本发明公开了一种冶金的余热回收装置,包括框架,所述框架的内部中心卡扣连接有换热管,所述换热管的中部卡扣连接有清洁架,所述清洁架的两侧中心均螺纹连接有丝轴,所述丝轴的一端固定连接有副链轮,所述框架的顶部固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有主链轮,所述主链轮的表面通过链条与副链轮的表面传动连接,所述框架的正面和背面分别固定连接有正面板和背面板,所述框远离驱动电机的一侧固定连接有控制器。该一种冶金的余热回收装置,达到热能转化成电能进行存储,再供能,避免资源浪费的同时提高燃料利用率,且余温回收后烟气温度与大气温差较小,可避免对环境造成影响。
本发明公开了一种粉末冶金原料混料装置,包括第一底座、滑轨、左立杆、右立杆、平台、滑杆、横杆、推杆、推球、弹簧、敲击板、第一电机和凸轮安装杆等;首先原料放置在混合室中,第三电机带动转轴转动,通过转轴上的搅拌杆进行搅拌,搅拌过程中第一电机带动凸轮转动,凸轮敲击敲击板,搅拌过程中,第二电机带动小齿轮转动,小齿轮带动大齿轮,从而对转轴角度进行调整,进而搅拌杆可以搅拌到各个角落,提高搅拌效果,通过为了提高搅拌效果,原料在混合室中搅拌结束后,进入到混合罐中,第四电机和第五电机同时工作,第四电机带动第一转杆正转,第五电机带动混合罐反转,从而对原料搅拌混合均匀,通过上述技术方案,以解决背景技术中的不足。
一种利用次氧化锌制造电子级氧化锌的方法,它涉及一种制造电子级氧化锌的方法。本发明针对氧化锌中的主要杂质,进行了分段多次除杂工序,过程经过严密控制,保障最终产品的质量合格。氨浸法工艺相对于酸浸法来说,溶解进入溶液的杂质就相对较少,再加上合理的除杂工序,是目前生产电子级高纯度氧化锌的最理想工艺。除了在产品杂质控制方面,本发明在热解工序也采取合理措施,对生成的碱式碳酸锌颗粒微观形貌进行控制,进而得到在氧化锌制浆成模的良好性能。
本发明涉及一种Fe-Mo复合材料及其制备方法,该Fe-Mo复合材料金属Mo镀层厚度为3.5-16.4μm,Mo质量百分含量为20-42%。制备为选取三元熔盐摩尔比NaCl : KCl : NaF=1 : 1 : 1-1 : 1 : 3,添加质量分数为10-30%的粉状MoO3,混合均匀,放入充满Ar保护的电炉,升温至700-800℃,恒温80-100min,得到熔盐介质备用;取石墨板或Mo板为阳极,低碳钢为阴极放入坩埚内熔盐介质中,在温度700-800℃、脉冲电流密度80-300mA/cm2的条件下,电沉积50-120min,得到在基体表面形成Mo的镀层,获得Fe-Mo渗镀复合材料。获得Fe-Mo复合材料具有低碳钢的高塑性,同时兼具表面高强度、耐磨、耐腐蚀等优点。该工艺简单,过程参数控制简单,对于Mo的提取和Fe-Mo复合材料制备具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种带粉尘处理功能的炼钢炉除渣装置,涉及炼钢技术领域,包括底板,所述底板的上表面固定连接有转动机构,转动机构的上方安装有提升机构,提升机构的左侧安装有角度调节机构,提升机构的上方安装有除渣机构。该带粉尘处理功能的炼钢炉除渣装置,通过第二齿轮带动支撑柱进行转动,对固定槽块的除渣方向进行调节,通过螺纹管带动固定筒进行高度的调节,更好的带动固定槽块进行除渣高度的调节,避免造成该装置在使用的过程中造成除渣范围过小的问题,提高了该装置的除渣效果,通过的转动带动进行旋转,从而对炼钢炉的表面进行打磨处理,从而将炼钢炉表面的铁渣打磨掉,避免在进行除渣打磨的过程中造成粉尘污染的问题。
本发明涉及固废回收领域,具体涉及一种利用熔盐法从废旧锂电池正极材料中回收制备钴单质的方法,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2、和LiCoO2,混匀研磨后置于真空干燥箱内去除水分;S2、将混合试剂置于管式电阻加热炉中加热;S3、制备电极;S4、将电极置于熔盐中进行电沉积;S5、在室温下取出阴极铁片并洗涤,最终得到钴单质。本发明可以从废旧锂电池正极材料中直接回收单质钴;设备简单,易于控制,降低生产工艺难度,同时温度控制在750℃,相较于传统方法能耗低、对环境污染小;此外,熔盐体系中的盐均为较为常见的盐,没有腐蚀性,避免强酸或强碱的使用,较为安全。
本发明公开了一种利用双功能基离子液体从含钒酸性溶液中萃取分离钒的方法,主要包括以下步骤:步骤1:制备双功能离子液体萃取剂;步骤2:萃取;步骤3:洗涤;步骤4:反萃;步骤5:离子液体萃取剂再生。该方法适合于从钒渣不焙烧常压直接酸溶浸出液中高效选择性分离富集钒的方法,该方法无需对钒渣不焙烧常压直接酸溶浸出液进行预先氧化或还原处理,钒单级萃取率高,选择性强,工艺流程简单,是一种清洁高效绿色的钒萃取方法。
本发明公开了一种应用于冶金上的冷却装置,包括驱动轮、从动轮、导向轮、第一电机、皮带、液氮喷管、液氮喷嘴、液氮连通管和阀门等,第一电机通过皮带带动驱动轮转动,使得钢管进行通过,液氮从液氮进料嘴进入,阀门调节流量,液氮喷嘴对钢管通过液氮进行冷却,第一水管将第一水室中的水吸附到海绵上,海绵对钢管进行冷却,水泵抽取水罐中的水通过喷嘴对钢管进行冷却,风机向第二水室吹气,第二水室中的冷气对钢管进行吹冷气冷却,为了提高了冷却效果,第二电机带动风扇对钢管进行往复左右冷却,通过上述技术方案,解决了背景技术中的不足。
本发明公开了一种废旧线路板的插拔件中塑料与金属的分离方法,该分离方法为:(1)将废旧线路板中与基板分开的插拔件浸泡在硫酸中,至插拔件上的塑料完全溶化,分离得到混有絮状塑料的金属丝和含有絮状塑料的浸泡液;(2)所述的金属丝水洗,倾倒出水洗液后将金属丝干燥,即可得到回收的金属丝;所述的水洗液搅拌、过滤后得到絮状塑料和水洗滤液;(3)所述的浸泡液中加水、搅拌、过滤后得到絮状塑料和稀硫酸滤液;(4)所述步骤(2)和(3)得到的絮状塑料干燥回收;所述水洗滤液和稀硫酸滤液混合、浓缩,即可回收硫酸。采用本方法分离回收,具有回收率高、成本低、操作简单、零排放、无污染的特点。
本发明提供了一种从高炉瓦斯灰中回收锌、铁和/或碳的方法,所述方法包括以下步骤:将高炉瓦斯灰调制成矿浆,进行0.025mm级湿法筛分,得到粒度小于0.025mm的含锌颗粒和粒度在0.025mm以上的含铁、碳物料;将得到的含铁、碳物料进行螺旋分选,分选完成后进行脱水,得到碳产品和铁产品。本发明通过0.025mm级的湿法筛分,将高炉瓦斯灰分为含锌颗粒与含铁、碳物料,根据铁、碳的密度差以及含铁、碳物料的粒度特点,选用螺旋分选对铁、碳进行分选,从而实现对高炉瓦斯灰中锌、铁和/或碳的分离回收,富锌产品中的锌含量高达6.01wt%,铁产品的中铁含量高达50.45wt%,碳产品中的碳含量高达51.14wt%。
本发明公开了一种电子废弃物中多组分金属制备五水硫酸铜的方法,其工艺步骤为:(1)将多组分金属颗粒磁选,得到非磁性金属颗粒;(2)将非磁性金属颗粒用盐酸在浸取,得到粗铜渣;(3)所述的粗铜渣与硫酸反应,然后经固液分离得到滤渣;(4)所述的滤渣与蒸馏水混合,然后过滤得到含铜溶液和黑色滤渣;含铜溶液经过浓缩结晶、固液分离后得到五水硫酸铜;(5)所述的黑色滤渣水洗、过滤至滤液为无色,得到含铜滤液和黑色渣滓;所述的含铜滤液经浓缩结晶得到五水硫酸铜;(6)所述的黑色渣滓烘干后与硫酸、氯酸钾反应,过滤后所得的含铜反应液经过浓缩结晶、固液分离后得到五水硫酸铜。本方法具有工艺简单、适用范围广、经济环保的特点。
本发明涉及氮化铝-氧化锆反应烧结制备ZrN-Al2O3-ZrO2复相材料的方法,属于高温陶瓷材料领域。该复相材料所用原料及配合料质量百分比为:氮化铝细粉5-40%、单斜氧化锆细粉60-95%、促烧结剂(CaF2,或ZrB2,或MoSi2)细粉1-1.5%(外加)。将上述原料干混后加入无水乙醇湿混;浆料脱除乙醇后再加入松香乙醇溶液搅拌,经密封困料获得坯料;坯体经成型干燥后在动态氮气气氛下经1400℃保温6~8小时获得ZrN-Al2O3-ZrO2复相材料。该复相材料均热能力强,热膨胀系数小,辅有微裂纹增韧机制,抗热震性能优良,可为钢铁及有色金属冶金、建材、电子等领域提供一种新型高温陶瓷材料。
本发明公开了一种利用旋流分级‑离子液体‑超声协同选择性浸锌方法,属于湿法冶金技术领域。本发明方法采用含锌尘泥分级富集、离子液体的合成、锌的选择性浸出的步骤。本发明方法中利用异形水力旋流器对含锌尘泥进行预处理,得到细粒富锌尘泥,有利于锌的高效浸出,同时有助于含锌尘泥中絮团的打开分散;离子液体与超声协同浸出体系对ZnO具有选择性溶解能力,得到的含锌浸出液纯度高,克服传统浸出体系中成份复杂、分离困难等问题。
一种湿法处理多金属粉尘的工艺方法,将多金属粉尘进行混合配料保持钾钠比例为2‑3:1,然后进行湿磨、浸出,过程中控制原料和水的液固比为2‑2.5:1,获得相应浓度的料浆,再用压滤机进行固液分离,然后分别从浸出液和浸出渣中分离出锌、铅、钾、钠、银、铟金属及其化合物。本发明采用将混合配料进行预处理,先进行浸出,再固液分离,然后分别从浸出液和浸出渣中分离出各种金属和对应的盐类,所得产品全部达到相应的国家标准或者行业标准,最终提取完有价金属所剩的废渣返回熔融炉系统进行进一步加工处理,整个提取过程完全环保、高效。
本实用新型涉及一种组合式湿法除尘负压水封排水装置,属于冶金行业湿法除尘设备技术领域。技术方案是:隔板(5)垂直固定在水封斗(1)内,隔板(5)将水封斗(1)分成上部连通的左右两个水仓,左侧水仓为排污负压密封仓,右侧水仓为浊水收集仓;排污负压密封仓内设有压缩空气搅拌器(9),浊环水泵(8)与浊水收集仓相连接;隔板(5)底部设有排污口(7),水封插板(6)设置在排污口(7)处,气缸(3)的缸体固定在水封斗(1)上,气缸(3)的缸杆通过连接轴(11)与水封插板(6)驱动连接。本实用新型的有益效果是:能够实现无人值守的排污过程,避免了污泥对外部环境的二次污染,减少了污泥清理工作。
本发明属于冶金固废处理技术领域。本发明提供了一种多源冶金粉尘的处理方法,将收集到的冶金粉尘进行有价金属元素火法分离,得到富铁原料和有价金属烟尘;有价金属烟尘经过充分氧化后,利用湿法工艺进行富集分离提取,对收集到的喷淋液进行压滤能进一步回收氧化锌滤饼和母液,对母液除杂获得氯化钾产品。本发明提供的多源冶金粉尘的处理方法,能够全量处理高氯冶金粉尘,避免传统回转窑提锌工艺结圈、管道结构及收尘设备堵塞问题,消除前端水洗去氯工序大幅降低用水量,降低多源冶金粉尘提取有价元素运行成本,实现冶金粉尘全量资源化综合利用。
本实用新型公开了一种蓄热式煤基还原装置,包括排料装置和还原单元;还原单元包括还原室、燃烧室和蓄热室,还原室设置有加料口和出料口,加料口位于还原室的炉顶或侧炉门,出料口位于还原室侧炉门;还原室两侧布置有燃烧室,还原室与燃烧室间设有导热炉墙;还原室下方设有蓄热室,蓄热室通过连接通道与燃烧室的火道相连;排料装置包括螺旋出料机,螺旋出料机位于还原室侧炉门处,热料排出后经过分选得到还原产品。本实用新型采用蓄热式燃烧技术,充分利用了烟气余热,降低能耗,同时导热墙起到了加筋作用;本实用新型采用排料装置出料,避免了因炉料与侧壁粘结造成炉料运行受阻的情况,提高了设备作业率。
本公开提供一种耐磨的送料构件,包括多个送料短节,设有检修口,且所述多个送料短节首尾可拆卸连接;盖板,覆盖所述检修口;所述盖板与所述送料短节可拆卸连接;耐磨底板,与所述送料短节的内底贴合设置;耐磨侧板,与所述送料短节的内壁贴合设置;耐磨顶板,分别与所述耐磨侧板的顶部和所述盖板的底部贴合设置。本公开提供的耐磨的送料构件,在送料短节的内部安装可拆卸的耐磨底板、耐磨侧板和耐磨顶板,增加本公开的耐磨性、提高使用寿命的、降低维护成本。在送料短节上设置检修口,一方面方便对耐磨底板、耐磨侧板和耐磨顶板进行更换维护;另一方面当送料短节的内部出现堵料、卡料的情况时,便于检修处理。
本实用新型公开了冶金自动化灌注装置,涉及冶金技术领域,包括底板,底板的上方表面一端对称设置有第一支架,第一支架之间活动连接有灌注筒,第一支架的外侧连接有第一支撑板,第一支撑板的上方安装有第一电机,第一电机的上方设置有防护盒,第一电机的上方输出端延伸至防护盒的内部,且第一电机的输出端上连接有主动齿轮,灌注筒的两侧均连接有轴杆,灌注筒靠近齿轮盒的一侧轴杆穿过第一支架延伸至防护盒的内部,且轴杆的一端连接有从动齿轮,从动齿轮与主动齿轮啮合连接,该装置结构简单紧凑,能有效的实现冶金自动化灌注。
本实用新型公开了矿山冶金锅炉用除尘组件,包括锅炉,还包括除尘装置,所述除尘装置滑动连接所述锅炉,所述除尘装置包括清扫刷、抽风装置和旋风除尘器,所述清扫刷通过所述抽风装置连通所述旋风除尘器,所述清扫刷通过环形的电动滑轨滑动连接所述锅炉的上端面,所述抽风装置固定在所述旋风除尘器的上端面,所述旋风除尘器通过环形电动滑轨滑动连接所述锅炉的侧端面上,所述清扫刷包括清扫筒体、毛刷和通风孔。本申请装置采用动态清扫锅炉上的灰尘并回收,提高灰尘的清扫效率。
本实用新型公开了一种冶金上料自动化设备,包括底板,底板的顶侧壁对称固定连接有支腿,支腿的顶侧壁固定连接有输送机,输送机的内腔装配有输送带,底板的顶侧壁对称装配有液压缸,液压缸的内腔装配有活塞杆,活塞杆的顶侧壁固定连接有第一支板,第二支板的底侧壁装配有轴承,轴承的侧壁与输送带相贴合。本实用新型设置一种冶金上料自动化设备,通过液压缸移动活塞杆,由轴承与输送带进行贴合,然后向下拉动输送带,使输送带保持紧绷,同时在输送带工作时,轴承会第二支板底部转动,可以使矿石的上料工作更流畅,避免矿石的重量下压输送带,防止影响整体的输送效率。
本实用新型公开了一种冶金机械用的输送设备,属于机械设备技术领域,包括底座,底座顶端的一侧固定安装有两个固定柱,两个固定柱的顶端均开设有T型孔,两个T型孔的内部分别与两个支撑架的一端穿插连接,两个T型孔的底端孔壁均固定安装有第一电动液压缸,两个第一电动液压缸的液压端分别与两个支撑架的底端固定连接,两个支撑架的顶端均固定安装有铰座。本实用新型一种冶金机械用的输送设备,通过T型孔的底端孔壁安装的第一电动液压缸,便于推动支撑架的升级,通过支撑架的升降带动横杆的升降,从而便于调节输送设备的高度,保证物料能够准确的输送至指定位置,提高输送设备的使用效率。
本实用新型涉及化工副产物处理技术领域,具体涉及一种处理铜渣用装置。本实用新型提供的处理铜渣用装置包括燃烧炉1;带式焙烧装置2,沿铜渣球团运行方向,依次包括干燥段、预热段和焙烧段,干燥段、预热段和焙烧段的顶部分别设置有干燥段烟罩4‑3、预热段烟罩4‑2和焙烧段烟罩4‑1,干燥段、预热段和焙烧段的底部分别设置有干燥段风箱3‑3、预热段风箱3‑2和焙烧段风箱3‑1;焙烧段风箱3‑1与燃烧炉1连通;与干燥段烟罩4‑3连通的除尘装置6;与带式焙烧装置2中焙烧段的出料口连通的后处理装置。本实用新型中处理铜渣用装置能够对铜渣中铁、硅等有价元素进行回收,同时对硫、砷等有害元素的脱除与无害化处理效果较好。
本实用新型公开了一种冶金用制品去毛刺装置,包括底座,底座的顶部连接有机架,机架左端的顶部连接有支撑块,支撑块的左右两端安装有传动辊,两组传动辊之间套设有输送带,输送带的上表面连接有夹持机构,支撑块的顶部连接有去毛刺机构,机架的右端顶部连接有集屑机构,集屑机构与去毛刺机构之间连通有送料通道。本实用新型结构设计合理,能够将冶金制品有效固定夹持在限位槽内,稳定可靠,防止废屑四溅,有助于保持工作环境的整洁。
本实用新型公开了一种冶金加工用废渣收集装置,包括处理组件和破碎箱,破碎箱设置在处理组件的一侧,驱动电机的输出端与传动轴相连接,传动轮设置在传动轴的外侧,驱动电机驱动传动轴转动,使得传动轮带动皮带件进行转动,操作人员可以将冶金加工时产生的废渣倾倒在皮带件上,便于对废渣进行输送处理,无需人工进行输送,当废渣从进料口进入到处理箱内部时,由于筛板倾斜安装,当废渣掉到筛板上时,体积较大的废渣能够掉落到破碎箱内,体积较小的废渣直接掉落下去,且在筛板的下端设置有斜板,方便废料的排出,同时在筛板的下端设置有支撑块,连接杆与槽口通过弹性件相连接,利用弹性件的弹性,能够减缓废渣下落时对筛板产生的冲击力。
本发明涉及化工副产物处理技术领域,具体涉及一种处理铜渣用装置和处理铜渣的方法。本发明提供的处理铜渣用装置包括燃烧炉1;带式焙烧装置2,沿铜渣球团运行方向,依次包括干燥段、预热段和焙烧段,干燥段、预热段和焙烧段的顶部分别设置有干燥段烟罩4‑3、预热段烟罩4‑2和焙烧段烟罩4‑1,干燥段、预热段和焙烧段的底部分别设置有干燥段风箱3‑3、预热段风箱3‑2和焙烧段风箱3‑1;焙烧段风箱3‑1与燃烧炉1连通;与干燥段烟罩4‑3连通的除尘装置6;与带式焙烧装置2中焙烧段的出料口连通的后处理装置。本发明中处理铜渣用装置能够对铜渣中铁、硅等有价元素进行回收,同时对硫、砷等有害元素的脱除与无害化处理效果较好。
本发明公开了一种蓄热式煤基还原装置,包括排料装置和还原单元;还原单元包括还原室、燃烧室和蓄热室,还原室设置有加料口和出料口,加料口位于还原室的炉顶或侧炉门,出料口位于还原室侧炉门;还原室两侧布置有燃烧室,还原室与燃烧室间设有导热炉墙;还原室下方设有蓄热室,蓄热室通过连接通道与燃烧室的火道相连;排料装置包括螺旋出料机,螺旋出料机位于还原室侧炉门处,热料排出后经过分选得到还原产品。本发明采用蓄热式燃烧技术,充分利用了烟气余热,降低能耗,同时导热墙起到了加筋作用;本发明采用排料装置出料,避免了因炉料与侧壁粘结造成炉料运行受阻的情况,提高了设备作业率。
本发明公开了一种氧化焙烧固化处理铜渣中有害元素的方法,采用双层复合球团对铜渣进行氧化焙烧处理,通过控制表面固化剂的厚度、焙烧过程的氧气浓度和温度,可以对铜渣中的S、As等有害元素形成的气态氧化物进行固化处理。
本发明公开了一种粉末冶金原料混料装置,包括第一底座、滑轨、左立杆、右立杆、平台、滑杆、横杆、推杆、推球、弹簧、敲击板、第一电机和凸轮安装杆等;首先原料放置在混合室中,第三电机带动转轴转动,通过转轴上的搅拌杆进行搅拌,搅拌过程中第一电机带动凸轮转动,凸轮敲击敲击板,搅拌过程中,第二电机带动小齿轮转动,小齿轮带动大齿轮,从而对转轴角度进行调整,进而搅拌杆可以搅拌到各个角落,提高搅拌效果,通过为了提高搅拌效果,原料在混合室中搅拌结束后,进入到混合罐中,第四电机和第五电机同时工作,第四电机带动第一转杆正转,第五电机带动混合罐反转,从而对原料搅拌混合均匀,通过上述技术方案,以解决背景技术中的不足。
本发明涉及一种Fe-Mo复合材料及其制备方法,该Fe-Mo复合材料金属Mo镀层厚度为3.5-16.4μm,Mo质量百分含量为20-42%。制备为选取三元熔盐摩尔比NaCl : KCl : NaF=1 : 1 : 1-1 : 1 : 3,添加质量分数为10-30%的粉状MoO3,混合均匀,放入充满Ar保护的电炉,升温至700-800℃,恒温80-100min,得到熔盐介质备用;取石墨板或Mo板为阳极,低碳钢为阴极放入坩埚内熔盐介质中,在温度700-800℃、脉冲电流密度80-300mA/cm2的条件下,电沉积50-120min,得到在基体表面形成Mo的镀层,获得Fe-Mo渗镀复合材料。获得Fe-Mo复合材料具有低碳钢的高塑性,同时兼具表面高强度、耐磨、耐腐蚀等优点。该工艺简单,过程参数控制简单,对于Mo的提取和Fe-Mo复合材料制备具有广阔的应用前景。
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