本实用新型公开了一种矿石冶金用原料分级筛分装置,涉及矿石冶金技术领域。该矿石冶金用原料分级筛分装置,包括筛筒,所述筛筒上设置有振动清理机构、传动机构和反弹机构,筛筒的顶部开口处焊接安装有进料斗,筛筒的底部开口处焊接安装有出料筒,筛筒的内部设置有两组筛分板,两组筛分板呈上下垂直分布且均呈倾斜设置。该矿石冶金用原料分级筛分装置,能够在装置对矿石原料进行振动筛分的同时使用挤压辊对筛分板进行自动清理,减少矿石原料堵塞筛分板上孔眼而致使后续筛分作业不彻底的情况,还能防止矿石堵塞在装置内部造成故障损坏,同时该装置仅采用一组驱动部件完成上述操作,降低生产成本,提高了整体效能。
本实用新型提供一种粉末冶金锥形齿轮,包括采用粉末冶金分体制成的锥齿轮部和齿轮轴部,以及用于将所述锥齿轮部和齿轮轴部从左向右依次连接为一体的锁紧组件,所述锥齿轮部右侧设有与所述齿轮轴部形面连接的第一限位部,所述齿轮轴部左侧设有与所述锥齿轮部形面连接的第二限位部,所述第一限位部与所述第二限位部插接连接。本实用新型提供的一种粉末冶金锥形齿轮,采用粉末冶金技术将齿轮分体加工,将金属粉经过加工制成锥齿轮部和齿轮轴部,利用锁紧组件将锥齿轮部和齿轮轴部,组装成一体,加工简单,报废率低,节约加工成本。
本发明涉及高温冶金渣气‑固换热装置,包括带有支撑架的换热容器;所述换热容器上设有进渣口、出渣口、漏渣口、底部冷风进口、中部冷风进口和热风出口;换热容器内位于下端固定设有冶金渣支撑板;所述进渣口设置在换热容器的顶部,漏渣口设置在换热容器的底部且位于冶金渣支撑板的下方;所述出渣口与冶金渣支撑板对应设置并用于排渣;所述底部冷风进口位于冶金渣支撑板的下方;所述中部冷风进口位于冶金渣支撑板与进渣口之间;所述冶金渣支撑板上均布有通气孔。本发明通过中部冷风进口能够进一步提高对高温冶金渣余温的回收利用,大大提高换热效率。
本发明涉及特高温液态冶金渣余热回收装置,包括换热箱体;换热箱体上设有可供特热高温液态冶金渣流入换热箱体内的入口;所述换热箱体内设有用于吸收特热高温液态冶金渣热量的第一换热管组;换热箱体的底面设有排料口,排料口上设有可控制排料口打开或封闭的快开门;所述换热箱体上还设有用于分解并推动由特高温液态冶金渣换热后形成的半固态冶金渣的顶料组件;所述顶料组件包括多根动力顶杆,以及驱动动力顶杆向排料口运动的第一驱动装置;同时还涉及包含上述特高温液态冶金渣余热回收装置的余热回收系统,通过对特高温液态冶金渣的多级综合利用,实现了对特高温液态冶金渣的余热的充分利用,大大提高热能利用效率,做到了最大程度的节能减排。
本发明涉及粉末冶金制造领域,尤其涉及一种铁基粉末冶金材料的制备方法。本发明通过铁粉、镍粉等金属粉末进行混合物,同时增添了碳化钙,利用高压进行挤压,使粉末间的金属充分混合,在高温煅烧过程中,通过高温中利用碳化钙的分解,释放二氧化碳,是金属中产生孔隙,形成的氧化钙储存在孔隙中,提高了冶金材料的耐腐蚀性能,同时利用孔隙,实现石墨更好的碳渗,提高冶金材料的性能,再将其与二氧化硅进行混合球磨,增加物料间的混合性,通过高温烧结及掺杂金属的催化作用下,利用二氧化硅与石墨的作用,形成碳化硅,而增加的硅元素对冶金材料中的孔隙进行进一步的填充,降低了孔隙率,增加了冶金材料的性能。
本发明涉及一种高温固体冶金渣粒余热回收装置,具有筒体;所述筒体内设有换热管组;筒体的上端设有供高温固体冶金渣粒进入的进渣口,筒体的下端设有供高温固体冶金渣粒排出的排渣口;换热管组的进口和出口均设置在筒体上;所述筒体内还设有折流板组;所述折流板组包括多块从进渣口至排渣口呈折线排布的折流板;折流板组与筒体的内壁形成供高温固体冶金渣粒从进渣口流向排渣口的折线通道;所述换热管组贯穿折流板组。本发明可与高温固体冶金渣粒的造粒机配合使用,实现持续吸收高温固体冶金渣粒的余热的要求和效果。同时该装置拆装方便,方便对其内部进行维护。
一种高性能铁基粉末冶金零件的低温烧结方法,属于粉末冶金技术领域。本发明为了降低铁基粉末冶金零件烧结温度,同时也为了改善其性能,采取在普通铁基粉末冶金零件中加入纳米铜粉,利用纳米铜粉显著的表面效应和小尺寸效应来降低烧结温度,同时改善零件性能;为保证添加纳米铜粉以及脱模剂能与基体铁粉均匀混合,采用适当的混粉时间,并结合有效的冷压及烧结工艺,在较低温度下获得了达到性能要求的铁基粉末冶金零件。本发明将铁基粉末冶金工艺中的烧结温度降低约240?C,将有效提高生产效率,同时也能降低能耗并延长生产设备的使用寿命,具有较高的经济效益和社会效益;且性能亦有所提高,将对扩大铁基粉末冶金零件应用领域的发展起到推动作用。
本发明一种粉末冶金分体式成形后组合烧结工艺,具体工艺步骤:步骤1、原材料准备:准备好粉末冶金用粉末基材和添加剂,并将粉末基材和添加剂混合搅拌至均匀;步骤2、零部件分体式成形:将一个复杂零部件拆解成两个或多个简单零件,并对这两个或多个简单零件分别成形;步骤3、组合后脱脂:将成形后的两个或多个简单零件组合成需要的零部件结构,并对该组合后的零部件进行脱脂;步骤4、组合烧结:对脱脂完成的零部件进行烧结;步骤5、后续处理:对烧结完成的零部件进行后续处理。能扩大粉末冶金生产应用范围,真正有效降低结构复杂零部件的生产成本,适用于结构复杂无法一次成形的粉末冶金零件,或是几个粉末冶金零件需可靠连接在一起的情况。
本实用新型涉及用于高温冶金渣的换热装置,包括带有支撑架的换热容器;所述换热容器上设有进渣口、出渣口、漏渣口、底部冷风进口、中部冷风进口和热风出口;换热容器内位于下端固定设有冶金渣支撑板;所述进渣口设置在换热容器的顶部,漏渣口设置在换热容器的底部且位于冶金渣支撑板的下方;所述出渣口与冶金渣支撑板对应设置并用于排渣;所述底部冷风进口位于冶金渣支撑板的下方;所述中部冷风进口位于冶金渣支撑板与进渣口之间;所述冶金渣支撑板上均布有通气孔。本实用新型通过中部冷风进口能够进一步提高对高温冶金渣余温的回收利用,大大提高换热效率。
本实用新型涉及液态冶金渣余热回收装置及余热回收系统,其中液态冶金渣余热回收装置包括换热箱体;换热箱体上设有可供液态冶金渣流入换热箱体内的入口;换热箱体内设有用于吸收液态冶金渣热量的第一换热管组;换热箱体的底面设有排料口,排料口上设有可控制排料口打开或封闭的快开门;换热箱体上还设有用于分解并推动由特高温液态冶金渣换热后形成的半固态冶金渣的顶料组件;顶料组件包括多根动力顶杆,以及驱动动力顶杆向排料口运动的第一驱动装置;同时还涉及包含上述液态冶金渣余热回收装置的余热回收系统,通过对液态冶金渣的多级综合利用,实现了对液态冶金渣的余热的充分利用,大大提高热能利用效率,做到了最大程度的节能减排。
本发明公开了一种冶金用炼铁炉预热装置,包括炼铁炉,炼铁炉正面的底部固定安装有预热箱,且炼铁炉的出气管贯穿预热箱并延伸至预热箱的内腔中,预热箱的顶部贯穿设置有排风管,且排风管上设置有控制阀,预热箱的一侧贯穿设置有进气管,且预热箱的内部通过螺栓固定安装有进气箱,进气管的一端贯穿进气箱并延伸至进气箱的内腔中。本发明通过设置预热箱,并且通过将预热箱的内腔与炼铁炉的内腔连通,同时设置了排风管和气压控制阀,从而使炼铁炉内的高温热气排放至预热箱的内部,并且通过进气箱,加热管道排气箱和排气管的配合,对通过预热箱进入到炼铁炉中的空气进行预热加温,从而达到了余热利用,节能环保的效果。
本发明涉及一种采用控制系统控制的冶金冷却机构,包括输送带、两个喷淋装置、除水装置、干燥装置和集水槽,两个喷淋装置分别置于输送带的上方和下方,集水槽置于输送带下方的喷淋装置的下方,除水装置和干燥装置均套装在输送带的外一环,集水槽的出水口与干燥装置的进水口通过管道连通,干燥装置的出水口与两个喷淋装置通过管道连通,干燥装置为呈螺旋状的水管,干燥装置远离除水装置的一侧设置有湿度感应器,干燥装置远离除水装置的一侧设置有湿度感应器,输送带的一侧设置有电机,电机通过传动装置带动输送带运转,湿度感应器通过线路连接有控制系统,控制系统与电机通过线路连接。相对现有技术,本发明水循环利用、坯件降温快、坯件表面湿度低。
本实用新型公开一种搅拌范围可调节的气动升降移动式搅拌机,包括壳体和固定杆,所述壳体的顶部安装有进料管,所述壳体的顶部安装有电动机,所述电动机的输出端安装有气缸,所述气缸的输出端安装有固定杆;所述壳体的外表面安装有控制壳,所述控制壳的内部安装有控制变压器。本实用新型通过控制壳安装有控制变压器,当需要降低装置的搅拌速度时,可经由外力向上搬动控制变压器,此时控制变压器降低输送至电动机内部的电压,以此降低电动机的功率,减缓装置的搅拌速度,当需要升高装置的搅拌速度时,可通过外力向上搬动控制变压器,此时控制变压器升高输送至电动机内部的电压,以此升高电动机的功率,加快装置的搅拌速度,提高装置适用范围。
本实用新型涉及加热融化技术领域,尤其涉及用于冶金油缸钢芯加工的原料加热融化装置结构,包括箱体,所述箱体的上表面通过螺栓连接有防护罩,箱体内部水平设有承载板,承载板的两侧竖直连接有丝杆,箱体的顶部开设有通槽,两组丝杆的顶端分别固定在通槽两侧的内顶壁上,丝杆的底端连接有丝杆电机,丝杆电机固定在箱体内底端面上,所述防护罩内设有加热箱,加热箱内壁上设有若干组加热环,加热箱的顶面设有升降板,所述升降板上表面的两端连接有电动推杆,升降板的底部连接有搅拌杆,打开门体,将原料桶放置在箱体内部的承载板上,利用丝杆将其缓缓升至加热箱中,加热环通电后对原料桶进行加热,加热箱外侧套有防护罩,安全性好。
本实用新型涉及离心萃取技术领域,尤其是一种具有结构可调式机架的减震离心萃取设备,包括顶置离心电机、主安装架和内置转鼓的外部安装筒,外部安装筒侧壁上具有向外凸起的一体结构装配管。本实用新型的一种具有结构可调式机架的减震离心萃取设备由顶置离心电机、主安装架和内置转鼓的外部安装筒组成,在主安装架顶部外壁和外侧面上分别设置有用于传动连接顶置离心电机与转鼓的横向顶部传动杆和侧向传动轴,在外侧传动机构在两侧带动转鼓在外部安装筒内部高速转动,将机构设置在主安装架外侧,传动稳定性提升,同时方便后期维护检测。
本实用新型公开了一种热镀锌渣制备高纯度锌用装置,包括除杂加热筒,所述除杂加热筒内通过挡板分隔成熔融部和蒸发部,所述熔融部和蒸发部并排设置,且熔融部和蒸发部连通设置,所述除杂加热筒两端侧壁分别设置有与熔融部和蒸发部匹配的入料口和排杂口,所述入料口内转动连接有密封盖板,所述排杂口内设置有匹配的挡塞,所述除杂加热筒侧壁设置有与熔融部和蒸发部匹配的第一加热腔和第二加热腔,所述除杂加热筒上侧壁远离密封盖板的一侧侧壁固定设置有导气筒,所述导气筒与蒸发部之间通过出气口连通,所述导气筒侧壁设置有第三加热腔。本实用新型利用锌与铁的熔沸点高低差距较大采用多层逐步除杂,除铁效果较好,能够得到纯度较高的锌。
本实用新型公开了一种氧化镥生产用沉淀装置,包括沉淀筒,所述所述沉淀筒的顶端滑嵌有刮板,且刮板的外壁与沉淀筒之间贴合设置,所述罩板的下方固定连接有两个第二电动伸缩杆,且两个第二电动伸缩杆的输出端与刮板之间固定连接,所述刮板上贯穿固定连接有输料管,且刮板和承接板之间固定连接有连接板。本实用新型中,通过第二电动伸缩杆对刮板向下进行传动,刮板在与沉淀筒的内壁之间接触时,对其内壁进行刮取,同时通过第二电动伸缩杆的传动作用,使得承接板跟随刮板一同向下运动,从而便捷的完成下料操作,承接板直接漏出,便于其内部物料的完全清理,进一步提升沉淀筒的使用寿命。
本实用新型涉及离心萃取技术领域,尤其是一种具有快拆式机架的减震离心萃取设备,包括顶置离心电机、主机架、安装在主机架下端的电控液压伸缩缸、内置转鼓的主安装筒、环形底部滚珠轴承和弧形侧置滚珠轴承。本实用新型的一种具有快拆式机架的减震离心萃取设备由主安装筒外侧面的侧向装配轴插入对应位置圆形传动孔来与主机架活动装配,然后利用主安装筒内底面上的可升降式环形底部滚珠轴承来对转鼓的高度进行调节,同时利用平移式弧形侧置滚珠轴承对转鼓两侧进行侧向支撑减震,在方便调节高度的同时提升侧向减震性能,提升工作稳定性。
本实用新型公开了一种稀土萃取槽,属于稀土萃取设备领域,旨在提供一种方便设备维护的稀土萃取槽,其技术方案要点是,包括由多级箱式单元相互排列组合成的槽体,每级箱式单元均有一混合室和一澄清室,混合室内安装有搅拌器,混合室上方设置有支架,搅拌器穿出混合室并与支架转动连接;搅拌器远离混合室的一端同轴固定连接有皮带轮,所有皮带轮之间通过皮带一传动,所述支架上设置有皮带一的张紧组件;支架上固定连接有一驱动电机,驱动电机的输出轴同轴固定连接有驱动轮,其中一个皮带轮上方同轴固定连接有从动轮,驱动轮和从动轮之间通过皮带二传动。本实用新型适用于稀土萃取设备领域。
本实用新型涉及金属回收技术领域,特别涉及一种废弃线路板金属回收装置。依次设置有超声波清洗池、粉碎罐、加热提取罐,所述超声波清洗池和粉碎罐上方设置有移动抓手,所述粉碎罐底部通过输送管和加热提取罐顶部连通,所述输送管上设置有一个传送泵,所述加热提取罐下方放置有1个收集箱。本实用新型在粉碎前通过对废弃线路板的加热和降温,提高了废弃线路板的脆性,使得粉碎效率更高。降尘喷头防止了粉尘污染,且超声波清洗池可以有效去除废弃线路板内杂质,提高后续工序的加工效率和提炼效率。
本实用新型公开了一种旋转式生物反应器,包括一反应槽,反应槽中装有菌液,反应槽的左端设置有第一进水口和第一出水口,反应槽的右端设置有第二出水口,反应槽中设置有滚筒,滚筒没入菌液中,滚筒内部中空,滚筒上设有孔,孔的孔径小于反应物料孔径,滚筒内部设置有一回流管,回流管上设有孔。通过上述方式,本方案具有污染少、工作条件温和、流程短、成本低、投资少等优点,而且在矿冶工程的应用上具有矿物适用性广的特点;通过滚筒的旋转为菌液提供氧气来直接培养菌液,方便快捷;旋转式反应器通过将菌液注入的方式进行反应,避免了通常所用搅拌方式的剪切力对细菌细胞造成的损伤,有利于细菌的存活;旋转式反应器转动过程反应均匀。
本实用新型提供了一种便于混合搅拌的稀土萃取槽,包括:澄清腔室;混合腔室的上部依次设置有进液管、水相进液管和有机相进液管,混合腔室的右部依次固定有第一隔板和第二隔板;反应器固定在第一隔板和混合腔室的内壁上,反应器包括底板和侧壁,侧壁上开设有若干个第一通孔,底板紧贴侧壁并且可相对于侧壁旋转滑动;旋转轴活动连接在混合腔室的内部,旋转轴上设置有第一搅拌件和第二搅拌件,旋转轴与底板固定连接并且可带动底板旋转滑动;第一电机与旋转轴固定连接用于带动旋转轴旋转;提升组件包括第二电机、蜗轮和蜗杆,蜗杆与第一电机固定连接,第二电机的输出轴与蜗轮固定连接,蜗轮与蜗杆啮合。此种设计,很好的提高了搅拌效率和效果。
一种废弃线路板中铜回收系统,包括流化床生物反应器,所述流化床生物反应器一侧上部设有出液口,所述流化床生物反应器底部设有回流口,所述流化床生物反应器另一侧设有回菌口,所述流化床生物反应器右侧设有沉淀槽,所述沉淀槽右侧设有电解槽,所述电解槽右侧设有回液槽,所述回液槽一侧设有回液口,所述流化床生物反应器左侧设有恒温水箱,所述恒温水箱下部设有热循环管,所述热循环管安插在流化床生物反应器下方,所述沉淀槽一侧设有第一滤网,所述沉淀槽底部设有第一排污口,所述电解槽一侧设有第二滤网,所述的电解槽底部设有第二排污口,系统达到了菌液循环利用的目的,摆脱了一段式及两段式的处理模式,提高了工作效率,减少了菌液耗损。
本发明废旧新能源汽车锂离子动力电池全组份回收与再利用方法为:先进行放电;放电后开启单体电池安全阀,切割开袋;采用高温加压蒸汽对电池进行热处理后自然冷却,切割去掉极柱和盖板;送入撕碎机破壳,经刀式切碎;进入弱磁性磁选机分离出铁物质,同时利用负压气流去除轻物质;余下的物料经涡电流分选出非导电性组分;再经强磁性磁选机将正极板和负极板的碎片分离开;然后经双辊机和干式摩擦机处理,剥离电极材料并经旋风分离和脉冲除尘器收集;收集的正极材料粉溶出锂离子;锂离子滤液沉淀除杂过滤后回收碳酸锂。本发明方法可实现新能源汽车锂离子动力电池产业化回收利用,提高了深度分类回收的效率、避免二次污染并降低回收成本。
本发明为一种介孔印迹纤维素纳米晶/氧化石墨烯膜的制备方法,属材料制备技术和分离技术领域。本发明纤维素纳米晶(CNCs)膜基元,钕离子为模板离子,氧化石墨烯为协同功能单体,制备高比表面积和高选择性介孔印迹纤维素纳米晶/氧化石墨烯复合膜吸附材料。该发明的优势是制备简单,成本低,在能够保证吸附容量的同时,通过印迹技术,实现对钕离子的特异性吸附。
本发明涉及一种制备氧化钕的方法,特别涉及一种镨-钕Pr-Nd富集物制备超细高纯氧化钕的方法,所述方法步骤如下:(1)混合配料;(2)超声分馏萃取:得含有硝酸钕Nd(NO3)3的富集液;(3)超声萃取:得硝酸钕Nd(NO3)3精制液;(4)吸附除杂;(5)固-液分离;(6)超声结晶沉淀:生成碳酸钕Nd2(CO3)3结晶沉淀物;(7)固-液分离;(8)干燥、灼烧:得氧化钕Nd2O3含量≥99.99%,颗粒粒径为0.01-10.0μm的超细高纯氧化钕产品。本发明的好处是:(1)采用超声分馏萃取,提高萃取分离速率和效率;(2)采用超声结晶沉淀,颗粒粒径小,粒度分布均匀。
本发明公开了从加氢精制废催化剂中湿法回收铁、铝、镍、钼和钴的工艺,将催化剂煅烧研磨后,利用泡沫浮选法进行粗选,将粗选后的催化剂利用稀硫酸浸渍,过滤,含钼滤渣进入下一道工序,滤液进行逐级沉淀,分离出铁和铝,再将过滤后的溶液利用阴离子交换树脂与电解池进行电解,电解池的阴极可以回收高纯度的镍与钴金属,在阴离子交换树脂的作用下阳极回收硫酸溶液。将含钼滤渣溶于回收的硫酸电解,阴极可以得到高纯度的钼金属,在阴离子交换树脂的作用下阳极可以回收硫酸溶液。该催化剂的回收不仅效率高,而且没有废液排放,硫酸可以循环使用没有引入其他的元素,具有工艺简单高效,经济价值高,原子利用率高,不对环境带来任何影响等优点。
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