠清液,提前混合,减少了碳酸锂沉淀反应的时间,提升了碳酸锂设备的利用率,释放生产系统生产潜能;碳化‑热析工艺精制碳酸锂粗品,减少快速沉淀生产的碳酸锂中硫酸根和钠离子等可溶性杂质量,最终产品满足品质。
本发明公开了利用氢氧化镍钴原料结晶法生产硫酸镍钴盐的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先通过对待处理的氢氧化镍钴原料进行硫酸溶解,得到含硫酸镍钴盐的溶液;然后通过化学除杂,加入纯碱及氧化剂控制合适的pH值及反应温度,将溶液中的铁、铝、硅转化为沉淀进入渣中,再加入纯碱控制合适的pH值及反应温度,通过加入氟化钠,将溶液中的钙、镁转化为氟化钙、氟化镁沉淀进入渣中;通过P204萃取剂对化学除杂后溶液进行深度除杂,得到纯净的硫酸镍钴溶液;最后,用结晶进一步提纯硫酸镍钴溶液,生产高纯硫酸镍钴盐。本发明工艺流程简单、能耗小、成本低廉,所生产的高纯硫酸镍钴盐可直接用于三元电池材料前驱体的制备。
本发明公开了一种利用沸腾炉加热分解硝酸盐制备金属氧化物粉体的方法,属于冶金和化工交叉技术领域。该方法首先将燃烧炉内产生的热气导入沸腾炉,加热其中的蓄热球并吹至悬浮状态;再将熔融硝酸盐雾化喷入沸腾炉中,经热解生成高温尘气进入旋风收尘装置,再经余热锅炉降温后进入收尘系统得到金属氧化物粉体,收尘后气一部分循环至燃烧炉,另一部分用于制备硝酸。本发明采用沸腾炉作为硝酸盐分解设备,操作压力高,处理量大,且体积较小,热效率相对较高。同时,沸腾炉是一种工业化很成熟的生产设备,故该工艺极易实现工业化与大型化。此外,本发明工艺简单高效,可操作性强,所制备的金属氧化物粉体和硝酸均为高附加值产品,经济效益显著。
本实用新型公开了焙烧装沙系统,属于冶金炭素材料制造技术领域,它包括料仓、运输管、皮带输送机、下料管、壳罩和抽风机,料仓与运输管连通设置,运输管的出料口位于皮带输送机的正上方,皮带输送机的出料端伸入壳罩设置,壳罩的出料口与下料管的进料口连通设置,下料管外套设有除尘管,且一端固定在下料管的外侧壁,另一端位于下料管的出料端,除尘管的侧壁连通设置有吸风管,吸风管的另一端与抽风机连通。整个运送填料的过程烟尘弥漫的情况较少,且整个系统的结构简单,易于维修,停机维修时间较少,间接提高珍整个生产效率。
本实用新型公开了一种石墨电极制品装罐炉车行走推拉装置,属于冶金行业炭素材料炉车运输技术领域,它包括车体、钩挂组件、液压油缸和油缸铰座,所述钩挂组件设置在车体上,所述油缸铰座与车体连接,所述液压油缸与油缸铰座可拆卸连接。由车体上的钩挂组件钩取炉车,当液压油缸变速时,即液压油缸的伸缩杆运动速率减慢时,因车体的位置是随液压油缸同步运动的同时车体对钩挂组件具有支撑,在变速时减少了脱钩现象的发生。
本发明实施例公开一种以镍铁合金为原料制备高品位氧化铁的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包括以下步骤:镍铁合金静态溶解、含铁镍钴液pH调节、有压氧气氧化除铁、氧化铁渣洗涤、煅烧、水洗、烘干,得到高品位氧化铁。本发明以镍铁合金为原料制备高品位氧化铁的方法,将含铁镍钴液进行有压氧气氧化除铁,可将含铁镍钴液中的铁去除95%以上,使金属铁可与镍钴有效分离,实现对有价金属资源的充分回收利用。
本发明公开了一种从红土镍矿中回收有价金属及酸再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先将红土镍矿矿粉进行硝酸高压浸出,浸出浆经浓密洗涤,浸出渣用于制备铁精矿,浸出液还原得到镍钴混合粉;镍钴分离后液经高温分解得到高温尘气,该尘气收尘后得到含有多种金属氧化物的混合粉体;收尘后部分NOx气体经过燃烧炉加热后再次进入分解系统,另一部分NOx流向硝酸再生系统,产生的工业硝酸用于前端浸出工序。该工艺过程高效简洁,避免了传统工艺过程中存在的镍钴金属夹带的问题,提高了镍钴金属的总回收率;还原后液经过分解再生,获得硝酸和MeOX,实现了硝酸的再生循环;并且该工艺原料适应性强,特别适用于含铝较高的褐铁型红土镍矿的处理。
本发明公开了一种以镍铁合金为原料生产电池级硫酸镍的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先对镍铁合金进行高温静态溶解,使镍铁合金中镍、铁与稀硫酸反应,生成相应的硫酸镍、硫酸铁进入溶液,然后过滤,调节滤液pH后再通过高温氧压进行除铁,除铁后滤渣含丰富的氧化铁资源,作为炼钢用原料;滤液循环浸出,富集硫酸镍,当溶液中镍含量达到一定要求后,去净化除杂、萃取生产电池级硫酸镍。本发明所公开的方法工艺简洁、设备要求低、生产成本低廉、绿色环保,对原料镍铁合金成分的适用范围广,可处理镍含量在10‑90%、铁含量在10‑90%的各种镍铁合金,同时生产的硫酸镍产品品质高,可直接用于电池材料的制备。
本发明公开了一种用硝酸低成本回收红土镍矿中有价金属元素的方法,属于化工和冶金交叉领域。该方法先将煤炭送入焦化系统得到焦炭和焦化气,焦化气经净化得到氢气,再与空分系统得到的氮气混合合成氨气,到氧化炉内氧化生成氮氧化物,得到的产物送往硝酸吸收系统制备硝酸。硝酸与红土镍矿原矿混合制浆后浸出;浸出浆调节pH后浓密洗涤,底流过滤干燥制备铁精矿,溢流液净化后回收有价金属元素;净化后液蒸发浓缩得到硝酸盐作为商品出售。整个工序使用自产硝酸最大程度地降低成本;加入的碱和硝酸以硝酸盐形式出售,整体为增值过程,经济效益显著。过程中产生的焦炭和铁精矿是高炉炼铁原料。该工艺适应性强、过程简单、可操作性强、极易实现工业化。
本发明公开了一种煤系固体废物的综合回收利用方法,属于冶金和化工的交叉领域。该方法首先将煤系固体废物破碎并细磨得到矿粉,将矿粉经磁选、浮选得到除碳后物料;将所述除碳后物料进行硝酸加压二段逆向浸出反应,后依次进行硅、镓、铝、镁等元素的回收。该工艺方法提取氧化铝溶出率高,能有效分离酸浸液中的铝和铁;工艺过程中获得的硝酸铝和硝酸镁溶液经过蒸发浓缩得到晶体用于后续分解再生获得酸和碱,实现了酸碱双介质再生循环;同时煤系固体废物中的元素铝、铁、钙、镁、镓等金属都得到了较好的综合利用。本发明具有酸耗低、浸出液杂质含量低、除杂成本低、各元素都能实现综合回收利用,设备要求低、工艺简单等优点。
本发明公开了一种从煤系固体废弃物的酸浸液中除钙的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先将煤系固体废弃物酸浸液进行除铁,再将除铁后的酸浸液蒸发浓缩,加入硫酸后冷却结晶,之后再将晶体用无水乙醇返溶,过滤得到除钙后的硝酸铝或氯化铝的乙醇溶液和硫酸钙渣。该方法工艺简洁,溶剂可循环再生使用,能耗低,而且通过蒸发浓缩比重、硫酸添加温度与添加量等多个工艺参数的相互配合,使得该工艺除钙效果好,能够得到Ca2+浓度小于0.1g/L的硝酸铝或氯化铝溶液。并且,硝酸铝或氯化铝的乙醇溶液滤液进行低温精馏后,回收得到新的无水乙醇,再次循环返溶,实现乙醇的循环利用。
本发明提供了一种利用氢氧化镍钴锰原料生产硫酸镍钴锰的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先将待处理的氢氧化镍钴锰原料进行硫酸溶解,得到含硫酸镍钴锰的溶液,再依次进行化学除杂和氟化物深度除杂,分别除去溶液中的铁、铝、硅和钙、镁,最后再经C272、P204或P507萃取剂共萃镍、钴、锰及硫酸反萃得到纯净的硫酸镍钴锰。本发明省去了传统工艺中P204除杂‑P507萃钴‑P507再萃镍的步骤,大大降低了萃取剂、酸、碱等的用量,有效解决了传统工艺中分段萃取镍钴锰元素存在的耗时长、流程复杂、成本高的问题。并且,本发明原料中的锰元素并未作为杂质去除而是直接和镍钴共同进入萃取液,从而进一步节约了生产成本,简化了生产工艺。
本发明公开了一种从煤系固体废弃物中提取金属镓的方法,属于冶金技术领域。该方法首先对待处理的煤系固体废弃物进行破碎处理,然后采用硝酸加压浸出法得到浸出液,向浸出液中加入偏锡酸进行共沉淀吸附铁、镓,得到的共沉淀渣依次经水洗、酸洗再生;对酸洗液进行离子膜富集,对富集液加碱除去铁,之后再进行两次碳分法生成铝镓混合盐,最后进行碱溶电解得到高纯度的镓。本发明通过酸溶、共沉与富集、碱溶除铁、分步碳酸化、碱溶电解等各工序步骤及相关工艺参数的协同组合,实现了镓的总回收率高于70%,所生产的镓纯度高达99.9%以上,同时本发明的工艺还具有能耗小、设备要求低、除杂效果好且溶剂可循环利用等优点。
本发明公开了一种用盐酸浸出法提取红土镍矿有价金属元素及酸碱再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先采用现有工艺电解氯化钠生产盐酸;后将红土镍矿进行盐酸浸出,将浸出浆进行浓密洗涤,底流过滤后得到铁精矿;溢流液中通过调节pH分别进行铝钪富集物与镍钴富集物的沉淀;过滤后液经蒸发浓缩形成氯化镁晶体,加热熔化后送入分解炉内热解形成高温尘气;高温尘气降温后送入收尘系统分离出氧化镁粉体,作为pH调节剂返回沉淀工序;收尘后的气体部分经燃烧炉加热,再次循环到分解炉内用于热解氯化镁,剩余气体吸收后得到盐酸,再次用于浸出工序。该工艺流程高效简洁,绿色环保,实现了三废的零排放,同时成本较低,经济效益显著。
本发明公开了一种红土镍矿资源高值综合利用的方法,该方法红土镍矿资源高值综合利用的方法,所述方法包括:S1:将红土镍矿与硝酸混合制浆,浸出、过滤,得到浸出液和硅渣;S2:将所述浸出液通过酸回收膜系统,得到一次硝酸和第一膜滤液,将所述一次硝酸返回步骤S1的所述浸出过程。本发明的方法处理红土镍矿的适用范围广,浸出温度低,设备安全性好;(2)通过一次或多次膜法与高温分解的组合方式回收硝酸,回收能耗低,低碳环保。本发明适用于冶金领域。
本发明公开了一种处理电解铝用预焙阳极生产过程中产生的沥青焦油的方法,属于冶金领域。本发明针对目前沥青焦油处理困难、处理成本高的问题,提出了一种处理电解铝用预焙阳极生产过程中产生的沥青焦油的方法,包括:将沥青残渣和填充料细粉混合均匀,成型,得生坯;将生坯装在焙烧炉顶层填充料内,作为预焙阳极焙烧的顶层覆盖料,与预焙阳极一起进行焙烧,得到可作为预焙阳极生产原料的炭块。本发明方法将沥青焦油变成生产中的有用原料,无需增加设备,焙烧过程中挥发分作为预焙阳极焙烧燃料,最终产品作为预焙阳极生产原料,实现了电解铝用预焙阳极生产过程中产生的沥青焦油的循环利用。
本发明实施例公开一种煤系固废高值综合回收利用方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法通过对低碳粉煤灰进行硝酸加压浸出反应,能有效分离酸浸液中的铝和铁,使提取氧化铝的溶出率增高;煤系固废酸浸后的渣,采用二氧化硅氯化法再精馏得到四氯化硅产品,实现煤系固废全部资源化利用;硝酸铝再沉淀、焙烧得到高附加值的高纯氧化铝产品;同时,过程中获得的硝酸钠采用膜电解再生获得酸和碱,再返回工艺循环使用,实现了酸碱双介质再生循环。该工艺具有酸耗低、碱耗低、设备要求低、浸出液杂质含量低、煤系固废实现了全部资源化利用无废渣排放、产品附加值高等优点,符合当前国家的低碳绿色、节能减排的政策,经济社会效益好。
本发明公开了一种矿石提锂生产系统除钾工艺,属于湿法冶金领域,具体涉及锂盐生产领域,以解决现有的锂云母中钾去除工艺流程长,除钾操作难度大的问题,包括如下步骤:中和蒸发出硝后生成富钾析钠母液;向调节pH后的富钾析钠母液中加入铁盐,得含钾母液;将含钾母液升温至95℃,搅拌反应结晶1‑3h,得悬浮液;将悬浮液沉降进行固液分离,上层清液采用碳酸钙调节pH至5‑7除铁。该工艺流程短,控制方便,后续除杂简单且能与硫酸法提锂工艺兼容,简单易行。
本发明提供了一种从红土镍矿中回收多种有价金属及酸碱双介质再生循环的方法,属于冶金和化工的交叉领域。该方法首先将红土镍矿原矿细磨得到矿粉,配置成浆后进行硝酸浸出,浸出渣经球团烧结工艺得到铁精矿;调节浸出液pH值,将铝镍钴锰钪及少量铁完全沉淀出来,将沉淀碱溶解,实现铝分离;镍钴锰钪沉淀混合物酸解后分级萃取,得到钪、镍、钴、锰产品;沉淀铝镍钴锰钪后的硝酸镁溶液经蒸发浓缩得到硝酸镁晶体用于后续硝酸镁分解再生获得酸和碱,实现酸碱双介质再生循环。该方法避免了在红土镍矿酸浸液加入碱性物质沉淀铝与镍钴分离过程中,由于氢氧化铝絮状沉淀的生成导致回收出现过滤性差及铝渣中夹带镍钴金属的问题,提高了镍钴金属总回收率。
本发明涉及化工冶金技术领域,具体涉及一种高钙镁钛精矿制备高纯钛渣的方法,包括如下步骤,S1,将高钙镁钛精矿粉进行细磨分级得到细磨粉末,所述细磨粉末中,‑300目以下的颗粒占细磨粉末总重的90%以上;S2,将所述细磨粉末置于压力容器中,加入硝酸,搅拌;硝酸与磨细粉末的质量液固比为2‑4∶1,硝酸质量分数为5%‑12%,浸出温度为160‑250℃,浸出时间1.5‑4小时,过滤得到滤渣和浸出液,将所述滤渣洗涤、烘干后得到低钙镁钛精矿粉。得到的低钙镁钛精矿粉中钙镁等杂质含量满足氯化法生产钛白粉的要求。而且经过酸浸处理后的低钙镁钛精矿粉,表面积进一步增加,利于后续还原反应除铁。
本发明公开了一种常压‑高压联合浸出红土镍矿生产高品位铁精矿的方法,属于冶金和化工交叉技术领域。该方法首先将镁质型红土镍矿矿粉制浆,进行常压硝酸浸出,得到的第一浸出液再与褐铁型红土镍矿矿粉混合制浆,进行高压硝酸浸出,经沉铁反应后得到氧化铁粉及高浓度镍钴浸出液,氧化铁粉经烘干、还原焙烧后得到高品位铁精矿。该方法工艺流程简洁高效,硝酸综合利用率高,浸出渣经还原焙烧后得到高品位铁精粉,具有巨大的社会经济价值。同时该工艺原料适应性强,特别适用于含铝较高的褐铁型红土镍矿及含镁较高的镁质红土镍矿处理。
本发明涉及有色金属湿法冶金领域,具体涉及一种颗粒料常压酸浸出的方法,该方法包括如下步骤;S1,将合金破碎为颗粒料,置于密闭容器中;S2,向容器内加入无机酸,通入氧气,加入硝酸作为催化剂;S3,将容器内的浸出液引出至容器外部,进行降温处理;S4,用降温后的浸出液吸收容器内氮氧化物气体;S5,将S4得到的溶液注入容器内,硝酸循环使用;S6,浸出液中金属离子含量达到要求后,停止循环。利用硝酸的催化作用,在颗粒物料破碎至5目以上时,即可实现了颗粒料的常压浸出,大大缩减了合金磨细过程中的加工成本。常压的反应条件对设备要求简单,投资少,成本低。本发明还提供了一种实现该方法的浸出装置。
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