一种利用二段热碱分解工艺处理独居石的方法,采用磨浸与搅拌浸出二段方式处理独居石物料;先在磨浸机内对独居石物料进行湿法磨浸,再将湿法磨浸出的物料输入独居石碱分解槽内,进行热碱分解搅拌浸出,通过湿法磨浸与热碱分解搅拌浸出二段方式制取超细独居石矿分解物料。本发明采用磨浸与搅拌浸出二段连续作业方式,实现了边磨边浸工艺,提高了独居石分解率和金属回收率,缩短了碱分解周期,降低了工艺成本,节约了能耗、时间,极大改善了作业环境,提高了生产效率,成为一种适应性强、清洁、高效、快速的处理独居石的方法,达到了合理、经济、环保、节能处理独居石的效果。
一种三腔室稀土回收余热炉,涉及锅炉技术领域,其包括锅炉本体,锅炉本体包括烟气室,烟气室包括纵向并排设置且依次连通的第一腔室、第二腔室和第三腔室,于第一腔室的顶部一侧设置有烟气入口,于第一腔室与第二腔室的底部设置有连通二者的下连接口,于第二腔室和第三腔室的顶部设置有连通二者的上连接口,于第三腔室的底部一侧设置有烟气出口,从而在烟气室中形成S形的烟气流动通道。上述方案采用并排三腔室结构并形成S形的烟气流动通道,使烟气流通行程更长,从而便于稀土灰尘沉淀、回收,而冶炼稀土后的高温烟气进入第一腔室后烟速突降,烟气中较大颗粒尘土能在烟气转角时沉淀落到落灰斗内,便于集中回收利用。
一种用于硫酸锌浸出液净化除铜的方法,将镀锡铜废碎料加入到硫酸锌浸出液中,反应完毕后,固液分离,获得浸出渣、浸出液和置换渣;向浸出液中鼓入空气或氧气,使得Sn2+被氧化成Sn4+;再调节浸出液的pH值至4.5‑5,使得浸出液中的Sn4+转化为沉淀物,然后进行固液分离,获得除铜后液和含锡滤渣。本发明中镀锡铜废碎料取自“城市矿产”或电子垃圾等固废,直接用于硫酸锌浸出液净化除铜、锑、铁、砷,所得产物(滤渣)之一是海绵铜,可直接用于铜电解配液或铜的火法冶金,资源、环境及经济效益明显。
采用一步法除去硫酸锌溶液中钴、锰杂质的方法,其具体步骤如下:将硫酸锌溶液加入反应罐中,升温至75-80℃,加入强氧化剂过硫酸铵,然后加入双飞粉调节硫酸锌溶液中的PH值到4.0~4.5,通过过硫酸铵氧化硫酸锌溶液中二价锰离子和二价钴离子,反应时间为50~60min,使锰由二价变成四价以二氧化锰形式分离,二价钴离子被氧化成三价,由于Co3+十分不稳定极易水解沉淀而从硫酸锌溶液中除去,然后再加入微量强氧化剂高锰酸钾,反应时间为20~30min,进一步除去溶液中剩余的钴、锰离子,最后进行固液分离,获得除去钴离子和锰离子的硫酸锌溶液及含钴滤渣。
本发明公开了一种电镀污泥综合回收有价金属的方法,采取氨浸-酸浸联合工艺回收电镀污泥中的铜、镍和铬,首先采用氨浸液浸出电镀污泥中的铜和镍,用硫化钠沉淀回收铜,用氢氧化钠沉淀回收镍。再用硫酸浸出电镀污泥中的铬,采用碳酸钠沉淀回收铬,经处理后的废渣达到一般固体废弃物的标准。本发明的有益效果是回收电镀污泥中的效率高、成本低,不会造成二次污染。
本发明公开了一种利用硫酸钠废液制备硫酸钡和碳酸钠的方法,将硫酸钠废液除掉机械杂质;在硫酸钠废液中加入表面活性剂,开启搅拌并升温至40~80℃后,缓慢加入碳酸钡,同时启动循环泵,将反应液输送至水磨机将生成的硫酸钡颗粒磨碎后再循环至反应器,每小时循环量为反应液体积,将反应液经离心机离心分离使固液分离,分别得到粗硫酸钡颗粒和碳酸钠溶液;粗硫酸钡颗粒经板框压滤机过滤,滤饼经清水洗涤至洗涤水接近中性、干燥、过300目的筛子,得到硫酸钡产品;碳酸钠溶液经过三效真空蒸发器蒸发至碳酸钠浓度为300~500g/L,再经冷却结晶、离心分离及干燥,得到碳酸钠产品。本发明的有益效果是处理硫酸钠废液成本低,不会造成二次污染。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种原子能级二氧化铪制备方法。本方法采用P204作为萃取剂对上述萃余液中的铪进行萃取富集,富集后铪溶液中铪的浓度可提高20~30倍,沉淀用烧碱消耗量显著降低,沉淀母液可返回配制反萃剂;铪萃取的萃余水可返回锆铪分离系统循环使用或者用于生产硝酸钠产品;生产出的二氧化铪颜色为白色,全部杂质含量符合原子能级二氧化铪质量标准。与萃余液直接沉淀比较,废水量减少60%以上,且可回收利用,烧碱消耗量降低85%以上,生产成本较低且二氧化铪产品质量稳定,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种核级纯硝酸锆酰制备方法。包括下述步骤:步骤一、锆铪萃取分离;步骤二、洗涤剂配制;步骤三:有机相洗涤;步骤四:反萃取。本发明技术方案在锆铪萃取分离后采用一种洗涤剂对负锆有机相进行多级逆流洗涤,洗涤后的有机相中m(HfO2)/m(ZrO2+HfO2)降低,低于0.01%,最低可达到0.002%,通过反萃取,可以制取质量稳定的核级纯硝酸锆酰溶液,进而用于制备核级二氧化锆。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种锆铪分离碱洗余水回用及锆回收的方法,以锆铪分离反有碱洗后的碱洗余水为原料,经过加入液碱沉淀,过滤得到氢氧化锆沉淀产物,沉淀母液经过预处理作为碱洗剂进行回用,与反有进行碱洗再生,通过控制不断回用的碱洗余水中的硝酸根浓度,当碱洗余水硝酸根浓度接近450g/L时,沉淀后的母液则进入硝钠工序进行回收。本发明通过控制碱洗余水回用,充分利用碱洗余水中未参与反应的碳酸钠、碳酸氢钠,提高锆的回收率,大幅降低原材料消耗。
一种节能降耗的硫酸锰生产新工艺,它涉及化工及湿法冶金的生产技术领域。它包含以下步骤:将可燃含硫物料经燃烧产生二氧化硫,在余热锅炉换热后引入装有二氧化锰矿浆反应吸收器内进行反应后经过滤,滤渣进入洗涤釜加水、加酸调PH值=2和液固比=3:1,过滤后滤液返回反应器,经除杂精制过滤,滤液进蒸发结晶系统,蒸发到一定浓度后返回除杂精制系统,离心脱水后的产品经干燥、筛分、包装得产品。本发明的优势是:采用廉价的工业回收可燃含硫物及有色冶炼行业含硫矿焙烧脱硫过程中产生的二氧化硫来生产硫酸锰,可燃含硫物燃烧产生大量的热量,经余热锅炉回收后直接用于本工艺中硫酸锰溶液蒸发结晶供热,基本满足本工艺的热量需求,节约了生产成本。
本发明提供一种含钪铀矿分离钪、铀的方法,包括将‑2mm粒级的原矿破碎、研磨至‑200目的数量占65‑70%;将研磨后的颗粒加入强磁磁选机中进行磁选,得到含钪精矿以及含铀尾矿,收集含钪精矿;将含铀尾矿通过酸溶液浸出,得富含铀的酸溶液和尾矿,将含铀酸溶液和尾矿分离的步骤;先用物理方法富集钪,然后通过湿法冶金收集铀,实现选‑冶相结合,本发明具有操作简单,分选精度高、富集比高的优点。
本发明属于锆铪湿法冶金技术领域,具体涉及一种锆铪分离萃余水沉淀滤渣回收锆铪的方法,以锆铪湿法分离过程中萃余水沉淀滤渣为原料,经过加酸溶解、过滤,对滤液进行预处理,再将滤液与以煤油为稀释剂、磷酸三丁酯为萃取剂的有机相在混合澄清器进行多级逆流萃取,进行锆铪萃取。滤液中绝大部分锆铪进入有机相,采用去离子水对负载有机相进行多级逆流反萃取,采用萃余水对滤饼进行洗涤,洗涤水进入混合澄清器进行再次萃取,反萃液回锆铪分离工序配制萃原液使用。对滤饼进行微波干燥处理,生产白炭黑或者做为助滤剂再次使用。本发明解决了在湿法锆铪分离萃余水沉淀产生的滤渣问题,提高了锆铪湿法金属回收率。
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