本发明涉及冶金设备技术领域,具体涉及一种冶金设备的降温装置,包括送水模块,所述送水模块固定连接有调节模块一与调节模块二,所述送水模块包括储水箱,所述储水箱内侧壁顶部固定连接有顶板,所述顶板顶面开设有连接槽,所述连接槽转动连接有转动盘,所述转动盘内部固定连接有与顶板转动连接的T型水管。本发明中,通过支撑柱与转动盘固定连接,转动转盘可以带动风轮模块左右旋转,调整风轮模块的喷水方向,同时转轴一的转动可以使涡杆转动,涡杆可以通过涡轮带动支撑杆转动,从而带动风轮模块上下转动,这样可以根据需要调整风轮模块的喷水方向,便于对冶金设备整体进行降温,操作简单,便于使用。
本发明公开了一种富铁高硫硫酸渣的重-浮联合选矿方法,富铁高硫硫酸渣经筛分-分级作业,一段旋流器沉砂给入重选-筛分作业得到一段螺旋粗选精矿,一段螺旋粗选尾矿、二段螺旋尾矿合并给入筛分-磨矿-分级作业,再将一段旋流器溢流和二段旋流器溢流合并浓缩脱泥-反浮选作业,获得TFe>62.0%、S含量≤0.18%的最终精矿,反浮选系统的流程为一次粗选、三次精选。本发明方法具有物料适应性强、选别指标稳定、节能降耗的特点,特别适合于对TFe含量在50.0%~55.5%、S含量0.7~1.2%的富铁高硫硫酸渣进行选矿处理。
本发明公开了一种工件耐磨性能的检测方法,涉及金属材料耐磨性检测技术领域。本发明包括以下步骤:步骤A、准备工作;步骤B、加工样块;步骤C、安装样块;步骤D、加装磨料;步骤E、恒温设定;步骤F、检测进行:分步骤a:打开电机,并使得主轴的转速维持在低速档,保持X小时后关闭电机,取出所有待测样块和标准样块,并分别称重,然后原样装回样块装夹盘;分步骤b:打开电机,并使得主轴的转速维持在中速档,保持Y小时后关闭电机,取出所有待测样块和标准样块;分步骤c:打开电机,并使得主轴的转速维持在高速档,保持Z小时后关闭电机。本发明能够充分反映耐磨件实际具有的各项耐磨性能。
本发明公开了一种利用含锂废旧电池或材料制备高品位锂精矿的方法,属于资源回收利用技术领域。该方法包括步骤:将经过盐溶液中浸泡放电得到的预处理料与含Si造渣剂混合后高温熔炼,调节熔炼温度得到合金和富锂渣,其中含Si造渣剂中Si含量≥25%;所述富锂渣中Al2O3与SiO2质量分数比值为0.25~3.0,Li2O含量为5.5%~15%,Mn含量≤10%。
本发明公开了一种含铬污泥与含铬废渣协同利用富集、回收铬资源的方法,将含铬污泥和含铬废渣进行细磨、混合制备出混合料,混合料室外碱度((CaO%+MgO%)/(SiO2%+Al2O3%))在0.6~1.5范围、FeOx含量≥15.0%。对混合料进行还原焙烧,焙烧温度控制在1100~1500℃范围。对焙烧产物碎磨处理后,采用强磁选工艺将铁铬尖晶石离出来,获得Cr2O3含量≥20.0%、Cr2O3回收率≥85.0%的铬精矿。本发明将含铬污泥与含铬废渣这两种含铬危废资源进行联用,同时富集这两种资源中的铬,所获得的含铬富集相中铬的品位高,且利用后续分离,具有效率高、污染小且适用范围广等特点,适于应用在含铬资源中铬富集与分离的技术领域。
一种利用机械力提取可溶物的方法及装置,其特征是改变了传统电化学应用技术领域只注重微观的局限性,利用机械力与微观场力的结合、互补、转化,实现可溶物的提取,在可溶物的提取、去除应用技术开拓新的方法及装置,对充分利用能源、开发资源将起到极其深远的影响。
本发明公开了一种基于熔盐电化学高效分离回收ITO废靶中铟和锡的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的一种基于熔盐电化学高效分离回收ITO废靶中铟和锡的方法,直接采用ITO废靶块料作为阴极,石墨作为阳极,在熔盐中进行直流电解使ITO废靶中的氧原子得到电子形成氧离子进入电解质而从阴极上脱除,直接获得液态铟锡合金;进一步将还原得到的铟锡合金作为阳极在该熔盐体系中、相同温度下进行直流电解,通过控制电化学条件使铟在阳极被选择性氧化,并进一步在阴极被还原为金属铟,实现铟锡高效分离,同时在阴、阳极分别获得高纯金属铟和锡。本发明具有流程短、成本低、铟和锡回收率高、产品纯度高等特点。
本发明公开了一种连续喷吹电炉除尘灰入炉综合回收系统及其回收方法,属于固废资源综合利用领域。它包括按除尘灰流向依次排列并连通的电炉系统除尘站、除尘灰仓、输送机一、干燥机、输送机二、粉料搅拌机、喷吹装置和电弧炉,粉料搅拌机还与还原剂料仓连通,电弧炉上方连通电炉烟尘捕集罩,电炉烟尘捕集罩与电炉系统除尘站连通,形成整个除尘灰流向的循环系统;整个循环系统中的除尘灰可循环处理,直至铅、锌等易挥发金属元素经过还原、氧化后重新进入电炉系统除尘站并进行富集至预定的百分比;除尘灰中其他氧化物也融入炉渣中,从而实现有价金属的有效分离并回收利用,提高了电炉除尘灰中金属收得率,同时减少了重金属元素对环境的影响。
本发明公开一种含钛高炉渣与废旧印刷线路板协同全组分资源化方,属于无机材料制备技术领域。该方法首先将含钛高炉渣与适量的废旧印刷线路板WPCBs混合均匀加热至熔融确保混合均匀,再与一定的Na2CO3混合均匀进行热态改性处理,经过稀盐酸酸浸过滤后获得的CaTiO3含量达到75%以上;滤液用氨水调节pH,过滤后再用酸洗除去Fe3+即得到水合二氧化硅,滤液再用氨水调pH以获得镁铝尖晶石的前驱物,高温灼烧得到多元掺杂镁铝尖晶石与钙铝石复合材料。本发明方法能够分别制备烟气选择性还原(SCR)脱硝催化剂、水合二氧化硅和镁铝尖晶石与钙铝石复合材料,本发明方法对高炉渣与WPCBs进行了协同资源化利用,具有显著的经济和社会效益。
本发明公开了一种利用钕铁硼废料制备Mg‑Nd基中间合金的方法,属于金属材料技术领域。本发明的一种利用钕铁硼废料制备Mg‑Nd基中间合金的方法,该方法是将钕铁硼废料加入到含有MgCl2的熔盐中,然后通过电解使熔盐的Nd3+、Pr3+、Dy3+与Mg2+离子一同在阴极被还原并合金化为Mg‑Nd基中间合金,该合金可用于生产镁钕合金,也可通过真空蒸馏用于制备稀土金属与镁。采用本发明的技术方案,将钕铁硼废料加入含有MgCl2(或MgF2或AlCl3)的熔盐中,然后通过电解即可直接将其中的稀土元素以Mg‑Nd基中间合金的形式进行回收,且该方法工艺简单、回收产品附加值高、综合利用程度高,也可用于处理已氧化的钕铁硼废料。
本发明涉及一种锡废弃物中锡成份的自动检测装置,包含取样模块、锡成分回收模块、检测调用模块等;通过将可能的回收技术进行融合,根据要求选择在回收阶段采用的回收方法,采用了科学规划的方法,将其以一个完整的流程框架进行展示,因此,有现实的应用意义。
本发明公开了一种常压下从氮化镓废料中回收金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的方法是通过在常压条件下碱性体系中加入氧化剂对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液直接进行电解,通过准确控制电化学条件,使镓在阴极还原析出,同时避免杂质离子析出,获得金属镓产品。采用本发明的技术方案从氮化镓废料中回收稀散金属镓,具有镓回收率高、工艺简单、成本低、对环境友好等特点,有效实现了氮化镓废料的短流程高效综合回收。
本发明公开了一种从碲化铋基半导体废料中同步回收铋和碲的方法,属于资源回收技术领域。本发明的一种从碲化铋基半导体废料中同步回收铋和碲的方法,该方法是将碲化铋基半导体废料溶解到含BiCl3的BiCl3‑MCln混合熔盐中,然后进行电解即可在电解用阴极和阳极表面同步回收得到铋和碲两种金属。采用本发明的技术方案可以对碲化铋基半导体废料中的铋和碲进行同步回收,且该回收工艺极其简单,所得产物纯度高,无污染。
本发明公开了一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法,属于资源回收技术领域。本发明的具体步骤如下:(1)将氯化铝与氟化锂粉末进行准确称量并混合均匀,得到混合卤化物;(2)将废弃荧光粉过筛,去除其中的大颗粒杂质,得到杂质含量低的荧光粉废料;(3)将混合卤化物加热熔化,然后向卤化物熔融盐中加入荧光粉废料,并在600~1100℃下反应5~10h;(4)反应后对所得反应产物进行澄清分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为荧光粉中未与卤化物熔盐反应的组分,而熔盐即为稀土卤化物-氯化铝-氟化锂的混合物。本发明中的氯化铝能选择性地与废弃荧光粉中稀土氧化物反应,氟化锂能改善熔盐的物理性质,并能有效提高铈与铽的提取率。
本发明公开了一种钕铁硼废料中稀土元素的回收方法,属于稀土资源回收技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将氟化铝粉末与冰晶石粉末按照质量比1:1~1:10混合均匀,得到冰晶石-氟化铝混合物;(2)将钕铁硼废料破碎成粒度为4~6mm颗粒后埋覆于冰晶石-氟化铝混合物中;(3)将埋覆有钕铁硼废料的冰晶石-氟化铝混合物置于电炉中,并于900~1200℃温度下反应3~12h;(4)将反应所得产物进行固液分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为废钢,熔盐即为稀土氟化物-冰晶石-氟化铝的混合物。本发明中的氟化铝能选择性地将钕铁硼废料中未氧化的稀土元素提取出来,而冰晶石能较好地溶解已经氧化成氧化物的稀土,因此稀土的回收率大大提高。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种从镍钴镁溶液萃取分离镍、钴、镁的方法,用于镍含量为50~100g/L、钴含量为5~20g/L、镁含量为3~15g/L的镍钴镁混合溶液,包括以下步骤:(1)萃取钴镁;(2)一步洗镍;(3)二步洗镁;(4)三步洗镁;(5)反萃钴;本发明实现了在洗镍和洗镁的过程中保证硫酸镍产品、硫酸钴产品中的杂质含量满足电池材料用的要求的同时,减少了镍、钴的损失,而且产品质量好,镍、钴收率高,工艺流程简单,成本低,纯净硫酸镍溶液、纯净硫酸钴溶液,经除油、结晶步骤后即可得到电池材料用的硫酸镍产品和硫酸钴产品。
本发明公开了一种尾矿固化充填方法、充填材料、胶结剂及其制备方法和制备系统,属于采矿工程、建筑材料及固废资源化利用技术领域。本发明的尾矿固化胶结剂,该胶结剂以硅铝质渣浆、碱性渣‑工业副产石膏渣复合料浆以及碱性激发剂粉体为主要原料混合而成,各组分以干基计的重量百分比如下:硅铝质渣50~70%、碱性渣10~20%、工业副产石膏渣10~30%、粉状碱性激发剂5~10%。采用本发明的胶结剂用于矿山充填固化,可以有效克服使用干渣粉为原料时的颗粒团聚难分散现象,并提高所得充填体的致密性,同时相对于现有胶结剂材料,还能用于极细颗粒胶结,提高胶结体的强度。
本发明公开了一种掺杂型CaFe2O4@α‑Fe2O3异质结复合光催化剂及其制备方法和应用,通过盐酸酸解转炉污泥,将转炉污泥中的Fe、Ca和Al、Mg、Mn等有价金属离子转移至酸解液中,滤去不溶物得到酸解液,加入一定量的草酸纳,得到混合溶液,混合溶液经水热反应、室温二次沉淀、短时热处理,制得产物。本发明产物的组成元素全部来自转炉污泥,无需添加任何化学试剂原料,从而突破了目前制备该材料的原料单纯依赖多种化学试剂的局限,在降低制备成本的同时,为冶金含铁尘泥的高附加值利用提供了新途径,其制得的催化剂具有良好的光催化活性和再生循环使用性,能有效应用于光催化降解废水中有机染料污染物。
本发明公开了一种耐候耐久加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:抛光砖废料33-47、矾矿尾渣21-33、菱镁石矿渣18-29、多孔陶粒14-26、陶瓷废料22-36、绢云母23-37、酪朊酸钠7-9、聚乳酸纤维11-19、冶金焦炭15-20、聚丙烯酸钠6-12、赤泥24-38、生石灰37-49、肌醇六磷酸酯2-4、超氧化钙4-7、水适量。本发明采用抛光砖废料、矾矿尾渣、菱镁石矿渣、陶瓷废料、聚乳酸纤维、冶金焦炭等原料制成的加气砌块耐候性和耐久性突出,耐老化开裂性优异,抗腐蚀能力强,长期暴晒、风吹雨打,不容易出现开裂,更不会降低强度,使用寿命长,应用范围广。
本发明公开了一种用于建筑外墙的加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:冶金废渣46-58、建筑废料37-49、泥灰岩24-38、钻井废泥浆18-32、烟囱灰22-34、氟石膏45-55、焦磷酸钾16-28、圆砾石24-36、铅锌炉渣19-37、聚乙烯醇12-19、多孔陶粒23-35、硼砂10-15、二氨基镁5-7、水适量。本发明采用冶金废渣、建筑废料、泥灰岩、钻井废泥浆、烟囱灰等原料制成的加气砌块综合性能优异,不仅具有优异的保温隔热和隔音吸音功能,还具有优异的力学性能、耐高温性能、抗震性能、抗开裂性能等优点,使用寿命长,市场前景大。
本发明公开了一种生产液体复合肥的方法,属于肥料生产领域。该方法利用生物质灰渣改质转炉钢渣,将改质后的转炉钢渣进行破碎磨细处理,磨细的改质钢渣加入稀硫酸或稀硝酸溶液中,通过搅拌使钢渣中的磷、钾元素选择性溶出,得到富含磷、钾的浸出液。然后将铝灰破碎磨细,添加到浸出液中,铝灰中产生的氨气被溶液中的硫酸或硝酸吸收,过滤后即可得到含有氮、磷、钾等元素的液体复合肥。本发明在生产过程中充分利用了冶金固废及电力工业产生的生物质灰渣,促进工业的可持续发展。利用硫酸或硝酸浸出冶金废渣,得到的除磷钢渣可以返回冶炼再利用,脱氮铝灰可以用来生产硫酸铝、铝粉等副产品,实现了冶金固废的高附加值利用。
本发明公开了一种生物质灰渣改质转炉钢渣除磷的循环利用方法,属于冶金资源再利用技术领域。该方法利用生物质灰渣对熔融转炉钢渣进行改质处理,之后将改质转炉钢渣破碎磨细,将磨细的转炉钢渣加入柠檬酸溶液中,在电动搅拌器作用下将转炉钢渣中的磷溶出,得到含磷滤液和除磷钢渣;将含磷的有机酸溶液用于液体磷肥,除磷钢渣干燥处理后用于冶金过程。钢渣中磷溶出率可达90%,而铁溶出率低于10%,有效避免了铁损;采用弱酸性的柠檬酸溶液,浸出处理对设备要求较低,避免了使用强酸处理带来的一系列成本和环境污染问题。
本发明公开了一种多孔介质吸附分离钒渣中钒资源的方法,属于冶金熔渣固液两相分离领域。该方法包括以下三个步骤:步骤一:多孔介质板的制备;步骤二:将1500~1550℃熔融钒渣以小于2℃/min的冷却速率冷却到1200~1250℃,获得含固相钒铁尖晶石的热处理熔融钒渣;步骤三:对所述热处理钒渣进行多孔介质板吸附熔渣完成固液分离,得到钒铁尖晶石相品位在70~90%的精钒渣与尾渣。本发明利用多孔介质板毛细管力吸附热处理钒渣中的熔融渣相,实现热处理钒渣中钒铁尖晶石固相的分离富集,通过多孔介质分离出的钒铁尖晶石精钒渣可以直接作为湿法提钒以及火法冶炼钒铁的原料,吸附尾渣的多孔介质板可作为生产水泥的原料。
本发明公开了一种湿法处理氮化镓废料提取金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的采用湿法工艺流程从废料氮化镓中提取金属镓,具体步骤为(1)配制碱溶液;(2)将经球磨、干燥处理后的氮化镓废料粉末加入配制的碱溶液中搅拌,获得混合料浆;(3)向所得混合料浆进行氧压碱浸处理,并进行搅拌;(4)对经氧压碱浸处理所得固液混合料浆进行固液分离,得到含镓浸出液;(5)对所得含镓浸出液进行电解,阴极产物经洗涤,获得金属镓产品。本发明的回收工艺流程短、对环境友好,成本低,可有效实现氮化镓废料的短流程高效回收。
本实用新型公开了一种处理冶金固废润磨机防结料的系统,包括湿法配料装置和润磨机,所述系统还包括第一皮带输送装置、第二皮带输送装置和用于搅拌混合料体的预混料装置,所述湿法配料装置通过第一皮带输送装置与预混料装置连接,预混料装置通过第二皮带输送装置与润磨机连接。实现了系统不断料、不减料连续运行,物料混合均匀的总体目标。
本发明公开了一种处理冶金固废润磨机防结料的系统及控制方法,包括湿法配料装置和润磨机,所述系统还包括第一皮带输送装置、第二皮带输送装置和用于搅拌混合料体的预混料装置,所述湿法配料装置通过第一皮带输送装置与预混料装置连接,预混料装置通过第二皮带输送装置与润磨机连接。实现了系统不断料、不减料连续运行,物料混合均匀的总体目标。
本发明涉及湿法冶金技术领域,且公开了一种便于维护的冶金湿法浸出装置,包括圆柱状的浸出筒,所述浸出筒的顶部安装有筒盖,所述浸出筒的底部通过连接机构连接有筒底,且浸出筒的底部筒壁上固定连接有一圈密封垫,所述筒底和浸出筒之间通过密封圈密封连接,所述浸出筒的环形外筒壁上呈矩阵分布均匀等距的固定连接有若干根支撑杆,所述筒底的底部中心处安装有电机,所述电机的输出端通过联轴器连接有搅拌杆,所述搅拌杆的上端贯穿筒底并向浸出筒内延伸,位于所述浸出筒内搅拌杆的杆壁上沿直线均匀等距的对称固定连接有若干片搅拌叶。该便于维护的冶金湿法浸出装置,便于清理冶金过程中产生的杂质,进而便于浸出装置的维护。
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