本实用新型公开了一种以压缩空气为动力的树脂输送装置,它涉及湿法冶金工业技术领域。第一流量调节阀与第一压力表用管道串连,并安装在离子交换柱的上方,管道进口与离子交换柱连接,所述的第二流量调节阀与所述第二压力表与气压压送器被所述管道串连,所述管道与压缩空气源连通,所述的底阀安装在所述离子交换柱的下方,所述的气压压送器安装在所述的底阀的下方。它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖,避免树脂在运送过程中遭到破坏,且以压缩空气作动力,清洁、节能,而且运输管路简单,装置简单,操作便捷,工人容易上手,输送效率高。
本发明属于湿法冶金领域,公开了一种采用萃取法除三元电池材料浸出液中铝的方法,包括如下步骤:(1)皂化:将萃取溶剂与皂化剂混合,得到皂化后的萃取溶剂;(2)萃取:将三元电池材料浸出液与皂化后的萃取溶剂混合得到负载有机相和萃余液;(3)反萃:将负载有机相与反萃剂混合,获得待用有机相和反萃液;萃取溶剂包括萃取剂和稀释剂。本发明采用上述萃取法分离镍钴锰和铝,重金属夹带少、工艺流程短、金属回收率高。本发明采用萃取法分离镍钴锰和铝,负载有机铝的负载量高,经4级逆流萃取,铝的萃取率可以达到97.42%,镍钴锰的损失率只有0.1%左右。
本发明公开了一种高温氨气回收装置,它涉及湿法冶金技术领域;APT结晶釜、第一板式换热器、水力喷射泵依次串连,APT结晶釜与第一板式换热器之间的第一管道上安装有第二阀门,主排气管、列管式换热器、抽风机、淋洗塔依次串连,APT结晶釜上部与主排气管连接,第二管道上设置有第一阀门,水力喷射泵与主排气管的中后端连接;水力喷射泵、回收氨水贮槽、第二板式换热器、第二循环泵相互串连并形成一回路,且第一循环泵通过水管与淋洗塔的中部和上部循环连接,此装置带有3处冷凝氨水回收口,回收效率可达98%;此装置带有3处降温设备,有效避免因温度高而使得回收的氨水重量逸出;此装置每天能回收较高的氨水量,节约成本。
本发明属于湿法冶金中溶液净化领域,公开了一种从回收废锂离子电池中有价金属时产生的浸出液(硫酸镍钴锰溶液)中除铁铝的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)调节浸出液的pH为1.5~2.0,加入氧化剂使二价铁氧化成三价铁;(2)调节体系pH为2.5~3.5,陈化,过滤,得到滤液及铁铝渣;(3)再调节体系pH为4.5~5.0,陈化,过滤,得到净化液和铝渣。步骤(3)得到的铝渣用于作为调节剂用于步骤(2)中调节体系pH。本发明方法不仅能使溶液中的铁、铝含量降低到生产要求值,且产生的渣过滤性能好,渣中夹带的有价金属少,所得铝渣可重复用于体系中除铁,实现了渣的减量化目标,具有较好的经济效益和环境效益。
本发明属于湿法冶金技术领域,特别涉及一种从含钨的硫磷混酸溶液中制备仲钨酸铵(APT)的方法。本发明以含钨的硫磷混酸的工业溶液为原料以萃取法来制备APT。使用萃取剂进行萃取,用水作为反萃剂进行反萃,反萃后再加入氨水或通入氨气,且水反萃后的空白有机相可以直接去上一步的萃取,无需有机相的回用工序,同时水反萃后的有机相不存在向原液中引入杂质的问题。本发明方法工艺流程短,制造成本低,产品纯度高,绿色无污染,可大规模工业化生产。
本发明涉及一种从含锗物料中回收锗的方法,特别涉及一种从有色冶炼工业含锗物料中回收锗的方法;属于湿法冶金技术领域。本发明以粒度为-100目的含锗物料为原料,以浓度为50-120g/L的无机强酸为浸出剂,以酒石酸、水溶性酒石酸盐、柠檬酸、水溶性柠檬酸盐、草酸、水溶性草酸盐中的一种作为助浸剂,在35-95℃浸出后,过滤,得到含锗的浸出液,所得含锗的浸出液的pH值至6-9,搅拌,液固分离,得到锗渣,所得锗渣经350-500℃煅烧,得到粗二氧化锗产品。本发明工艺简单、易于操作、锗回收率高、富集比大,便于工业化生产和应用。
本发明属于湿法冶金领域,公开了一种从镍铁合金中分离镍和铁的方法和应用,该方法包括如下步骤:将镍铁合金溶解于酸液中,过滤,取滤液,得到酸性镍铁溶液;将酸性镍铁溶液调节pH,加热,搅拌,加入铁粉继续加热搅拌,得到海绵镍和沉镍母液;将沉镍母液进行氧化沉铁,得到氢氧化铁渣和沉铁母液;将海绵镍溶于硫酸中,过滤,收集滤液,升温,调节pH,得到硫酸镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过铁粉将溶液中的镍置换得到海绵镍,沉镍母液氧化后生成氢氧化铁,镍含量低于0.4%,沉铁母液则可以返回浸出段,海绵镍经过酸溶、除杂、蒸发结晶后可得到电池级的硫酸镍产品。
本发明属于湿法冶金电沉积技术领域,本发明提供了一种采用串联式隔膜电沉积模组制备金属铋的方法,甲基磺酸体系电积液由储液槽经换热器泵至高位槽,再由高位槽流入分配槽经料液支管输送至隔膜电沉积模组的第一个阴极室,阴极室料液经溢流口通过料液支管依次自流入下个阴极室,第N个阴极室料液经溢流口自流入循环槽;循环槽料液通过循环泵经阳极室供液点输送至隔膜电沉积模组的第一个阳极室,阳极室料液经溢流口依次自流入下个阳极室,最终第N个阳极室料液由溢流口自流入回收槽。本发明方法通过阴离子隔膜设置和电积液流动方式控制,可避免亚铁离子在阴、阳极之间循环迁移导致电流效率降低,实现铋的高效回收,并实现甲基磺酸再生。
本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种用于反应器除铁的氧气加入系统和方法。该系统包括设有至少一个搅拌装置(7)的反应器(6),还包括氧气加入管(2)、蒸汽加入管(8)和多个混合气体加入管(11);所述氧气加入管(2)上设有多个氧气分管(9),所述蒸汽加入管(8)上设有多个蒸汽分管(10),其中任意一个氧气分管(9)与一个蒸汽分管(10)两两连通后,再与任意一个混合气体加入管(11)相连通。该方法将氧气和高压蒸汽先混合后再多点加入反应器内,可以实现氧气的均匀加入,更有利于除铁反应的进行,同时解决了现有技术中氧气加入管堵塞的问题。
本实用新型公开了一种萃余液苛化装置,它涉及湿法冶金技术领域;板框压滤机的下方设置有接滤盘,接滤盘通过管道与苛化后液池连接,苛化后液池的侧边设置有萃余液循环池,萃余液循环池通过第一输送泵和管道与苛化池连接,苛化池通过第二输送泵和管道分别与第三输送泵和第二苛化浆搅拌槽的上部连接,且所述的第三输送泵和第二苛化浆搅拌槽的底部通过第三输送泵和管道与板框压滤机连接。此系统不需蒸汽加热,每天能节约一定的蒸汽费用;虽然石灰利用率虽比加热时低,但节约的蒸汽费用远远可以弥补石灰增量所增加的费用与用电的增量费用;且萃余液循环池中的换热装置可以对蒸汽冷凝水中的余热进行再利用,从而进一步起到节能的作用。
本发明公开了一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法将①含锑高砷烟灰经氧化酸浸初步脱砷,可以脱除大部分的三氧化二砷以及可溶性砷酸盐物相,锑、铅等有价金属保留在酸浸渣中,酸浸后液经处理后达标排放;②酸浸渣经硫化钠碱浸深度脱砷,同时使大部分的锑浸出到溶液中,碱浸渣中富含铅等有价金属;③碱浸后液加入还原铝粉置换回收有价金属锑(Sb≥95%),沉锑后液经处理后达标排放。本发明可以获得较高的烟灰砷脱除率,碱浸渣中砷低而铅高,同时实现烟灰中锑的回收,脱砷效率高,成本低,具有较高的经济价值。
本实用新型公开了一种吹气式加速升温反应釜,它涉及湿法冶金技术领域。带减速电机安装在带夹套釜体的上方,锚式搅拌与带减速电机相连,所述的锚式搅拌位于带夹套釜体的内部,所述物料进口、观察孔、下料口焊接在带夹套釜体上,分别位于带夹套釜体上部和底部,且与带夹套釜体腔内相通,与带夹套釜体的夹套不通,所述气体进口、气体出口焊接在带夹套釜体上,分别位于带夹套釜体上端,并与通气管连接,所述通气管位于带夹套釜体腔内,所述蒸气进口、蒸气出口焊接在带夹套釜体上,分别位于带夹套釜体下端和上端,它升温时间短,比一般反应釜升温时间缩短1/3~1/2;且此装置结构简单,可以用一般的反应釜进行升级改造,且改造成本低。
本实用新型属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种用于反应器除铁的氧气加入系统和方法。该系统包括设有至少一个搅拌装置(7)的反应器(6),还包括氧气加入管(2)、蒸汽加入管(8)和多个混合气体加入管(11);所述氧气加入管(2)上设有多个氧气分管(9),所述蒸汽加入管(8)上设有多个蒸汽分管(10),其中任意一个氧气分管(9)与一个蒸汽分管(10)两两连通后,再与任意一个混合气体加入管(11)相连通。该系统将氧气和高压蒸汽先混合后再多点加入反应器内,可以实现氧气的均匀加入,更有利于除铁反应的进行,同时解决了现有技术中氧气加入管堵塞的问题。
本发明涉及一种从含钴溶液中回收钴的方法,特别涉及一种从含锌锰钴等元素的溶液中回收钴的方法;属于湿法冶金技术领域。本发明首先调整含钴溶液的pH值至大于等于4.5,将溶液的温度调整至75‑98℃后,向含钴溶液中加入零价锰,搅拌、反应,过滤,得到含钴高于50%的高品位钴渣。本发明钴直收率可达98%以上,实现了钴的高效回收。本发明工艺过程简单、分离效果好、钴回收率高、成本低,无需复杂特殊设备,具有良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种锌电积用阳极材料及其制备方法,属于有色金属湿法冶金技术领域。所述锌电积用阳极材料为Fe‐Si金属间化合物。其制备方法为:按设计的阳极材料组分原子配比配取Fe源粉末和Si源粉末,混合,然后再加入成型剂,进一步混合均匀后,采用模压成型,得到坯料,坯料经采用真空分段式无压烧结,制备得到Fe‐Si金属间化合物多孔材料。本发明所设计和制备的锌电积用阳极材料用于锌电积过程时多孔结构可有效增加材料比表面积,从而大大降低阳极实际电流密度。与传统铅银合金阳极相比,本发明所的产品具有较低的槽压,较高的电流效率和较高的产品锌纯度,可显著降低生产成本,完全避免了金属Pb对阴极产品和生态环境的污染。
本发明涉及湿法冶金领域,具体而言,涉及一种短流程制备氧化钪的方法,包括以下步骤:酸溶;萃取:调整料液的酸浓度为0.5‑3 mol/L,采用萃取剂进行1‑6级逆流萃取,控制有机相/水相体积比在30:1‑1:30之间,得到含钪有机相;其中,萃取剂为p227和TBP的混合物;酸洗:配置3‑5 mol/L的无机酸逆流酸洗含钪有机相,控制有机相/水相体积比在30:1‑1:30之间;得到洗涤之后的有机相;以及沉淀和煅烧。在本发明中,通过试剂和工艺的创新,将反萃和沉淀合二为一,省掉反萃及草沉前配料步骤,简化了现有氧化钪的提纯工艺和操作流程,节省了操作成本。
本发明公开了一种利用生物堆浸中生物铁钙渣制备生物絮凝剂的方法,利用低品位铜矿湿法冶金生物堆浸过程中产生的生物铁钙渣,对生物铁钙渣中的铁进行浸出和浓缩,包括三个主要步骤:(1)、铁钙预分离:将生物铁钙渣与萃余液按比例混合,得到富铁萃余液,然后加入石灰石中和,得到生物富铁渣;(2)多级逆流浸出:通过两级串联浸出槽,使生物富铁渣在系统内循环逆流浸出;(3)胶体脱稳分离:将混合液先后经过超声脱稳和高温降低粘度,然后压滤,得到生物絮凝剂。本发明生产成本低,浸出液中铁浓度大于100g/L,可做为生物絮凝剂使用,解决了企业生物铁钙渣堆积的问题,减少了环保风险和压力,同时为企业创造经济效益。
本发明属于有色金属湿法冶金技术领域,具体公开了一种电解制备致密平整铋金属的方法。本发明通过向甲基磺酸铋酸性溶液中加入β‑萘酚、阿拉伯树胶、磺化和硫化的烷基酚乙氧基和萘酚乙氧基氧化物中的一种或几种作为添加剂,在20~80℃下电解,得到阴极铋。本发明公开的铋金属精炼方法简单易推广,对环境友好,得到的产物表面平整致密、成板效果好。
本发明属于湿法冶金产生的固废综合回收技术领域,具体涉及一种铁矾渣的处理方法,包括对铁矾渣中铁矾相的处理步骤:将铁矾渣置于草酸溶液中搅拌反应,反应后固液分离获得反应液和剩余渣;对反应液进行太阳光辐照处理,随后再进行固液分离,获得草酸亚铁。此外,还包括对富集在剩余渣中的铁酸锌的处理步骤:将剩余渣、草酸和还原剂浆化,将得到的浆料进行一锅转型处理,随后经固液分离,得到草酸锌和草酸亚铁的转型产物。本发明提供的方法可实现铁矾渣的规模化高值利用,效果显著;该方法工艺流程短,操作简便,反应条件温和转化效率高,具有清洁、低能耗的优势和极佳的工业化应用前景。
本发明涉及湿法冶金,使用离子交换法处理高浓 度钨酸钠溶液,其特征在于:使用强碱性阴离子交换树脂,在 处理高浓度 Na2WO4溶液时,改变离子交换柱结构,使柱内液体以近乎活塞 流的形式流动,从而实现对柱内液体流动的真实控制。可以在 维持树脂的交换容量和工作能力基本不变的情况下,实现高浓 度 Na2WO4溶液的离子交换。
本发明提供了一种磷酸酯萃取剂及其对锂锰浸出液萃取分离的方法,属于湿法冶金分离技术领域。本发明通过磷酸酯萃取剂与改质剂和稀释剂混合得到萃取有机相,再在预定O/A相比、温度、时间下进行多级萃取,使锰离子被萃取进入有机相,锂离子则保留于萃余液中;负载锰的有机相经过纯水多级洗涤后,再采用硫酸多级反萃使有机相中的锰进入水相,产出纯净的硫酸锰溶液。本发明较之于化学沉淀分锰工艺,可避免硫酸钠、硫酸铵、硫酸钙等废渣产生,也消除了传统磷酸萃取剂萃锰过程中皂化工序产生的皂化废液,实现溶液中锂、锰的高效分离和绿色提取。
本发明属于湿法冶金产生的固废综合回收技术领域,具体公开了一种铁酸锌处理方法:将包含铁酸锌、草酸和还原剂的浆料进行一锅转型,随后进行固液分离,得到草酸锌和草酸亚铁的转型产物;其中,草酸与铁酸锌的重量比大于或等于0.5;还原剂与铁酸锌的重量比大于或等于0.25。本发明研究发现,通过所述的成分以及比例的联合控制下,能够意外地实现协同,即实现铁酸锌的温和一锅转型,进一步将转型产物在惰性气氛低温热解,可以获得四氧化三铁和氧化锌,实现铁酸锌的温和资源化利用。本发明方法可实现铁酸锌的规模化高值利用,且操作简便、工艺流程短,反应条件温、转化效率高,清洁低能耗,具有极佳的工业化应用前景。
一种磨浸工艺处理独居石的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将独居石加入到浸出剂中进行浸出;所使用的浸出剂为氯化盐和盐酸。所述浸出剂中含有氯化盐、盐酸;作为优选工艺,本发明先在搅拌器内溶解氯化盐,溶解完全后,再将独居石置于搅拌器内,搅拌均匀,之后将混合矿浆通入磨机内,通过边磨边浸,提高了独居石分解率,与传统工艺相比,可以显著降低工艺成本,并有助于节约能耗、时间,极大改善作业环境,提高生产效率。
本发明提供了一种甲基磺酸体系铅电解精炼废液净化方法,属于有色金属湿法冶金技术领域。本发明首先将铅电解精炼废液pH值调节至1~3,得到调节液;再添加硫酸使调节液中的Pb2+离子以PbSO4形式沉淀,液固分离后的含铅滤渣作为炼铅原料;所得滤液采用氧化剂使Sn2+离子氧化成Sn4+离子,得到氧化液;向氧化液中添加钙系沉淀剂,使其中Sn4+离子以CaSnO3形态沉淀,液固分离得到含锡滤渣作为炼锡原料,除锡后液采用离子交换吸附深度净化除杂后进行蒸发浓缩回收磺酸盐副产品,由此完成铅电解精炼废液的净化处理。本发明通过分步沉淀技术实现铅、锡元素的高效分离和回收,具有经济环保、工艺简单、可操作性强等优点。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种锌精矿与硫化砷渣协同浸出的方法,包括以下步骤:(1)将锌精矿、硫化砷渣、废电解液混合,控制酸锌摩尔比0.8~1.1,进行氧压浸出,得到氧浸液和氧浸渣;(2)将氧浸液送后续除铁净化、电解、熔铸生产电锌;将氧浸渣送硫回收单元,产出硫磺和浮选尾渣;(3)将浮选尾渣送火法冶炼处理,得到固砷无害渣和烟气,烟气送制酸生产硫酸。本发明利用锌精矿与硫化砷渣协同浸出,在一个高压釜内可以同时完成砷氧化及随铁沉淀的两个过程,氧浸液终酸浓度低;将高铁的浮选尾渣经火法固化得到固砷无害渣,达到了砷固化渣中而不是以砷产品外排的目的,解决了砷无害化的环保问题。
本发明提供一种利用斑铜矿调控高铁闪锌矿氧化溶解的方法,将高铁闪锌矿磨细,在化学体系下,加入磨细的斑铜矿并控制合适的比例和溶液化学条件;生物体系中,将浸矿微生物培养、驯化、接种,并控制合适的矿物比例和溶液化学条件;可以选择性的强化或抑制高铁闪锌矿的氧化溶解。本发明的优点在于(生物)湿法冶金体系中,当高铁闪锌矿作为目的矿物存在时,可通过调控选择性的强化或抑制高铁闪锌矿的浸出,实现多金属复杂矿物的协同或分步浸出;当高铁闪锌矿作为非目的矿物或脉石矿物时,又可通过调控抑制高铁闪锌矿中锌和铁等元素的溶出,避免高铁闪锌矿浸出产生的金属离子对其他有价金属的回收带来麻烦,同时可强化斑铜矿的回收利用。
本发明公开了一种一水硬铝石型铝土矿的溶出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将一水硬铝石型铝土矿和循环母液混合均匀进行预脱硅处理,所得预脱硅浆液再与脱碱赤泥混匀进入高温溶出,溶出浆液经过稀释脱硅、赤泥沉降分离洗涤处理后得到赤泥,赤泥经石灰脱碱获得脱碱赤泥,部分脱碱赤泥返回到高温溶出步骤,使得钙得到循环利用。相对现有技术,本发明的矿石中氧化铝的相对溶出率有明显提高,用脱碱赤泥代替石灰能大幅度减少石灰加入量,减少废物排放,有利于环境保护,且成本低,具有工业应用价值。
本发明属于湿法冶金中溶液净化技术领域,公开了一种从回收废锂离子电池过程中的酸浸液中除铁铝的方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)向酸浸液中加入氧化剂进行预氧化处理;(2)利用碱金属盐溶液、铵盐溶液和水中的至少一种作为反应底液,加热并调节反应底液pH为3.6~4.1;(3)将步骤(1)预氧化处理后酸浸液加入上述反应底液中,搅拌下加入碱液,控制碱液的加入速度保持体系pH,陈化,过滤,得到滤液及铁铝渣;(4)滤液加碱调节pH至4.5~5.0,陈化,过滤,得到净化液和铝渣。本方法制备方法采用倒序加料法,其渣量显著减少,且反应条件简单易控、反应快、除铁铝效率高,适用于各种含铁铝的酸性溶液同时除铁铝。
本发明属于镍钴湿法冶金技术领域,具体涉及一种铁铝渣综合利用的方法。本发明对铁铝渣进行选择性浸出,溶解出渣中的镍、钴、铝;然后向镍、钴、铝浸出液中加入硫化钠,沉淀回收溶液中的镍、钴,并得到硫酸铝粗溶液;硫酸铝粗溶液通过加入氧化剂及氢氧化钠,去除其中的铁后,再补充加入硫酸钠盐,将溶液配制成生产硫酸铝钠的原液;原液经过蒸发,结晶得到硫酸铝钠产品。本发明将原来的危险固废铁铝渣经过处理,不仅回收了对环境有危害的高价镍钴金属,并且利用其中的铝生产出高价值的硫酸铝钠,该方法工艺简单易行,成本低廉,在取得经济效益的同时,又将环境污染因素消除,具有良好的社会效益。
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