本发明的公布了一种对钕铁硼废料进行前处理-酸浸出的简便化方法,其是利用钕铁硼金属间化合物的吸氢和氢碎特性,在对钕铁硼废料进行加氢的情况下,自动引发废料中合金的膨胀爆裂而使得废料粉化;继而,在完全不脱氢或者不完全脱氢的情况下进行给氧焙烧,废料将进一步引发破碎而成为细粉,并在其它诸多有利因素的共同影响下,废料中Fe元素能够十分简便的充分转化为三价铁。基于上述前处理工艺,一方面,酸浸出的优溶选择性会显著提高,另一方面,由于废料细粉化程度高,合金内部存在大量的微裂纹,酸溶浸出时间也可以大幅度缩短。该方法具有工艺流程简便、工艺条件温和、资源和能源效率高、具备清洁生产特性的特点。
本发明公开了一种含镍铁混合溶液针铁矿沉淀铁的方法。它将含硫酸镍、硫酸铁混合溶液缓慢加入到Fe3+≤1g/L的溶液中,搅拌的情况下,控制反应温度20~80℃,PH2.5~4.0,Fe3+会生成针铁矿沉淀,此化学沉淀过滤性能较好,易于洗涤,能够实现铁镍完全分离。沉淀出的针铁矿含铁较高,可以作为粗铁矿出售。该工艺其生产规模可大可小,应用广泛,工艺路线简单,投资小,能耗低,不污染环境,镍铁分离效果好,操作简便,生产成本低,为硫酸镍、硫酸铁混合溶液沉淀铁实现镍铁分离,铁回收利用提供了极为有效且经济适用的途径。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的稀土掺杂尖晶石型铁氧体磁粉及制备方法。该尖晶石型铁氧体的结构式为AB2O4,结构式A位上的非铁替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料,结构式B位上的掺杂替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用掺杂替换对尖晶石磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的高性能永磁铁氧体预烧料及制备方法。该铁氧体预烧料为六角晶系铁氧体结构,并通过稀土元素和Co等非稀土元素进行联合离子替换。预烧料中Fe元素全部来源于钕铁硼废料;用作联合离子替换的各金属稀土元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用、离子替换对磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
一种红土镍矿湿法冶金含镁废水综合处理装置,包括用于含镁废水蒸发结晶的蒸发室和浸出槽,蒸发室内设有换热器,换热器的进水口通过管道与浸出槽的下部相接,换热器的出水口通过管道与浸出槽的上部相接,浸出槽的底部设有清洗室,蒸发室的底部装有离心装置,离心装置通过中水管道与清洗室的上部相接,清洗室的下部通过废水回流管道与浸出槽的上部相接。本实用新型通过设换热器,利用浸出反应释放的能量,减少蒸发浓缩的能耗,不再额外消耗燃料提供热能,且减少了不必要的装置,避免热量的散失;设中水回用管道,用于清洗浸出后的固体物料,使得浸出效率更高,设废水回流管道,循环利用水资源,减少水资源的浪费,保证良好的浸出效果。
本实用新型是一种红土镍矿湿法冶金使用的磨粉浸出一体式生产装置,包括筒体和机架,筒体两端通过轴承安装在机架上,筒体外壁上的齿轮传动装置与筒体外的驱动装置相连,筒体内填装有硅石球,在筒体的内壁上设有环氧玻璃钢隔离层,环氧玻璃钢隔离层上铺设有由楔型硅石砖构成的圆环形衬层,楔型硅石砖通过胶泥与环氧玻璃钢隔离层相连。本实用新型是利用湿式球磨这一技术特性,在筒体中按制浆浓度、酸矿比加入红土镍矿原矿石、水和酸,将矿石破碎、制浆、酸浸出这三个过程在本装置中同时进行,从而减少了工艺过程,节省了设备投资和能耗,提高了生产效率。
本实用新型公开了一种测定球团矿高温抗压强度的装置,包括用于对球团矿进行加热的微波炉、设置在微波炉上端加压机构、与加压机构下端相连的压杆、设置在加压机构与压杆之间的压力传感器;所述微波炉内设有试样盘,用于放置微波炉内的试样盘;所述加压机构、微波炉、压力传感器均与控制器相连;所述控制器用以控制加压机构、微波炉的工作,同时控制器上设有显示器,用以实时显示压力传感器测得的压力值;本实用新型的测定球团矿高温抗压强度的装置,可通过控制器控制微波炉的微波场强度及加热时间,可更好的模拟微波冶金中球团矿被还原的微波场。
本发明公开了一种铁粉除杂分级高效安全筛选设备,包括投料管、粉碎机、筛选箱、振动筛网、导板、回流管、固体传输泵、电磁轮、刮板、隔板、第一风选机、杂质出口端、一级铁粉出口端、二级铁粉出口端和三级铁粉出口端,所述的筛选箱顶端与投料管连通,投料管上安装粉碎机,筛选箱顶端内部倾斜设有振动筛网,振动筛网最低端与回流管连接,振动筛网下方倾斜设有导板,导板最低端下方设有电磁轮,电磁轮一侧下方设有隔板,电磁轮另一侧刮板,隔板外侧设有第一风选机,筛选箱底端设有一级铁粉出口端、二级铁粉出口端、三级出口端。本发明方便筛选的进行,提高工作效率,分级分选出不同颗粒的铁粉从不同出口端分级落下,使用方便,利于推广。
本发明提供了一种炼钢炉渣回收处理设备及处理工艺,包括破碎箱、入料口、落料机构、破碎机构和输送机构,所述的破碎箱上端安装有入料口,位于入料口下方的破碎箱内安装有落料机构,位于落料机构下方的破碎箱内通过转动配合安装有破碎机构,且落料机构与破碎机构转动连接,位于破碎机构下方的破碎箱内通过滑动配合安装有输送机构,输料机构可实现炉渣的定量输送,并通过搅拌作业避免炉渣在下落时卡顿,破碎机构可根据炉渣大小自动调整破碎作业的间隙大小,并对炉渣实现稳定均匀的破碎,输料机构在进行输料的同时可对炉渣进行二次破碎作业,进一步提升破碎作业的工作效率。
本发明涉及一种利用冶炼炉渣制备工程骨料的方法,其使用了一种辅助制备工程骨料的设备,该辅助制备工程骨料的设备包括底板、破碎装置、筛分装置和收集装置。本发明可以解决现有制备工程骨料的设备不能将金属冶炼产生的炉渣破碎成大小不同的颗粒,在破碎时容易将炉渣粉碎成粉末,影响炉渣的回收利用率,制备的工程骨料强度较低,不能将炉渣破碎的颗粒进行筛分收集,不能针对大小不同的颗粒进行分类筛分和收集,导致制备成的工程骨料原料比较混合,不能发挥各种大小不同颗粒的各自的用途,用较小的颗粒做主原料,会导致骨料强度不够,影响工程质量,用大的颗粒做辅料会造成材料浪费,不能做到物尽其用的难题。
本发明是一种盐酸浸出氧化镍矿回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;再使用盐酸对矿粉混合物进行浸出处理,得到氧化镍矿的盐酸浸出液;向盐酸浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿盐酸浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
本发明是一种氧化镍矿焙烧浸出回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;成球焙烧后再使用水或者稀盐酸对焙烧矿料进行浸出处理,得到氧化镍矿的浸出液;向浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
一种蛇纹石处理石墨烯废硫酸液的方法及其产物的综合利用,以蛇纹石为石墨烯废硫酸液处理剂,组合运用如下工艺:石墨烯废硫酸液浸泡蛇纹石、溶解过滤分离、蒸发浓缩结晶、调节PH值分步沉淀、高温煅烧、净化吸收等,石墨烯废硫酸液中硫酸成分转变为浓硫酸、硫酸盐,石墨烯废酸液和蛇纹石中金属元素转变为金属硫酸盐、金属氧化物,蛇纹石中硅元素转变成多孔二氧化硅,上述产物可广泛用于目前已知的各种行业。通过此发明可实现石墨烯生产过程中废酸液的可循环、高附加值利用,解决氧化还原法生产石墨烯工艺过程中的废酸液环保处理难题,为石墨稀大规模生产铺平了道路。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的高性能永磁铁氧体预烧料及制备方法。该铁氧体预烧料为六角晶系铁氧体结构,并通过稀土元素和Co等非稀土元素进行联合离子替换。预烧料中Fe元素全部来源于钕铁硼废料;用作联合离子替换的各金属稀土元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用、离子替换对磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的稀土掺杂尖晶石型铁氧体磁粉及制备方法。该尖晶石型铁氧体的结构式为AB2O4,结构式A位上的非铁替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料,结构式B位上的掺杂替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用掺杂替换对尖晶石磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
本发明公开了一种利用污水厂污泥制备陶粒的技术。将污泥、粉煤灰、粘土按照一定比例混合均匀,然后粉碎过筛,加水混匀,制成生料球、烘干,将干燥后的生料球于一定温度下预热一定时间,然后焙烧、冷却,即得污泥陶粒,可以取代普通砂石配制轻集料混凝土,具有密度小、强度高、保温、隔热、抗震性能好的特点,在建筑、环保、冶金、化工、石油、农业等部门有着广泛用途。
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