本实用新型公开了一种鼓风炉炉腔内压传感控制结构,包括炉身和控制面板,所述控制面板与市政电源电连接,所述炉身的一侧安装有与其内腔连通的排烟管,所述排烟管上安装有控制阀,所述炉身的另一侧安装有与其内腔连通的泄压管,泄压管的表面环绕开设有与其内腔连通的泄压孔。该鼓风炉炉腔内压传感控制结构,在炉身内瞬时气压较高时,挡板被顶起,炉身内气体经过泄压管后由泄压孔排出,达到缓冲泄压的目的,给电动调节带来了一定的缓冲时间,使用较为稳定,在炉身内气压稳定时,挡板在弹簧的作用下复原,通过转动调节螺杆能够对弹簧的压缩量进行调节,进而达到调节挡板压力的目的,调节较为方便,满足了不同金属冶炼的进行。
本实用新型公开了一种金属加工用熔炉的进料装置,其技术方案是:包括炉体,炉体一侧底部固定连接有固定板,固定板顶部设有运输组件;运输组件包括运输仓,运输仓一侧两端均固定连接有滑动块,炉体外周两侧均开设有第一滑动槽,滑动块设于滑动槽内部且与炉体滑动连接,运输仓内腔两侧均开设有第二滑动槽,运输仓内腔设有移动板,移动板两端均固定连接有移动块,移动块设于第二滑动槽内部且与运输仓滑动连接,运输仓与固定板中部设有调节组件,一种金属加工用熔炉的进料装置有益效果是:有效的解决了现有的熔炼炉温度过高,太过靠近容易造成工人的受伤,以及部分熔炉体积过大,不便于金属材料的投放的问题。
本发明公开了一种内置清洁机构的金属材料加工熔炼装置,包括熔炉本体,还包括:与熔炉本体固定连接的驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有第一皮带轮;与熔炉本体内壁固定连接的支撑架,所述支撑架上转动连接有轴杆。本发明中,通过设置刮除组件,在进行金属材料熔炼作业时,利用启动驱动电机带动轴杆转动,同时控制液压推杆使刮除组件作为减半杆对金属进行搅拌,并且配合加热丝辅助熔炉本体对金属进行加热,使得金属可以更为高效的融化与混合,另一方面,设置在刮除组件上的加热丝可以避免金属在刮除组件上凝固,便于用户对刮除组件进行清理,尤其是更换配方进行金属材料熔炼的情况。
本发明公开了一种集成有粉碎机构的金属熔炼装置,包括熔炉主体;与熔炉主体固定连接的支撑架,所述支撑架的一侧固定连接有倾斜设置的上料板;位于支撑架上设置的粉碎组件,所述粉碎组件包括与支撑架固定连接的液压推杆,且液压推杆的下端固定连接有驱动电机,且驱动电机的输出端固定连接有主轴,所述支撑架上还固定连接有壳体。本发明中,通过设置粉碎组件,在对金属进行熔炼加工时,首先将金属输送入壳体内,然后利用驱动电机驱动主轴转动,随后主轴带动从动轴转动,位于主轴和从动轴上的粉碎齿对金属原料进行粉碎处理,将大块的金属破碎成小块,可以使得金属受热融化速度更快,提高熔炼效率。
本发明提供一种铜材熔炼的全自动投料装置,涉及熔炼领域。该铜材熔炼的全自动投料装置,包括工作台,所述工作台的底部固定连接有支撑架,所述支撑架的底部固定连接有支撑腿,所述支撑架的顶部一侧固定安装有熔炼炉,所述工作台的顶部固定安装有限位板,所述限位板靠近熔炼炉的一侧固定连接有倒料板,所述熔炼炉的顶部固定连接有进料口,所述熔炼炉的顶部且位于进料口的右侧固定连接有固定箱。该铜材熔炼的全自动投料装置,通过工作台内部的电机的转动带动滚轮的转动,从而使物料转动轮转动,这时只需将要熔炼的物料放入到工作台顶部的限位板之间,铜材料自己就会顺着倒料板进入到熔炼炉中,达到了铜材熔炼时全自动投料的效果。
本发明属于湿法冶金领域,涉及一种从低钼氨浸渣中浸出回收钼的方法,该方法具体包括以下步骤:S1)将氨浸后的低钼氨浸渣进行脱水,在进行浆化,备用;S2)将浆化后的低钼氨加入反应釜中,加压,加热,进行保压反应,得到反应液与钼渣;S3)将反应液与钼渣分离,将反应液进行负压浓缩,浓缩液进行酸沉压滤形成钼酸滤饼;S4)滤饼重新返回钼酸铵生产工序,产出钼酸铵产品符合GB/T3460‑2017MSA‑1级别产品。本发明的有益效果是,由于采用上述技术方案,本发明的方法工艺简便易行,氨浸渣无需烘干,研磨,流程短,工艺稳定,生产成本低,浸出回收率不低于94.98%,整个工艺流程环保。
本发明公开了一种延展性良好的铜合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:按照上述元素摩尔百分比,称取Cu粉、Al粉、Fe粉、Ni粉、Mn粉和Ti粉、B粉、Zr粉、Nb粉、Ce粉,混合后得到配料;(2)熔铸:将配料放入石墨坩埚中,并放入真空感应熔炼炉内;(3)气雾化:将所述熔液进行气雾化,并收集气雾化过程中产生的不同粒径的粉末;(4)粉末冶金:将粒径范围在50微米以下的粉末通过粉末冶金方法成型得到仿青铜合金粗胚;(5)热锻工艺;(6)等通道转角挤压工艺。本发明提供延展性良好的铜合金的制备方法,该仿青铜材料晶粒细小,具有优异的力学性能与摩擦学性能,制备方法简单易实现,制备过程中工艺参数容易控制。
本发明一种全湿法处理铜阳极泥的方法,涉及有色金属冶金过程铜阳极泥中稀贵金属回收的全湿法生产工艺,该方法采用氯盐介质高温加压浸出,直接分离出铜、锑、铋、碲、锡等有价金属;加压浸出液再分段回收碲、锑、锡、铋、铜等。另一特点是采用选择性萃取法分离氯化金硒液中金并从金萃余液中回收硒。避免污染严重、投资大的硫酸化焙烧。传统湿法或(火法工艺)铜阳极泥需首先进行硫酸化焙烧。金属分离回收率高。传统工艺碲、锑、锡、铋分离效果均不理想,本工艺可在单工序内解决以上金属浸出问题,再在浸出液中分别回收以上金属。金属回收率在90-99%。简化了分铜、分碲作业,较好地优化了作业流程。
本发明提供一种火法回收分银渣中锡的方法,涉及有色金属冶金技术领域。该方法主要包含以下步骤:分银渣碱浸脱铅,过滤分离得到脱铅渣;脱铅渣加入硫化剂、还原剂制备成球团还原焙烧,在烟尘中收集锡富集物作为锡精矿回收锡;焙烧渣作为铜冶炼原料回收金、银。本发明具有锡回收率高、工艺简单、生产周期短、易于实现工业化生产的特点。
本发明提供一种贫化电炉电极软断焙烧方法,制作一个圆锥体端头,用5—6mm的钢板和直径Φ16—24mm圆钢制作一个上端直径800mm(与电极壳相同的尺寸),下端直径Φ500mm,高度为350mm,下端封闭,内部焊接加强筋的电极壳圆锥体端头,锥体外壳设有透气孔,将锥体上端焊接在新电极壳上,然后加入电极糊,将电极下放至电炉炉内,使电极壳圆锥体端头下部离炉内冶金溶熔体表面200mm左右的距离,开始焙烧,经过6—8小时,将检查确认电极的外观、硬度、强度达到送电标准。本发明具有方法简单、操作方便等优点。
本实用新型公开了一种冶金用熔炼炉,包括炉本体、熔炼筒体和预热筒,炉本体的内部设置有熔炼筒体,熔炼筒体的内腔中固定安装有倾斜滤板和水平滤板,熔炼筒体的左侧板壁上连通设置有排渣管,炉本体的顶部上设置有进料管,炉本体的底部设置有排料管,预热筒的较高端与进料管的底部连通设置。本实用新型结构简单合理,能够有效避免因非熔融状态下的炉料以及炉渣停留在倾斜滤板的上表面而导致倾斜滤板上通孔堵塞的问题,有利于熔融状态下的炉料进入熔炼筒体的下部内腔中进行充分熔炼,鼓入熔炼筒体内腔的热空气提高了熔炼的效果和效率。
本文概述了贵溪冶炼厂闪速熔炼铜精矿干燥及输送系统的改造内容,并简要地介绍了试生产情况。
对国标法(GB/T11067.1—2006)测定银锭中银的分析过程,详细地分析了引入的不确定度来源,包括称取样品的天平误差、加液量管本身的误差及操作误差、样品的均匀性、溶解处理及标准溶液带来的误差、原子吸收光谱仪测量引入的误差,然后合成标准不确定度,最终获得测量结果的扩展不确定度。
通过对高银合质金中银量测定方法进行探讨,改变原有常规火试金测银法,探索新的分析方法。通过试验确定,使用王水溶解样品的过程中补加适量的盐酸溶液,用ICP-AES法测定高银合质金中银含量,可准确测定合质金中0.6%以下的银含量。方法简便、快速、准确。
铝青铜是以铝为主要合金元素的铜基合金,属于高强度耐热青铜,目前,多采用伸缩式且用刚玉作为保护套的热电偶来检测熔炼炉内部铝青铜液的温度,由于铝青铜液的表面漂浮着不少的熔渣,刚玉表护套在途经这些熔渣附近时,熔渣容易粘附到刚玉表护套的表面,时间一长熔渣很容易固化在刚玉表护套的表面,熔渣会阻碍热传导,这无疑增加了热电偶的测温误差。因此,提出一种铝青铜熔炼炉温度检测装置以解决上述问题。
目前中频炉对紫铜进行熔炼加工时,会产生大量的气体和灰尘,但中频炉无法对这种气体与灰尘进行处理只能任其飘散,但这样不仅会对空气造成影响还会在一定程度上危害到工作人员的人身安全,为此我们提出了一种导轨折叠式紫铜加工中频炉。
目前紫铜加工所使用的高频电炉大多不具备有防护性的组件,这样就会 导致工作在误触高频电炉外壁时会伤害到自身安全,同时因为外界不确定的因 素,也无法保证不会有物件会撞击在高频电炉外壁上,受到撞击的高频电炉可 能会出现损坏等不良情况出现,为此我们提出了一种具有防护作用的紫铜加工用高频电炉。
铜矿冶炼的废渣回收机构,包括主体(1),其特征在于:所述主体(1)的内部设置有切割机构(24),所述主体(1)一侧设置有熔融机构(25),所述主体(1)位于熔融机构(25)一侧的内部设置有加热块(20),所述加热块(20)的一侧连接有加热丝(21),所述加热丝(21)位于熔融罐(16)的外侧,所述熔融机构(25)的底端设置有浇筑座(26)。
铜矿废渣的熔炼装置,包括主体(1),其特征在于:所述主体(1)的内部设置有循环机构(24),所述循环机构(24)的外侧设置有熔融机构(25),所述主体(1)内部位于熔融机构(25)的正下方设置有回收机构(26),所述主体(1)外侧位于回收机构(26)的上方设置有开口(16),所述主体(1)的两边设置有加热块(11),所述加热块(11)的输出端连接有加热丝(12),所述主体(1)的顶端设置有进料口(21),所述主体(1)顶端位于进料口(21)的一侧设置有输送带(22)。
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