本实用新型公开了一种水淬溜槽装置及一种熔融渣水淬系统,属于冶金设备领域,解决了传统的水淬溜槽水淬过程中寿命短的问题。水淬溜槽装置包括槽体和溜管,在槽体一端设有槽头,槽头为空腔体,槽头上连接有进水管,槽体内设有分隔板,分隔板将将槽体分隔成内腔和外腔,分隔板上设有多个过水孔,外腔上设有进水口和排污口,槽头与槽体的连接处设有分水板,分水板上设有多个与内腔相通的分水孔。熔融渣水淬系统包括熔炼炉和渣池,还包括水淬溜槽装置、水泵,熔炼炉与溜管相接,内腔另一端与渣池相接,水泵的输出端分别与进水管和进水口相连。在两路水的作用下熔体冷凝呈粒状并在槽体内呈悬浮状态,防止溶体直接冲刷槽体,明显延长槽体的使用寿命。
本发明涉及一种高强韧耐磨高熵铜合金,其特征在于:该合金采用熔炼方法或粉末冶金方法制成,其成分为(CuMnNi)1‑xMx;所述Cu、Mn、Ni三种元素的含量接近等原子比,其原子比为0.7~1.3;所述M是指Zn、Sn、Al、Pb、Be和P元素中的一种或几种;所述x为M的质量百分数,其取值范围为0~45%。本发明具有优异的强度、硬度、塑性、韧性和耐磨性,从而克服了常规耐磨铜合金在其耐磨性和塑韧性之间难以达到综合平衡的矛盾,是重载、高温和强冲击等苛刻工况中应用的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴瓦、导轨和轴套等耐磨零部件的最佳候选材料,在矿山冶金、航空航天、汽车、能源和装备制造等领域具有广泛的应用前景。
一种镍冶炼炉渣喷吹还原提铁的方法,涉及一种有色冶金炉渣喷吹熔炼还原提铁的方法。其特征在于其工艺过程的步骤依次包括:(1)将镍冶炼炉渣在融熔状态下,吹入富氧空气进行前期氧化处理,将易挥发杂质脱除和硫氧化挥发脱除;(2)采用石灰粉熔剂、煤粉还原剂,对熔融状态下的炉渣进行喷吹熔炼,使融熔炉渣中氧化铁还原成金属铁,同时加入块煤和石灰进行深度还原和造渣,将还原生铁与二次渣的有效分离,得到还原铁水。本发明的方法,采用电弧炉预除杂,深度还原提铁工艺,铁回收率≥90%,二次渣中的含铁量小于5%,二次渣可高效利用,实现了资源利用的最大化和固体废弃物零排放的目标。
本发明属于冶金技术领域,涉及一种铜阳极泥冶炼废渣中提取铅铋合金的方法。包括以下步骤:将铜阳极泥冶炼废渣和熔剂混合加入到卡尔多炉中还原熔炼,还原熔炼后扒渣得到粗铅铋合金,将粗铅铋合金熔体转运至中频炉后依次进行熔析除铜、加硫除镍、加锌分银得精铅铋合金;所述熔剂包括焦炭、石灰石和碳酸钠,所述熔剂各组分的加入量以铜阳极泥冶炼废渣质量百分比计:焦炭5‑6%、石灰石15‑19%、碳酸钠2‑4%。本发明所得精铅铋合金含铅品位较高、杂质少,可直接进行铅电解分离回收铅和铋,银锌壳返炉回收金和银,实现了铜阳极泥冶炼废渣中铅铋和金银的高效分离和回收。
一种镍镉锌渣中镍的回收方法,涉及一种废旧镍镉电池回收和冶金过程产生的镍镉锌废渣的综合回收处理方法。其特征在于其回收过程的步骤包括:(1)将镍镉锌渣加入氢氧化钠溶液进行浸出;(2)将得到的浸出渣进行洗涤;(3)将洗涤后的浸出渣干燥后,进行还原熔炼,将渣中的氧化镉、氧化镍还原成单质镉、单质镍,挥发除的镉在收尘设备中回收;(4)还原结束后,继续熔炼余下的镍,并浇筑成镍锭或雾化成镍粉。本发明的一种镍镉锌渣中镍的回收方法,与传统回收工艺相比,具有流程短,镍镉锌分离彻底,镍回收率高等优点。
本发明属于有色金属冶金技术领域,涉及一种双炉联动处理复杂铜铋物料的方法。其方法为将铜铋物料与熔剂、还原剂混合,在中频感应熔炼炉内熔炼得到铜铋合金和还原渣;将铜铋合金在真空精炼炉内提纯、分离得到铜锍和铋合金。本发明将复杂铜铋物料采用中频炉、真空精炼炉的双炉联动处理,具有工艺流程短、对原料适应性强、工艺易调整、生产过程易控制、金属回收率高等优点,可以实现铜铋物料中有价金属的综合回收。
本发明公开了一种熔融锌脆化回收镍基单晶高温合金废料的方法,属于冶金领域。该方法首先采用真空密封技术将镍基单晶高温合金与锌以质量比为1:4~1:10封装于石英管中,在温度为900~1400℃的真空熔炼炉中加热4~10h,炉冷至温度为100~150℃后取出试样。经锌脆化后的高温合金废料很容易破碎成粉末,可利用传统的湿法冶金工艺最大限度地回收高温合金废料中的金属元素。本发明解决了高温合金废料难破碎、难溶解的问题,增大了高温合金废料与浸出液的接触面积,从而提高高温合金的溶解速率和回收效率。
本发明公开了一种高硅低铁弱磁性球磨吐块生产高碳铬铁的方法,其釆用球磨吐块作为原料替代部分硅石和含铁物料,并根据球磨吐块的硅、铁含量以及所需生产的高碳铬铁中铁、硅的含量,确定配入熔炼炉中球磨吐块的重量,并在熔炼炉中加入铬矿、硅石和焦炭后熔炼得到高碳铬铁。本发明是根据球磨吐块的冶金性能,完全采用球磨吐块中的铁元素作为生产高碳铬铁的铁供体,并利用了球磨吐块中的硅元素作为生产高碳铬铁的部分硅供体,充分回收选球磨吐块中的铁元素和硅元素,一方面回收利用了球磨吐块,解决了球磨吐块堆存占用土地的环境问题,实现废弃资源再利用。另一方面减少了采购高价含铁铬矿或含铁物料和硅石,达到降低高碳铬铁生产成本的目的。
本发明公开了一种高硅低铁弱磁性球磨吐块生产硅锰合金的方法,其釆用球磨吐块作为原料替代部分硅石和含铁物料,并根据球磨吐块的硅、铁含量以及所需生产的硅锰合金中铁、硅的含量,确定配入熔炼炉中球磨吐块的重量,并在熔炼炉中加入锰矿、硅石和焦炭后熔炼得到硅锰合金。本发明是根据球磨吐块的冶金性能和实践结果,完全采用球磨吐块中的铁元素作为生产硅锰合金的铁供体,并利用了球磨吐块中的硅元素作为生产硅锰合金的部分硅供体,充分回收选球磨吐块中的铁元素和硅元素,一方面回收利用了球磨吐块,解决了球磨吐块堆存占用土地的环境问题,实现废弃资源再利用。另一方面减少了采购高价含铁锰矿或含铁物料,达到降低硅锰合金生产成本的目的。
本发明公开了一种折叠式联接的红土镍矿还原冶炼回转窑,属于冶金设备技术领域。包括回转窑窑体,回转窑窑体有多段,第一段回转窑窑体首端设置有窑头罩,所述窑头罩上设置有窑头燃烧器,最后一段回转窑窑体的末端设置有窑尾排气烟罩,窑尾排气烟罩上设置有物料加料口,两段相邻回转窑窑体的首尾之间通过联接室联接在一起,每段回转窑窑体上均设置有回转窑托轮及回转窑旋转动力系统。本发明结构设计合理,占地面积小、热能利用率高,与传统的一体式的回转窑相比,有效的克服回转窑窑体过长而占地面积太大、单一烧嘴燃烧系统问题多、前段温度太高物料粘挂窑体耐材的问题,同时使得整个焙烧或冶金过程工艺更好调控,提高了生产效率,经济效益更佳。
本实用新型提供的一种烘干锤式破碎机锤头,属于钢铁选矿悬浮磁化焙烧炉领域,解决的问题是原有烘干锤式破碎机的锤头为普通碳钢或高锰钢材质,且没有刀刃,仅通过撞击捶打来破碎冶金铁矿粉滤饼,锤头极易磨损,使用周期较短,设备检修频次高,维护成本高。一种烘干锤式破碎机锤头,包括锤头本体,锤头本体的端部设有与锤盘固定的柱销孔,远离柱销孔的端部为物料冲击面,靠近物料冲击面的弧形处为主迎料面,所述物料冲击面上均匀倾斜设有若干刀槽,刀槽内设有刀刃,刀刃的材质为硬质合金。本实用新型,投资少、效果好,一次制作完成后可长期使用,目前已在酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂悬浮焙烧供料系统中应用,并取得显著效果。
一种利用铝灰和微硅粉制备4A分子筛的方法,将铝灰在30~50℃下水洗,滤饼烘干后加入1~3倍质量的碱,混合后放入坩埚置于马弗炉中,在600~800℃下焙烧,得到铝酸钠熟料,配制成铝酸钠溶液;将微硅粉与1~2倍质量的碱混匀后置于马弗炉中,在550~750℃下焙烧得到硅酸钠熟料,配制成硅酸钠溶液;将铝酸钠溶液和硅酸钠溶液混合,调整硅铝比为1.0~3.0,在80~120℃下晶化预设时间,过滤烘干后得白色粉末,即为4A分子筛。本发明以固体废弃物铝灰和微硅粉为原料,反应过程中无副产物产生,最终产物4A分子筛在水处理、冶金、石化、医药行业有重要的作用,能实现固体废弃物的资源化利用。
本发明公开了一种铬铁合金除尘灰回收利用提高铬铁冶炼效率的方法,属于冶金化工领域。包括铬渣造粒,铬渣造粒使用的造粒剂为冶炼过程中回收的尾气除尘灰,将回收的除尘灰按照铬渣质量的10%‑15%与铬渣混合投入回转窑,在回转窑内高温焙烧,焙烧温度为800‑900℃,烧结2‑3小时后,物料形成球状;S4、造粒铬渣投入特种精炼炉冶炼铬铁。本发明通过回收后用于铬渣烧结,使铬渣造粒后再投入特种精炼炉冶炼,达到了回收利用废渣及提高铬铁冶炼效率的双重效果。
本发明公开了一种高镁内燃酸性球团矿,该高镁内燃酸性球团矿由以下原料制备而成:磁铁精矿93‑95%、高镁粉1.2‑1.5%、膨润土1.8‑2.5%、瓦斯灰2‑3%。本发明各原料在特定配比下相互协同,使球团矿的高温冶金性能明显改善,还原度增加6‑8个百分点,高温荷重软化开始温度升高90±5℃,软化区间降低100±5℃。本发明通过加高镁粉达到不增加碱度的条件下增加球团矿镁含量的目的,同时,瓦斯灰加入球团矿,降低了含镁球团矿的焙烧温度,优化了球团焙烧工艺参数,改善了球团矿的还原度。
本发明公开了一种氧化铁红隧道窑生产金属化球团的装置及工艺,属于冶金和矿物工程技术领域,装置的焙烧段设置与换热器连通的高温烟气排出口和高温空气管路;每段连接处分别设置窑顶压下结构;气冷段和预热段分别设置连通的中温烟气抽出口和中温烟气管路,中温烟气管路上设置中温空气入口;气冷段设置自然吸风口;除尘装置分别通过管路与预热段和换热器连通。工艺包括还原物料制备、原料造块、料块装罐、装料罐装车、氧化铁红隧道窑直接还原和干式磁选。本发明利用钢铁企业冷轧酸再生工序的副产品氧化铁红生产金属化球团,回收氧化铁红隧道窑直接还原过程中排出的高温烟气余热,均衡隧道窑长度方向炉压分布、缩短窑体长度、提高焙烧产量。
本发明公开了一种铁精矿碳氢联合直接还原工艺,属于矿物加工、冶金技术领域,工艺包括配料制粒、焙烧还原、物料冷却、成品处理和烟气处理环节,缩短回转窑焙烧还原时间,产能提高;提高金属化球团强度,满足高炉或转炉用料标准,提高铁粉品位和金属回收率;降低系统能耗,降低碳排放,利于环保;防止回转窑结圈,提高回转窑生产作业率。
本发明公开了一种含铁赤泥煤基直接还原工艺及系统,将赤泥、高挥发分煤进行干燥磨细,赤泥、高挥发分煤、粘结剂、金属聚集剂按质量比为1:0.25~0.35:0.01~0.03:0.01~0.03进行配料、混匀后,加水造球,得到粒径20~25mm的含碳球团;含碳球团干燥后输送至转底炉直接还原焙烧,通过高挥发分煤充分热解产生的H2和以H2O做气化剂的碳气化反应产生H2对赤泥进行还原,控制炉膛温度为1250~1280℃、焙烧时间为30~35min,可使赤泥得到充分还原。本发明采用氢冶金工艺对赤泥实现高效还原,具有炉膛传热效率高、铁氧化物还原速度快、单炉产能高、产品质量高、本质减排的优点。
本发明公开一种基于碱石灰烧结法的粉煤灰提取氧化铝的方法,包括以下步骤:⑴预脱硅;⑵配生料;⑶生料制球;⑷竖炉焙烧;⑸熟料溶出;⑹分离及洗涤;⑺脱硅;⑻碳分及种分;⑼过滤;⑽焙烧;得到冶金级氧化铝。效果:竖炉烧结,能耗大幅降低;竖炉高温及产量大的特点,使得该方法容易实现高温、大规模工况下的烧结,不仅保障了产品的烧结质量,而且适宜大规模工业化生产。
本实用新型属于冶金技术领域,具体公开了一种氰化尾渣金属回收处理系统,包括原料仓、制浆单元、干燥单元、熔炼单元和烟尘处理单元,制浆单元包括搅拌槽和储水罐;干燥单元包括喷雾干燥塔,喷雾干燥塔与搅拌槽相连;熔炼单元包括熔炼炉,熔炼炉上设有进气口、进料口和出气口,进料口用于接收熔炼辅助料以及喷雾干燥塔出料端导出的物料,出气口与喷雾干燥塔相连;烟尘处理单元包括一级换热器和二级换热器,一级换热器、二级换热器均与进气口连通,二级换热器冷凝水出水端与储水罐相连。本方案充分利用熔炼炉的高温烟气烘干物料,换热后的热空气为熔炼炉提供助燃风,析出的冷凝水还可辅助制浆,整个系统实现能量和资源的循环利用,节约了能源。
本实用新型公开了一种氧化铁红隧道窑生产金属化球团的装置,属于冶金和矿物工程技术领域,装置依次包括预热段、焙烧段和气冷段,以及除尘装置、窑车和换热器,焙烧段上设置高温烟气排出口和高温空气管路分别与换热器连通;每段连接处分别设置窑顶压下结构;气冷段设置中温烟气抽出口,预热段穿设中温烟气管路与中温烟气抽出口连通,中温烟气管路设置中温空气入口,中温烟气管路上设置抽风机;除尘装置分别通过管路与预热段和换热器连通。本实用新型利用钢铁企业冷轧酸再生工序的副产品氧化铁红生产金属化球团,回收氧化铁红隧道窑直接还原过程中排出的高温烟气余热,均衡隧道窑长度方向炉压分布、缩短窑体长度、提高焙烧产量。
本发明公开了一种从海绵铜浸出渣中富集贵金属的方法,包括:稀贵熔炼渣、海绵铜浸机械活化并磨矿作为原料;海绵铜浸出渣原料脱出贱金属镍铜;海绵铜浸出渣、稀贵熔炼渣与碳酸钠、还原煤粉和硼砂还原熔炼;熔炼渣和合金分离,脱出铅砷锑得到贵金属合金。本发明采用海绵铜浸出渣加压酸浸脱出贱金属后与稀贵合金熔炼渣—还原熔炼—真空冶金—贵金属合金的方法,此工艺在富集海绵铜浸出渣和稀贵合金熔炼渣中贵金属的过程中不产生高盐废水和有毒、有害气体,与传统处理方法相比,具有流程短、贵金属回收率高、清洁环保等优点,可提高资源的综合利用水平。
本发明公开了一种铜精炼系统锑铋渣生产精铋的方法,本发明将含Bi?8-30%、Sb?20-60%、Cu?0.1-0.25%、Fe?5-15%、As?0.3-1.5%的锑铋渣采用低温熔炼,产生的高铋合金采用真空冶金技术进行精练并进一步脱除锑砷等杂质,精练铋金属。整个过程锑的脱除率不低于96%,铋的回收率不低于97%。采用本发明的方法,锑铋渣的锑铋能有效的分离处理,铋金属可以直接提取生产精铋,分离处理的锑金属可以作为氧化锑精矿进行销售,对铜电解液中锑铋等杂质元素的开路处理、为脱除铜阴极板中的杂质元素、提高铜阴极板的质量提供了良好的解决方法,本方法对现有生产不造成影响,工艺流程短、锑脱除率高、环境友好、金属回收率高。
本实用新型公开了一种难选铁矿石流化加热低温氢还原装置,属于冶金和矿物工程技术领域,装置包括给料装置、除尘排放装置、焙烧矿收集装置、流化加热还原装置和冷却排料装置,流化加热还原装置包括流态化加热炉、加热物料收集器和低温氢还原炉,流化态加热炉的底端设置调温装置;所述冷却排料装置与焙烧矿收集装置连通。本实用新型将铁矿石流态化加热炉与回转窑低温氢还原炉集成在一起,铁矿石采用流态化加热炉,可实现快速、均匀加热及提高单炉产量;铁矿石磁化焙烧采用回转式低温氢还原炉,可在不使用外供煤气情况下,实现铁矿石的低温氢还原,提高铁矿石的焙烧质量。
本发明涉及一种用于电解铝阴极槽整体筑炉技术的冷捣糊料。该冷捣糊料成分重量百分比为:电锻无烟煤或冶金焦0%‑50%、人造石墨粉0%‑25%、改质沥青粘结剂16%‑23%、红柱石11.4%‑68.5%、氧化铝3.6%‑21.5%。本技术优点为:解决冷捣糊整体筑炉工艺中烧结时膨胀率不够、烧结后电阻率不高、抗侵蚀性不强的问题。在冷捣糊料添加红柱石和氧化铝,按不同比例整体构筑侧壁炉衬,焙烧后由电解槽底部至熔盐液面,形成自下而上焙烧体电阻逐渐增大的梯度变化,减少侧壁及横向电流量,增加电解电流效率,有效降低能耗;焙烧过程产生的体积膨胀,弥补了其他材料的收缩,裂纹减少,致密度提高;焙烧体中生成石墨和莫来石交错的网络结构,提高了炉衬的抗电解质侵蚀性能,降低了漏炉、炉穿的风险。
一种制备氧化铜粉的方法,涉及一种用于粉末冶金制备的高松装密度氧化铜粉的方法。其特征在于其制备过程的步骤包括:(1)以阴极铜原料,采用雾化法制得雾化铜粉;(2)将雾化铜粉进行氧化焙烧,制成氧化铜粉;(3)将步骤(2)的氧化铜的进行气流破碎并过0.15mm筛网;筛上物返回到步骤(2)进行氧化焙烧,筛下物进入进行二次化焙烧;(3)二次氧化焙烧的氧化铜粉,过0.075mm筛网,筛下为产品。本发明的一种制备氧化铜粉的方法,可保证把雾化铜粉氧化彻底,其中氧化亚铜含量低于0.2%,整个过程是在回转窑中进行。采用该法不仅能得到松装密度≥2.0g/cm3的氧化铜粉,而且氧化铜粉的纯度较高,其含量≥99.0%,且其中氧化亚铜含量≤0.2%。
本发明涉及一种利用TC4钛合金废料制备球形粉末的方法,属于金属材料和粉末冶金技术领域。本发明所述方法是先将TC4钛合金边角料焊接起来,再进行熔炼,并切除熔炼后钛合金的缺陷部位,再将熔炼后的钛合金加工成棒材或者线材,再将钛合金棒材或者线材熔融成液滴并雾化形成球形粉末。本发明所述方法避免了传统方法中采用的块状钛合金易氧化、带入杂质、与坩埚发生反应的问题,该方法所制备高品质的球形粉末能够应用于高端的粉末冶金和3D打印/增材制造技术领域;本发明提供了一种TC4钛合金废料循环再利用的方法,有效地发挥其价值。
本发明提供了一种高密度氧化铬的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将铬酸酐进行焙烧,控制焙烧气氛中氧气浓度不低于80vol.%,得到焙烧尾气和氧化铬产品;所述制备方法基于铬酸酐热分解法制备氧化铬的生产工艺,在不改变焙烧温度和焙烧时间的前提下,通过控制焙烧气氛的方法,实现高密度氧化铬的直接制备;制得的氧化铬产品的松装密度均大于0.8g/cm3,振实密度均大于2.0g/cm3,可满足冶金等领域的应用需求。
本发明公开了一种低硅高钙大结晶电熔镁砂的制备方法,将MgO含量超过45%的菱镁矿置于轻烧窑中持续煅烧4小时,煅烧时均匀加入Na2CO3溶液,煅烧后的产物经粉碎得到高活性MgO粉末;向高活性MgO粉末中加入高纯石墨粉后,置于全自动电熔电弧炉中熔炼5—8小时,熔炼结束经分级破碎即可得到低硅高钙大结晶电熔镁砂。本发明通过添加碳酸钠溶液,有效降低了熔点,降低煅烧温度,节约能量;而且碳酸钠与杂质二氧化硅反应能够生成硅酸钠和二氧化碳,能够有效去除菱镁矿中的二氧化硅杂质,提高氧化镁的含量;产品中MgO含量达到了99.90%以上,钙硅比达到了2.30以上,具有良好的高温耐火性和高温抗冲刷性,能够作为优质高级耐火材料应用于航天、电子、钢铁、冶金等行业。
本发明公开了一种从锌冶炼浸出渣中回收铅、锌、碳、银、铁的工艺,属于湿法冶金及矿物加工技术领域,工艺包括如下步骤:铅、锌回收、窑渣水淬、窑渣选碳、窑渣选银和窑渣选铁。本发明最大限度的综合回收浸出渣中的有价元素,实现危险废弃物转变为一般废弃物,该工艺中主要采用高温还原(挥发)焙烧的冶金工艺以及浮选和磁选的选矿工艺,应用回转窑进行高温还原(挥发)焙烧的冶金工艺可以从浸出渣中回收铅、锌组分,回转窑窑渣经过磨矿至一定细度后再应用浮选和磁选的选矿工艺可回收渣中焦炭、含银矿物和铁矿物,回收有价组分后的尾渣中主要含有硅酸盐等非金属矿物,可作为水泥生产的配料销售,实现尾渣无害化处理。
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