本发明涉及钒和锰的湿法冶金技术领域,具体涉及钒渣焙烧提取钒和锰的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种同时提取钒渣中钒和锰的方法。该方法包括如下步骤:a、将钒渣与含锰物质混合,焙烧,得焙烧熟料;b、向焙烧熟料中加入浸出剂浸出,得浸出料浆,调节pH值,固液分离得浸出液和浸出残渣;c、浸出液采用酸性铵盐沉钒法沉钒得多钒酸铵和沉钒上层液,向沉钒上层液中加入除杂剂后,电解,得金属锰和阳极液。本发明方法可实现同时回收利用钒渣中的钒、锰资源,具有广阔的应用前景。
本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种提纯氧化钪的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种提纯粗氧化钪的方法,包括以下步骤:粗氧化钪的预除杂、色谱层析分离除杂、沉钪及煅烧;所述色谱层析分离除杂为:调整粗氧化钪预除杂后所得液体的pH值为0.5~5,液体经过阳离子树脂色谱柱,流出液弃除;再采用硫酸和硫酸铵混合液淋洗阳离子树脂色谱柱,所得淋洗液即为第一次淋洗液;将第一次淋洗液再经过阴离子树脂色谱柱,即得第二次淋洗液;将第二次淋洗液沉钪、煅烧即得成品氧化钪。本发明方法操作简单、成本低,能够制备得到纯度为99.99%以上的氧化钪,且氧化钪的回收率在80%以上。
本发明公开的是钒湿法冶金技术领域的一种连续式沉钒生产装置,包括母液罐、子液罐和汇集罐,所述母液罐中上部的侧面设有溢流管与子液罐的顶部入口相连,母液罐的底部设有第一出料管与子液罐的侧面入口相连,所述子液罐的中部设有输液管与沉降槽相连,底部设有第二出料管与汇集罐相连,所述溢流管、第一出料管和第二出料管上均设有阀门。本发明通过在原有单罐式沉钒生产装置的基础上新增子液罐,母液罐中的含钒溶液在进行简单的初步沉淀后即可排入子液罐中进行进一步反应、沉淀,从而降低了母液罐的生产负荷,并且能够实现母液罐和子液罐的交替运行,实现连续式沉淀生产,有利于提高生产效率以及钒收率。
本发明涉及高钙高磷钒渣深度提钒的方法,属于钒的湿法冶金技术领域。本发明解决的技术问题是高钙高磷钒渣提钒过程钒损失大、钒产品质量不合格率高。本发明公开了高钙高磷钒渣深度提钒的方法,将焙烧熟料进行第一次酸浸,一次浸出液中加入除磷剂进行除磷,一次浸出残渣进行第二次酸浸,二次浸出液加入除磷剂除磷后返回第一次酸浸用于循环浸出焙烧熟料,二次浸出残渣返烧结综合利用。本发明可有效降低高钙高磷钒渣提钒过程钒损失,同时对浸出液中磷进行去除,实现废水循环,具有方法工艺操作简单、易产业化的优点。
本发明属于湿法冶金技术领域,提供了一种富钛料的生产方法。该生产方法采用盐酸浸取液多级浸取钛铁物料,最优一级浸出液固比为:一级浸出得到一级浸出母液中的含杂质金属量等于钛铁物料在整个浸出过程中杂质金属的浸出总量;并将一级浸出的母液全部直接进入焚烧,二级及二级以后的浸出母液和滤饼的洗涤液用于HCl气体的吸附液。该生产方法可提高盐酸的利用率,减少浸出母液焚烧量,降低工艺能耗;可采用提高二级浸出母液中剩余盐酸浓度,从而达到提高产品质量的目的,同时可不增加母液的焚烧量;降低了生产高品质人造金红石和钛黄粉的生产成本,具有良好的工业应用前景。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法,包括以下步骤:a、向钒酸钠溶液中添加铵盐,反应后固液分离得到固体和液体;b、固体经煅烧得到五氧化二钒;分解液体中的铵盐,得到脱氨溶液,通入CO2调节pH为7.8~8.5,固液分离得到碳酸氢钠。本发明方法能够提高钒回收率,同时回收钠盐,避免固废硫酸钠产生。
本发明公开了一种除杂泥资源化利用的方法,属于湿法冶金领域。除杂泥资源化利用的方法为:将除杂泥和溶剂按比例混匀加入除磷剂后调节pH,反应后过滤得到净化高钒液和低酸浸渣;按比例将低酸浸渣、水和硫酸混匀后搅浸得到浆液;按比例用水稀释浆液,然后加入还原剂搅浸并调节pH,反应后过滤得到分离钒液和残渣;按比例向分离钒液中加入氧化剂,煮沸反应后得到净化低钒氧化液;将净化高钒液与钒浓度更高的钠化焙烧‑水浸净化液按比例混合,再按酸性铵盐或硫酸水解法制备得到V2O5。本发明具有残渣钒含量低、分离磷效果好且钒损少、钒浸出收率高、成本低的特点,可有效解决现有技术回收利用除杂泥成本较高且收率较低的问题。
本发明公开了一种含钒泥浆深度提钒的方法,属于湿法冶金领域。含钒泥浆深度提钒的方法以碳酸钠与钒泥浆混匀、焙烧、水浸,再对水浸渣在酸性条件下,加还原剂助浸,将水浸钒液与酸浸钒液直接混合,加铵盐,补加少量硫酸调pH≈2.0,加入氧化剂,置于水浴至沸,加晶种,搅拌沉钒,红钒经熔化制得V2O5>98%的片状V2O5。本发明耗水量少、废水处理量小,产生的废渣和废液经过处理后都可以回收循环利用,降低了提钒成本;本发明的方法操作简便、成本低、钒收率高,可有效解决现有技术回收含钒泥浆回收率较低的问题。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及含钒溶液制备二氧化钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够从源头消除氨氮废水,并且能够保证产品纯度的含钒溶液制备二氧化钒的方法。该方法包括如下步骤:a、调节含钒溶液的pH值至2.0~2.8,加热至30℃~60℃,通入SO2气体得到还原后含钒溶液;b、调节还原后含钒溶液的pH值为3~7,反应,固液分离得到沉钒母液和沉钒固体,沉钒固体在惰性气体中干燥得到二氧化钒。本发明方法钒的回收率可达98%以上,制备得到的二氧化钒的纯度可达99%以上。
本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,具体涉及钒渣低钙焙烧提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供能够实现钒渣低钙焙烧,降低残渣中的钙、硫含量的钒渣低钙焙烧提钒的方法。该方法包括如下步骤:a、钒渣和石灰石按CaO/V2O5重量比为0.15~0.25混合,焙烧,得焙烧熟料;b、向焙烧熟料中加入浸出剂浸出,得浸出料浆;c、向浸出料浆中加入pH调节剂至pH值为2.5~3.5,固液分离得浸出液和浸出残渣。本发明方法能够实现回收利用钒渣中的钒、锰资源,同时降低尾渣中钙、硫含量。
本发明属于湿法冶金和资源综合利用领域,涉及一种从含钛高炉渣中提钛的方法,目的是提供一种改善和克服已有高炉渣提钛工艺的缺点,缩短工艺流程、减少废副产物、对环境友好、提高资源提取率的高效提钛方法,其步骤包括(1)细磨‑磁选;(2)研磨筛分;(3)酸浸;(4)静置分层;(5)水洗烘干;(6)煅烧;最终得到高品位的二氧化钛。本发明采用一步法盐酸处理含钛高炉渣,炉渣中杂质元素进入酸浸液,钛以偏钛酸的形式进入酸浸渣中;通过静置分层,实现偏钛酸与酸渣的分离。能高效地从含钛高炉渣中提取钛资源,所得二氧化钛粉末可作为生产人造金红石、钛铝合金的原料,也可广泛用于建筑、涂料、汽车、塑料、造纸等行业。
本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种偏钒酸钠的制备方法。本发明偏钒酸钠的制备方法,包括以下步骤:a、将偏钒酸铵与碳酸钠、碳酸氢钠或氢氧化钠加入到水中溶解,微波加热同时抽真空进行脱氨反应;b、将a步骤脱氨后的溶液搅拌蒸发结晶,当其中结晶的晶体占溶液体积的2/3~4/5时,过滤,并用1~10℃的冷水淋洗,得到二水合偏钒酸钠晶体;c、将b步骤得到的二水合偏钒酸钠晶体,在150~200℃下干燥脱水30~60min,即得。本发明具有工艺简单、反应时间短、操作方便;效率高耗时少,工艺中原料利用率高,节约成本,促进环保等特点。
本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种钛白废酸硫酸和溶解性钛的回收分离方法,包括以下步骤:钛白废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;用水淋洗上述树脂色谱柱,流出液即为低盐废酸。该方法分离回收所得的低盐废酸中所含酸高,其它杂质少,高盐废水中含酸低、含溶解性二氧化钛高,两种物质均可得到很好地回收与再利用。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及失活脱硝催化剂再生用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒溶液和残渣。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;在日益增加的失活脱硝催化剂的再生中具有广阔的应用前景。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒电解液用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸铵混合溶液;调节混合溶液的pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸铵,避免了铵资源的浪费。
本发明公开了一种利用钛矿生产富钛料和钢铁制品的方法,本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表外矿和风化矿或钛砂矿中各种有价元素。本发明的技术方案为:钒钛磁铁矿(或钛砂矿)经粗碎、中碎筛分后,+15MM~-75MM矿石磁滑轮抛尾,-3MM矿石或风化矿浓缩抛尾后重力选矿,-3MM~+15MM矿石入一段磨矿,磨机排矿经重力选矿进二段磨矿,二段磨机排矿经重选——弱磁——强磁——浮选得钛铁精矿,或者此钛铁精矿(或钛砂精矿或钛精矿)和钒钛铁精矿按一定比例混合配加粘结剂和碳质还原剂混匀后造球进行预还原生成金属化球团矿,进电高炉或矿热炉冶炼生产钛渣和天然合金铁水;钛渣经破碎磨矿重选得酸溶性富钛料;钛渣或酸溶性富钛料进入火法冶金选矿过程,生产人造金红石和微晶玻璃;人造金红石富钛料和煤细磨按一定比例混合配加粘结剂制成含碳钛粒,在焙烧炉内焙烧冷却后,筛分分级成+0.3MM~-1.4MM粒级含碳金红石富钛料;天然合金铁水经转炉双联法吹钒铬,所得钒铬钢渣用湿法冶金提取分离钒铬;天然合金铁水脱硫高压水雾化成铁粒,精还原磨碎得合金铁粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,高压水雾化成钢粒,经磁选还原退火磨碎得合金钢粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,电渣重熔,水压机锻压得合金钢。
本发明涉及钒湿法冶金技术领域,公开了一种钙化钒渣的提钒方法。该方法包括以下步骤:(1)将钙化钒渣磨细至粒度<178um,得到钙化熟料细粉,然后将钙化熟料细粉与水按照质量比为1:1.8‑3.2的比例加入浸出反应器中;(2)按照钙化熟料细粉中的Ca与草酸的摩尔比为1:0.8‑1.05的比例加入草酸,在40‑80℃下反应10‑15min,得到矿浆;(3)加入浓度为60‑80wt%的硫酸溶液,将矿浆的pH值调节至1.5‑3.2,在85‑98℃下反应8‑12min,得到浸出矿浆;(4)过滤后得到含钒溶液和提钒尾渣,含钒溶液经过沉淀、煅烧,得到产品V2O5。该方法具有钒浸出率高、浸出时间短的优点。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法。针对钒渣钙化焙烧酸浸液沉钒产物多钒酸铵密度低,钒损失大,生产成本高等问题,本发明提供了一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法,包括以下步骤:a、取钒渣钙化焙烧酸浸液,调节至pH值为2.2~3.8,温度为20℃~75℃,控制NH4+浓度为酸浸液中钒浓度的0.22~0.33倍;b、调节溶液pH值至1.4~1.8,升温至沸腾,进行反应;c、将步骤b得到的产物固液分离、洗涤,干燥,得到高密度多钒酸铵。本发明采用钒渣钙化焙烧酸浸液制备得到了密度0.5g/cm3以上的多钒酸铵,密度较现有方法提高了2倍,同时酸浸液中的钒得到充分回收,经济效益显著。
本发明公开了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,属于冶金技术领域。本发明针对传统高温煅烧分解钒酸铵制备五氧化二钒工艺中钒损失大、钒价态多样化、杂质含量偏高、生产效率低、生产成本高等问题,提供了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,包括:将钒酸铵与双氧水混合打浆,悬浊液经固液分离后,得滤饼A和含钒滤液;滤饼A洗涤后,得滤饼B和含钒洗涤液;滤饼B经干燥,得五氧化二钒。本发明方法具有钒收率高、环境友好、生产效率高、流程短、钒价态单一、杂质含量低、成本低等优点。
本实用新型公开了一种高风化细粉矿湿法球磨制浆系统,涉及湿法冶金技术领域,提供一种能够减少不必要的高风化细粉矿湿法球磨制浆系统。高风化细粉矿湿法球磨制浆系统包括依次设置并通过物料通道连接的制浆槽、送浆泵、旋流器和湿法球磨机,高风化细粉矿和水在制浆槽内治成矿浆,送浆泵能够将矿浆输送至旋流器,旋流器能够分离出粗矿矿浆和细矿矿浆,湿法球磨机接收粗矿矿浆并磨细。本实用新型能够基本消除不必要的磨细,避免细度合格矿物过磨;也能够减少湿法球磨机工作量,减少的湿法球磨机的磨损和能耗。
本发明属于一种湿法冶金物料的浓相预处理溶 浸方法。处理物料为大部分金属非金属矿物物料。使用 溶剂为弱挥发性酸碱盐类,工艺方法是把固体粉料与 高浓度溶剂或其配合剂水溶液计量投入防腐蚀衬混 合机内混合,令其在常压和一定温度下自热或半自热 浓相反应0.5—2.0小时后,送溶浸工序或堆到防腐 蚀地面上令其继续自热反应1—30天,再送下工 序。此方法比已有技术,目的物浸出率提高20— 50%,溶浸时间、防腐蚀费和工程投资减少30—50% 以上。
本发明涉及湿法冶金设备领域,尤其是一种无需停产疏通管道,从而保证生产顺利进行的湿法冶金用供水系统,包括高位水箱,所述高位水箱的出水管分别与第一高压泵和第二高压泵连通,所述第一高压泵和第二高压泵分别与第一高压泵供水管和第二高压泵供水管连通,第一高压泵供水管和第二高压泵供水管与用水点管道连通。当第一高压泵所在的管道出现管道堵塞时,只需直接切换到第二高压泵所在的管道系统即可,从而无需停产疏通,保证了生产的顺利进行。本发明尤其适用于需要保证生产连续性的湿法冶金生产之中。
本实用新型公开了一种金属矿分级与粗选一体化装置,涉及矿物加工技术领域,包括支撑底盘,所述支撑底盘的上表面固定连接有支撑竖块一和支撑竖块二,所述支撑竖块一和支撑竖块二之间转动连接有支撑旋转杆,所述支撑旋转杆的外表面固定连接有等距离分布的支撑短柱。它能够通过设置旋转调节筒、筛选转筒等部件,通过筛选转筒部件与旋转调节筒部件之间相互的配合关系,使得筛选转筒部件能够通过转动对物料进行翻动筛选,进而达到了本装置能够通过旋转调节筒转动对筛选孔的大小进行调节的效果,解决了现今的分级与粗选一体化装置,只能单一的分级与粗选一种规格大小的金属矿,难以根据需求对分级与粗选的金属矿大小进行调节的问题。
本实用新型公开了一种冶金工程除尘装置,包括底箱和固定件,所述底箱顶部的中部固定连接有固定件,所述固定件的顶部卡接有顶筒,并且顶筒内腔顶部的中部固定连接有电源组件,所述驱动电机的输出轴上固定连接有扇叶,并且顶筒内腔两侧之间的顶部均通过固定块固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆外表面的顶部和底部均套设有固定套,本实用新型涉及冶金加工技术领域。该冶金工程除尘装置,可以让冶金加工中所产生的废气被有效过滤,且过滤效果好,使其附带的灰尘和高温气体被迅速处理,再将处理后的空气排出时符合排放标准,让冶金工作场所中的空气更加干净,即使工作人员直接吸入也不会出现过大的影响,这便于人们使用。
一种附带降温装置的焙烧炉,包括冷却箱、炉体和底座;冷却箱通过支撑架设置在底座的上方,冷却箱的顶部设置有箱盖,炉体设于冷却箱的内部,炉体的外表面开设有多个导流槽,炉体与冷却箱之间形成有冷却腔室,冷却腔室的顶端设置有旋流板,冷却箱的底端设置有排液管,冷却箱的下方设置有水冷箱和风冷箱,风冷箱位于排液管的正下方,风冷箱的底端设置有电磁阀门,风冷箱通过电磁阀门与水冷箱连通,水冷箱的底端连接有水管,水管的另一端冷却腔室连通,水管上设置有循环水泵。本实用新型节能环保,能够将冷水循环输送到冷却腔室的内部,提升了冷却效率,炉体外壁上设置有导流槽能够增加水与炉体的接触面积,有利于炉体的快速降温。
本发明涉及采用含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种采用低品位含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法。本发明采用含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法包括如下步骤:a、物料配料:将含钒转炉钢渣、含铁物料、焦炭、河砂和萤石按一定重量配比混匀:b、冶炼:a步骤的各物料加热至1600~1650℃并保温2~4h进行冶炼,得到渣铁和铁水;c、分离:b步骤所得渣铁与铁水分离,铁水冷却得到含钒生铁。本发明方法工艺步骤简单,为含钒转炉钢渣特别是低品位含钒转炉钢渣中的钒资源的回收利用提供了一种新的途径,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种真空减压碳化还原含钛高炉渣提钛的方法,属于含钛高炉渣综合利用与钛提取冶炼领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种高效率、低能耗、低成本的含钛高炉渣提钛的方法。将固态含钛高炉渣、焦粉和煤粉混合均匀,造球、烘干得物料a;将液态含钛高炉渣、焦粉和煤粉混合均匀,得物料b;将物料a、物料b放入真空还原反应装置中,进行真空减压碳化还原冶金反应;将反应产物冷却、破碎、球磨、磁选,得到碳化钛精矿产物。本发明方法采用真空减压碳化还原反应对含钛高炉渣进行提钛,显著降低了还原温度,从而极大降低能源消耗,可实现经济提钛,钛回收率达55~85%,极大地减少了含钛高炉渣钛资源的浪费。
本发明公开了一种含镍铁矿的利用方法,A、将含镍铁矿与还原剂、粘结剂、添加剂按照质量比80~120:7~11:0.5~1.5:9~11混合搅拌制成混合球团;B、对混合球团进行选择性预还原得到金属化物料;C、将金属化物料热装进入熔分电炉,得到镍含量≥4%的含镍铁水和FeO含量为15%~55%的富铁熔分渣;D、对镍含量≥4%的含镍铁水进行铸块处理;E、对富铁熔分渣进行继续在熔分电炉中冶炼,当熔分渣中FeO含量小于10%时,然后进行铁渣分离,将铁水铸块处理,将终渣打水淬冷。本发明让低品位的含镍矿产资源得到了充分利用,提高了资源利用效率,社会和经济效益显著,推广应用前景广阔。
本发明提供了一种球团,由红土镍矿、含碳物料和粘结剂制备得到。与现有技术相比,本发明在制备球团时添加少量含碳物料作为还原剂,能够使红土镍矿在焙烧过程中将部分Fe2O3转化为FeO,还原剂消耗完全后,FeO与氧结合转化为Fe2O3,利用Fe2O3的晶间固结作用强化球团强度。本发明采用气基直接还原‑电炉熔分工艺对镍低、铁高、铝高的褐铁矿型红土镍矿进行处理,在还原过程中采用上述高强度球团在竖炉中直接还原,球团在竖炉内部下行过程中不易粉化,提高了红土镍矿的还原效率。本发明还提供了一种球团的制备方法和红土镍矿的处理方法。
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