本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种钛白废酸硫酸和溶解性钛的回收分离方法,包括以下步骤:钛白废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;用水淋洗上述树脂色谱柱,流出液即为低盐废酸。该方法分离回收所得的低盐废酸中所含酸高,其它杂质少,高盐废水中含酸低、含溶解性二氧化钛高,两种物质均可得到很好地回收与再利用。
本发明公开了一种薄膜太阳能电池组件的激光蒸发回收处理方法,它是将报废的薄膜太阳能电池组件的背板玻璃及导电极撤出后得到带光伏膜层的玻璃基板,用激光器近距离照射玻璃基板上的光伏膜层至其全部蒸发得到完整的玻璃基板,而光伏膜层的蒸发物则进入固体粉末收集室中,最后经湿法冶金工艺浸出实现光伏膜层中有价金属的综合回收。本发明方法剥离光伏膜层、收集光伏膜层中有价金属固体物的流程非常短、速度快;有价金属的回收率高,工作环境好,玻璃基板损伤小再利用率高;完全可以采用机械自动化工艺,工作环境好,确保了产品链全程环境友好,提高了薄膜太阳能电池组件的物料回收率和回收效果,提高了资源利用率。
本发明涉及一种络合铁的微生物催化再生方法,利用微生物的催化作用,加速络合铁的氧化再生,可有效缓解现有技术易杂菌污染、络合剂降解严重、脱硫液再生困难等问题,拓展了络合铁可适用的pH范围,强化络合铁的稳定性,可直接应用于硫化氢脱除、生物湿法冶金等领域。
一种回收电子废料中的有色金属和贵金属的方法,属工业废弃物资源化处理技术领域。所述的方法为:将电子废料粉碎、分选后获得含PT、PD、AU、AG、NI、CU、SB、ZN、PB、SN的混合金属粉末,再将上述金属粉末分两步进行熔融,对每步熔融后的熔融物用真空压滤法收集,后用真空蒸馏分离法进行分离处理得到SB、ZN、PB、SN;用电解法提取CU、NI和利用湿法冶金术提取AU、AG、PT、PD。优点是分离收集更为彻底,可将电子废料中的各种金属全部回收,成本低、能耗低、效率高。
本发明公开了一种钒钛磁铁矿提取钛的方法,在铁精矿电炉还原熔炼中加入钠或钾盐添加剂,得到铁水和含钛炉渣,其中:钒、铁经还原进入铁水,而在熔炼高温条件下,硅、铝杂质与钠或钾盐添加剂形成可溶于稀酸的钠的硅铝酸盐,并与钛及钙镁杂质留在含钛炉渣中;然后,针对含钛炉渣采用湿法冶金除杂方法进行提纯,获得含TiO2>75%的钛渣产品。本方法针对钒钛磁铁矿选矿获得的铁精矿中钛的利用问题,通过在还原熔炼工序加入炉渣改性添加剂,不仅改善了炉渣流动性,而且对炉渣后期硅铝杂质的去除创造了有利条件,较好地解决了铁精矿中钛的高效分离提取技术问题,大幅提高了铁、钛、钒的资源利用率,特别是钛的利用率较高炉流程提高了近3倍。
本发明公开了一种含钛无机絮凝剂的制取方法,涉及化学技术领域中无机絮凝剂的制取方法技术领域。以钒钛磁铁矿作为基础原料,将磁选获得的铁精矿在电炉还原熔炼中加入钠或钾盐添加剂,得到铁水和含钛炉渣,其中:钒、铁经还原进入铁水,而在熔炼高温条件下,硅、铝杂质与钠或钾盐添加剂形成可溶于稀酸的钠的硅铝酸盐,并与钛及钙镁杂质留在含钛炉渣中;然后,针对含钛炉渣采用湿法冶金法提取含钛炉渣中的硅、铝和铁,作为制取无机高分子絮凝剂的原料。本发明在铁精矿电炉熔炼时加入钠盐添加剂,大幅提高了熔炼炉渣中硅、铝酸解浸出率,既为无机絮凝剂的制取提供了原料,又解决了含钛炉渣富钛降杂的关键技术问题。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及失活脱硝催化剂再生用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒溶液和残渣。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;在日益增加的失活脱硝催化剂的再生中具有广阔的应用前景。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒电解液用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸铵混合溶液;调节混合溶液的pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸铵,避免了铵资源的浪费。
本发明提供一种钪矿原生矿的选矿富集方法,该方法包括:破碎、磨矿、弱磁选,强磁粗选和扫选、精矿再磨、强磁精选等几个步骤,对采用本发明方法得到的钪精矿进行湿法冶金提钪,能使该类型钪矿资源成为可开发利用的资源,可有效提高湿法提钪的生产效率,并能显著降低湿法提钪所需酸碱等各种辅助材料的消耗和生产成本,减少了湿法提钪工艺对环境的污染。同时,产生的尾矿可在建材、化工、陶瓷、玻璃等行业得到回收利用,提高该资源的综合回收利用价值,减小因尾矿堆存所产生的生态及环保影响。
本发明实施例公开一种利用镍铁合金制备高纯磷酸铁锂的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包括如下步骤:S1)镍铁合金常压静态溶解;S2)产物1过滤;S3)滤液1硫化沉淀镍、钴;S4)产物2过滤;S5)副产品2加压氧化回收镍、钴;S6)Fe3+还原;S7)产物3除铬;S8)产物4过滤;S9)沉淀合成;S10)沉淀洗涤烘干得磷酸铁锂产品。本发明开发的制备高纯磷酸铁锂的方法,技术方案简洁,设备要求低,对原料镍铁合金成分的适应范围广;且本发明生产的磷酸铁锂产品品质高,生产成本低,环境污染极小,为镍铁湿法冶金领域提供一种新的制备高纯磷酸铁锂的方法,同时拓展镍铁合金在电池材料领域的应用,具有极大的经济和社会价值。
本发明公开了一种电路板中金属的回收提取装置及方法,该方法包括以下步骤:将电路板研磨成电路板粉末,然后加入炭黑粉末,混合均匀,得到混合粉末;将混合粉末于焦耳热3000‑3500K条件下,闪蒸0.8‑1.2s,将闪蒸后的气体冷凝,得到的固体即为回收提取的金属。采用本发明电路板中金属的回收提取装置及方法对电路板中的金属进行回收提取,其回收效率高,相对于传统的湿法冶金和火法冶金,贵重金属Au、Ag的回收率能显著提升,操作方便,能源消耗小,且节约时间。
本发明公开了一种利用钛矿生产富钛料和钢铁制品的方法,本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表外矿和风化矿或钛砂矿中各种有价元素。本发明的技术方案为:钒钛磁铁矿(或钛砂矿)经粗碎、中碎筛分后,+15MM~-75MM矿石磁滑轮抛尾,-3MM矿石或风化矿浓缩抛尾后重力选矿,-3MM~+15MM矿石入一段磨矿,磨机排矿经重力选矿进二段磨矿,二段磨机排矿经重选——弱磁——强磁——浮选得钛铁精矿,或者此钛铁精矿(或钛砂精矿或钛精矿)和钒钛铁精矿按一定比例混合配加粘结剂和碳质还原剂混匀后造球进行预还原生成金属化球团矿,进电高炉或矿热炉冶炼生产钛渣和天然合金铁水;钛渣经破碎磨矿重选得酸溶性富钛料;钛渣或酸溶性富钛料进入火法冶金选矿过程,生产人造金红石和微晶玻璃;人造金红石富钛料和煤细磨按一定比例混合配加粘结剂制成含碳钛粒,在焙烧炉内焙烧冷却后,筛分分级成+0.3MM~-1.4MM粒级含碳金红石富钛料;天然合金铁水经转炉双联法吹钒铬,所得钒铬钢渣用湿法冶金提取分离钒铬;天然合金铁水脱硫高压水雾化成铁粒,精还原磨碎得合金铁粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,高压水雾化成钢粒,经磁选还原退火磨碎得合金钢粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,电渣重熔,水压机锻压得合金钢。
本发明涉及钒湿法冶金技术领域,公开了一种钙化钒渣的提钒方法。该方法包括以下步骤:(1)将钙化钒渣磨细至粒度<178um,得到钙化熟料细粉,然后将钙化熟料细粉与水按照质量比为1:1.8‑3.2的比例加入浸出反应器中;(2)按照钙化熟料细粉中的Ca与草酸的摩尔比为1:0.8‑1.05的比例加入草酸,在40‑80℃下反应10‑15min,得到矿浆;(3)加入浓度为60‑80wt%的硫酸溶液,将矿浆的pH值调节至1.5‑3.2,在85‑98℃下反应8‑12min,得到浸出矿浆;(4)过滤后得到含钒溶液和提钒尾渣,含钒溶液经过沉淀、煅烧,得到产品V2O5。该方法具有钒浸出率高、浸出时间短的优点。
本发明公开了一种利用锌冶炼厂有机钴渣生产硫酸钴的方法,属于有色金属湿法冶金领域。该方法首先对锌冶炼厂有机钴渣进行稀酸洗涤,使有机钴渣中的锌、镉与稀硫酸反应,生成硫酸锌、硫酸镉进入溶液,然后过滤,溶液回收得镉粉、碳酸锌;将滤渣进行低温焙烧,低温焙烧出来的有机尾气进行高温煅烧,有机尾气高温分解,并通过碱液进行循环吸收尾气处理,低温焙烧后得到氧化钴渣,通过硫酸浸出得到含硫酸钴的溶液,再通过P204萃取深度除杂,可将杂质去除干净,用P507萃取钴,得到高纯度硫酸钴溶液,通过蒸发浓缩结晶的方式可得到电池级硫酸钴晶体的产品。该工艺的应用将为有色金属湿法冶金领域开发出一种新的钴原料来源,具有显著的经济价值与社会价值。
本发明公开了一种低冰镍高温氧压水浸工艺,涉及对湿法冶金中对低冰镍的综合利用工艺技术领域。将低冰镍经过磨矿处理,然后将低冰镍与水均匀混合成矿浆,将矿浆放入高压釜内进行高温氧压水浸,浸出结束后,固液分离,并采用常规萃取分离方法分离铜、钴和镍。本发明解决了现有技术中采用火法吹炼低冰镍过程中,钴容易氧化进入炉渣,致使钴的回收率比较低的技术问题,同时也解决了现有技术中采用氧压酸浸法所存在的环境污染严重,对人体有伤害,金属硫化物被氧化为单质硫从而致使金属浸出率下降,以及后续铜、镍、钴分离困难的技术难题。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法。针对钒渣钙化焙烧酸浸液沉钒产物多钒酸铵密度低,钒损失大,生产成本高等问题,本发明提供了一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法,包括以下步骤:a、取钒渣钙化焙烧酸浸液,调节至pH值为2.2~3.8,温度为20℃~75℃,控制NH4+浓度为酸浸液中钒浓度的0.22~0.33倍;b、调节溶液pH值至1.4~1.8,升温至沸腾,进行反应;c、将步骤b得到的产物固液分离、洗涤,干燥,得到高密度多钒酸铵。本发明采用钒渣钙化焙烧酸浸液制备得到了密度0.5g/cm3以上的多钒酸铵,密度较现有方法提高了2倍,同时酸浸液中的钒得到充分回收,经济效益显著。
本发明公开了一种低品位碲矿的微生物浸出方法。针对现有技术中从铋碲矿中分离碲采用的是湿法冶金工艺,具有能耗高、成本高、条件复杂的缺陷,本发明提供了一种利用生物浸矿原理浸出低品位碲矿中碲的方法。本方法选用氧化亚铁硫杆菌及其与氧化硫硫杆菌的混合菌作为浸矿菌种,经扩大培养后接种入低品位碲矿矿样,在控制pH值、接种量等条件的基础上经恒温振荡培养。培养30d后,氧化亚铁硫杆菌浸碲率为62.7~68.4%,混合菌浸碲率为66.2~75.8%。本发明方法原理可靠,浸矿菌种容易获得,操作简单。方法整体成本经济,能兼顾资源与环境利益,尤其适用于低品位碲矿的浸出,具有相当好的应用前景。
本发明属于湿法冶金及无机化工领域,具体涉及一种由含硅酸锰矿物的低品位高硅锰矿中提取锰的方法,工艺步骤包括:预处理:将硅酸锰矿物占30~50%的高硅锰矿矿粉加入浓硫酸进行熟化处理;浸出:a将预处理产物加入水中浸出,分离得到锰浸出液1及浸出渣;b将高硅锰矿石加入锰浸出液1,分离得锰浸出液2及固相浸出产物;固相浸出产物的处理:将固相浸出产物与浓硫酸混合进行熟化处理,分离得到锰浸出液3及浸出渣,浸出液3返回步骤b,用作浸出剂浸出高硅锰矿。本发明在较温和的条件下,除能充分浸出矿石中的菱锰矿矿物外,还能使硅酸锰转化为硫酸锰,锰的浸出率可达90%左右,大幅度地提高了锰的回收利用率,且工业实施较为容易,环境友好。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种高钒高铬高钠溶液的沉钒方法。本发明要解决的技术问题是提供一种高钒高铬高钠溶液的沉钒方法,该方法包括以下步骤:a、向高钒高铬高钠溶液中加入水解抑制剂,搅拌并升温至40~80℃;b、调节溶液pH至3.5~7.5,并加入铵盐;c、调节溶液pH至1.5~2.5,并升温至90℃以上;d、加入晶种,保温至沉钒结束,静置、过滤,得到多钒酸铵沉淀,经煅烧可得到V2O5。本发明方法能够实现高钒高铬高钠溶液中钒铬的有效分离,极大降低钒酸铵中钠和铬的夹杂,沉钒率高,所得V2O5产品符合质量要求,减少了废水产生量,可操作性强、简单易行,成本低廉。
本发明涉及工业废物处理领域,具体涉及适用于需要硝酸作为氧化剂的湿法冶金生产领域,本发明公开一种利用金属硝酸盐热解制取硝酸的方法及其装置,通过在密闭的装置中使金属硝酸盐粉末通过热解,产生O2、NO2及金属氧化物粉末,将得到的O2、NO2导入到吸收塔中,通过吸收塔中设有的吸收液循环吸收后,得到需要浓度的硝酸。本发明整个系统保持密封、保持正压,让硝酸盐在回转窑内充分热解,这个过程中所产生气体被吸收塔中的液体完全吸收,几乎无废气排放,无废水排放,硝酸浓度能满足湿法冶金生产需要,硝酸的回收率高,极大降低了硝酸的生产成本,同时有效解决了金属硝酸盐的回收利用。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及钒溶液制备氧化钒及钠、铵循环的方法。本发明所要解决的技术问题是提供钒溶液制备氧化钒及钠、铵循环的方法,包括以下步骤:A、钒溶液除硅得到除硅后液,浓缩除硅后液,通CO2调节体系pH为7.0~9.0,然后在45~80℃进行一次结晶,得到碳酸氢钠;一次结晶母液降温至20~35℃进行二次结晶,得到偏钒酸钠;B、将偏钒酸钠溶于水中,加入氯化铵和碳酸氢铵沉钒得到偏钒酸铵和沉钒上层液;C、沉钒上层液中加入碳酸氢铵并结晶得到碳酸氢钠和结晶母液。本发明方法实现了钠、铵介质的循环利用,减少了试剂的消耗,降低了工艺成本。
本发明公开了一种利用锌冶炼厂有机钴渣制备电池级硫酸钴的方法,属于有色金属湿法冶金技术领域。该方法包括:有机钴渣经稀硫酸洗涤得洗涤液与洗涤渣,洗涤液用以回收镉粉及碳酸锌,洗涤渣通过低温焙烧得初制氧化钴原料,焙烧过程中产生的酸性气体进行吸收处理;初制氧化钴原料用硫酸加还原剂浸出得含硫酸钴的溶液,经P204萃取深度除杂后用P507萃取钴,富集得到高纯度硫酸钴溶液,经蒸发浓缩结晶得到电池级硫酸钴晶体产品。本发明能够将有机钴渣净化除杂,产出纯净的电池级硫酸钴晶体,使有机钴渣中有价金属得以充分回收利用,达到变废为宝的目的,为有色金属湿法冶金领域提供了一种新的钴原料来源,且工艺流程绿色环保,具有极高的经济及社会价值。
本发明公开了一种碲矿与催化剂熔烧富集碲的方法,其特点是将低品位碲矿研磨至平均粒径为254~211μm,将上述低品位碲矿∶催化剂=10000∶1~5重量比的原料加入带有搅拌器、温度计的混合釜中,使其搅拌分散均匀;将上述均匀分散的混合物100重量份,徐徐投入焙烧炉中,于温度500~800℃,焙烧10~60min,除去炉渣,收集焙烧过程中产生的烟气、粉尘,即为所需要的产品,碲含量为35~38.5wt%;再将上述碲含量为35~38.5%wt%的产品采用湿法冶金制备获得4N金属碲。
本发明提供一种氧化钼矿的选矿富集方法,该方法包括:将硫化矿浮选尾矿矿浆进行弱磁选和强磁选、非磁性矿浆物料脱泥、浮选等几个步骤,最终得到品位较高的钼中矿,该钼中矿可作为湿法冶金提取钼酸铵产品的原料,使铜钼多金属混合共生矿中低品位难选氧化钼矿资源得到有效的综合回收利用。本发明提出的方法,可较广泛地应用于类似尾矿中低品位难选氧化钼矿资源的回收利用领域。
本发明公开了一种以3N粗碲为原料制备高纯5N碲的方法,其特点是将纯度为99.90~99.98%湿法冶金或火法冶金的3N粗碲产品加入石墨坩埚中,于温度490~510℃熔融为碲液,浇铸在预热温度为300-500℃的带导电极的石墨模具中,在温度350~360℃退火12~15h,冷却至室温,并将铸板两端打磨光滑,制得3N粗碲阳极;将TeO2配制成浓度90~100g/L的电解液,加入浓度为150~170g/L的NaOH水溶液,杂质总含量<10μg/mL;上述电解液加入在碱性电解槽中,以钛板为阴极,以上述碲板为阳极进行电解精炼3~5天,电流密度<120A/m2,电解完后,将阴极上附着的碲脱离下来,用去离子水清洗,干燥、铸锭,获得高纯5N碲。
一种钛白废酸的综合利用法,该方法将钛白废酸的综合利用与锌湿法冶金技术完整地结合起来,有效地解决了钛白废酸难以处理、难以全面回收的技术难题。具体技术方案是:将钛白废酸加热水解,水解所得到的偏钛酸返回钛白生产主流程或用于制备钛黄粉;以水解所得滤液和含锌氧化物为原料,采用湿法冶金工艺制备活性氧化锌、碱式碳酸锌、三氧化二铁和含锌硫酸铵。由于整套工艺流程基本全湿法闭路循环,因而既能综合利用钛白废酸制备高质量、高附加值的产品,又不会对环境造成污染。
本发明公开了适用于焦炉煤气的湿法净化系统,包括依次与焦炉煤气管相连的初冷塔、电捕焦油器、煤气换热器、洗苯塔、除氨器、脱硫塔,在脱硫塔的上设有净化煤气出口,在脱硫塔上连接有提供脱硫液的再生塔。本发明涉及的工艺系统脱硫效率高,净化后的煤气可直接用于城市民用、冶金工业等使用,脱硫净化后,硫化氢含量可降到0.02g/m3,氰化氢可降到0.1g/m3。
本发明公开了一种焦炉煤气的湿法净化装置,包括依次与焦炉煤气管相连的初冷塔、电捕焦油器、预冷塔、除氨器、脱硫塔、终冷塔、洗苯塔,在洗苯塔上设有净化煤气出口,在脱硫塔上连接有提供脱硫液的再生塔。本装置实现的净化工艺是焦炉煤气经降温、除焦油、除氨后送至脱硫塔,再生塔内的脱硫液在脱硫塔内喷淋,除氨后的煤气中的H2S、HCN、CO2等酸性气体被脱硫液吸收后,再进行降温、除萘,得到净化煤气,该净化煤气可直接用于城市民用、冶金工业等使用,脱硫率高达98%。
本发明公开了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,属于冶金技术领域。本发明针对传统高温煅烧分解钒酸铵制备五氧化二钒工艺中钒损失大、钒价态多样化、杂质含量偏高、生产效率低、生产成本高等问题,提供了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,包括:将钒酸铵与双氧水混合打浆,悬浊液经固液分离后,得滤饼A和含钒滤液;滤饼A洗涤后,得滤饼B和含钒洗涤液;滤饼B经干燥,得五氧化二钒。本发明方法具有钒收率高、环境友好、生产效率高、流程短、钒价态单一、杂质含量低、成本低等优点。
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