本发明涉及一种整体汽包装置,用于蒸汽回转干燥机,设置在该蒸汽回转干燥机的出料端,包含:一汽室,与该干燥机的换热装置连通,该汽室内由隔板分割为若干分区;一蒸气分配装置,分别与该干燥机的蒸气管路和该汽室连通;一凝液回收装置,一端设置在该汽室内部且具有若干凝液回收口,另一端向外延伸与该干燥机的凝液管路连通,该凝液回收装置与该汽室的每个该分区通过该凝液回收口连通,当该汽室随该干燥机旋转时,至少一该分区内凝液在重力作用下通过该凝液回收口流入该凝液回收装置。本发明还涉及一种蒸汽回转干燥机。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从低品位红土镍矿中用湿法处理提取镍、钴的方法,本发明可同时处理褐铁矿和过渡矿,且在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从低品位红土镍矿中用湿法处理提取镍、钴的方法, ?本发明可同时处理褐铁矿和过渡矿,且在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
一种氧压酸浸高效富集金及铂族金属精矿的方法,本发明是将经过火法冶炼富集了稀贵金属的二次硫化铜镍合金用控电位氯化浸出的方法除去合金中的大部分铜镍铁和少量硫;过滤氯化渣后得到的滤液进行铜镍回收,富集了贵金属的渣子用亚硫酸钠溶液脱硫;脱硫后过滤得到的脱硫渣再用氧压酸浸的方法进一步脱除渣中的镍铜铁硫等杂质;加压浸出的液中含有少量铂和钯,使用QP‑TU树脂交换吸附加压浸出液中的铂钯,富集的铂钯液进入后续的铂精炼与钯精炼工序;加压浸出渣中的镍铜硫几乎全部被脱除,稀贵金属的百分含量从原来的0.06%上升到现在的25%~55%。本发明工艺简短,环境友好,无毒气废气,稀贵金属的富集比和回收率高,非常利于后续的分离提纯。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从褐铁矿中用湿法处理提取镍、钴的方法。本发明只需要加一次酸,在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从低品位红土镍矿中用湿法处理提取镍、钴的方法。本发明可同时处理褐铁矿和过渡矿,且在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
本发明公开一种提取褐铁矿中镍、钴、铁的方法,属于冶金领域。该工艺通过对褐铁矿洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向双螺旋推料反应器中同时加入高硅镁矿浆和足够的浓硫酸,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;然后固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压管道反应器中加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,得到铁精粉产品。该工艺具有镍钴浸出率高、硫酸消耗低、反应时间短、生产效率高的优点;还由于加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;使得矿石中的主要成分铁能够经济有效的得到回收和有效利用,而且废渣量少。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从褐铁矿中用湿法处理提取镍、钴的方法。本发明只需要加一次酸,在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
一种尼尔森精矿直接还原-熔分富集贵金属的方法,其特征在于,尼尔森精矿焙砂采用煤基直接还原-熔分的方法,得到熔分铁块和渣,将大部分贵金属富集在熔分铁中,再对渣进行磁选分离,得到磁选精矿、磁选尾矿。本发明提供一种高效富集贵金属的方法,能够同时获得高品位的贵金属精矿和铁产品,实现稀贵金属资源和铁资源的高效利用。与传统工艺相比,具有工艺流程短、原料适应性强、反应快速,节约能源、处理量大,贵金属回收率高的优点,在实现富集贵金属的同时,铁也能得到综合利用。
本发明公开了一种回收废旧电路板中铜的浸出液的制备方法,该方法包括以下步骤:将甲基咪唑溶解稀释于溶剂1中得到溶液1,将溶质溶解于溶剂2中得到溶液2,在40~120℃恒温水浴以及搅拌环境中,将溶液2缓慢滴加溶液1中,在氮气保护下回流反应8~24h,将反应产物抽滤洗涤、干燥,得到离子液体中间体;将离子液体中间体溶解于蒸馏水中,往蒸馏水中缓慢滴入质量分数为98%的H2SO4溶液,在40~120℃下搅拌反应8~24h,将反应产物旋转蒸发除去蒸馏水后干燥得到目标离子液体;将去除焊锡的电子元件和氧化剂、酸性离子液体混合,在40~100℃恒温水浴、搅拌环境中反应0.5~24h,将反应产物过滤后所得滤液为浸出液。本发明对环境友好,浸出液可重复使用,铜的浸出率更高,工艺简单。
本发明公开了一种铜镍矿伴生贵金属的选别方法,其采用磨矿装置对铜镍原矿进行磨矿并分级得到一段磨矿溢流A1和沉砂A2,并通过尼尔森选矿机对沉砂A2进行选别,得到尼尔森精矿A3和尼尔森尾矿A4,然后对尼尔森精矿A3进行脱水,得到尼尔森精矿A5,对已单体解离的砷铂矿和含金、银等的贵金属矿物进行回收,然后采用浮选方法对重选贵金属精矿进行分选,降低镁、硅等杂质含量,满足后序冶炼要求。本发明适应铜镍矿石共生关系复杂和嵌布粒度不均匀、有用矿物可浮性大的特点,选矿工艺流程采用阶段磨矿、阶段浮选,改善和提高了贵金属选别指标。且在一段磨矿工艺流程中增加重力选矿工艺流程,有利于提前将贵金属富集,提高金、铂等贵金属的回收率。
本发明的目的是提供一种变质球墨铸铁的焊接方法,以解决母模底板变质后,焊接过程中出现裂纹、层间开裂、熔合不良甚至无法熔合,并出现“滚珠”的问题。本发明的步骤包括:焊前准备、焊接和焊后检查。本发明提供的变质球墨铸铁的焊接方法采用栽丝、小焊接规范、减少熔合比、分段焊、多层多道焊、焊后锤击焊缝及提高冷却速度等工艺,避免了焊后产生裂纹或层间开裂现象,延长了母模底板的使用寿命降低成本,取得了良好的经济效益,解决了球墨铸铁母模底板焊补修复的技术问题。
本发明公开了一种通过联合浸出工艺从红土镍矿中回收镍、钴、铁和硅的方法,包括以下步骤:向双螺旋推料反应器中加入加热后的腐泥土矿浆和浓硫酸;对反应物料进行水溶后固液分离和滤渣洗涤得到常压浸出渣、常压浸出液和洗涤液;用洗涤液和褐铁矿制成褐铁矿浆,将褐铁矿浆和常压浸出液加入加压釜中加压浸出,常压浸出液中的Fe3+水解为赤铁矿沉淀并释放出酸再浸出褐铁矿;降低温度进行固液分离,得到加压浸出渣和加压浸出液;对加压浸出液去除非镍钴杂质后通过即有方法回收镍和/或钴;对加压浸出渣用纯碱溶液洗涤后烘干得到铁精粉;对常压浸出渣经筛分处理得到二氧化硅和细砂。本发明浸出时间短、镍浸出高、酸耗量小,铁和部分硅能有效回收。
本发明公开了一种检测火法冶炼喷枪水冷安全技术的装置及其检测方法,在喷枪保护套的冷却水进口和出口分别安装流量计,如果两个流量计数值相等则不漏水、安全,如果进口流量计数值大于出口流量计数值则漏水,应赶快采取措施停止冶炼工作,防止爆炸事故发生,本发明解决了目前仅通过人工观察法来检测存在的干扰因素多、不可靠,及时性差、安全隐患大的问题。通过流差法来检测喷枪是否漏水,灵敏度高、及时性强、更加快速、安全、可靠。
本发明涉及一种镍铁中多元素的快速连续测定方法,针对红土镍矿火法还原熔炼生产镍铁的工艺而提出,包括:从流动的镍铁熔体中直接取样、快速冷却,倒出镍铁样锭;使用金刚石刀片切割制片,厚度为3‑4mm;对待测样片中Ni、Fe、Si、Co、Cr、S、P的光谱强度进行测定,并根据预存的标准工作曲线确定各元素的含量。本发明实现了镍铁中各组分的快速测定,40min内即可完成1个样品的多元素或组分的联测,解决了传统方法单元素单方法测定的缺陷,实现主量成分与次量成分的联测。相比较国家标准,节省样品分析时间在4小时以上,检测分析速度快捷,劳动效率高,分析成本低、环境友好操作简便,具有很好的应用前景和很高的实用价值。
本发明公开一种褐铁矿的湿法冶金工艺,属于冶金领域。该工艺通过对褐铁矿洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向双螺旋推料反应器中同时加入高硅镁矿浆和足够的浓硫酸,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;然后固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压釜中加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,得到铁精粉产品。该工艺具有镍钴浸出率高、硫酸消耗低、反应时间短、生产效率高的优点;还由于加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;使得矿石中的主要成分铁能够经济有效的得到回收和有效利用,而且废渣量少。
利用废锰酸锂净化制酸尾气并回收锰锂的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂;废锰酸锂与硫酸钠混合后球磨,球磨产物装入吸收装置;制酸尾气先经过转化后再通入吸收装置,吸收装置出来的符合排放标准的气体排至大气,吸收装置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后球磨、压紧、焙烧,重新获得电化学性能良好的锰酸锂正极材料。滤液经结晶处理后获得硫酸钠。
一种从低品位红土镍矿中回收镍、钴和铁的方法。洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向高硅镁矿浆中加入足够的浓硫酸,在160℃~280℃高温下发生反应;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;随后对加压浸出滤液纯化,通过硫化物或氢氧化物沉淀或其它回收方法回收镍和/或钴;加压浸出渣用10%纯碱溶液洗涤后烘干得到铁精粉产品。本发明对红土矿的适应范围广;镍钴浸出率高;常压浸出设备小、时间短、效率高;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;硫酸消耗很低;矿石的主要成分铁能经济有效的回收;废渣量少且能有效利用。
本发明提供一种从含硒烟气中回收硒的工艺方法,铜阳极泥脱铜料经焙烧后产生含二氧化硒的高温烟气,然后将高温烟气依次经脱尘、喷淋吸收、脱水除雾等手段即可将烟气中的二氧化硒回收,最后将脱硒后的烟气经脱硫塔脱硫处理后即可外排。本发明方法具有工艺简单、操作方便、经济环保等优点,经上述步骤处理后的外排烟气,其中含硒≤5mg/m3,硒的收率达90%以上。
本发明公开了用于铝热法生产金属铬的直流电炉熔炼装置,包括熔炼炉和蓄温装置,熔炼炉的一侧设有热循环管道,热循环管道的端部嵌入设置于熔炼炉内,并与熔炼炉连通,熔炼炉的底部设有底座,底座与熔炼炉通过螺栓固定连接,且底座的顶端安装有支撑架,支撑架嵌套设置于熔炼炉的底部,并与熔炼炉焊接,底座的底端设有垫脚,垫脚与底座通过螺栓固定连接,蓄温装置设置于熔炼炉的一侧,且熔炼炉和蓄温装置的中间位置设有蓄温管道,蓄温装置包括蓄温器、加压喷嘴局和引风机,具有炉内压力提升快,升温快,可实现蓄温,间隔启动等待时间短,便于检修等优点。
本发明涉及红土镍矿的湿法冶金工艺技术领域,具体涉及一种从红土镍矿中回收镍、钴和铁的方法,包括以下步骤:向腐泥土矿浆中加入足够的浓硫酸,在95℃~120℃高温下发生反应,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和褐铁矿矿浆按比例加入加压反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;对加压浸出滤液纯化回收镍和钴;加压浸出渣洗涤后烘干得到铁精粉产品。本方法可同时处理腐泥土和褐铁矿;镍钴回收率高;常压浸出设备小、时间短、效率高,废渣量少且能有效利用。
一种从复杂低品位氯浸渣中高效富集金和铂族金属的方法,涉及低品位共伴生矿产资源高效选冶——稀贵金属分离提取关键技术开发领域。将复杂低品位氯浸渣原料控制合适的固液比、浸出反应温度、浸出时间、酸度、脱硫剂加入量等工艺参数,分别进行浆化洗涤、一段常压浸出脱硫、二段常压浸出脱硫、加压浸出、脱硅、固液分离,所得脱硅渣即为高品位高质量贵金属精矿。与传统方法相比,本发明工艺简单,环境友好,过程中不产生有毒的废气、废渣等,亦不使用有毒的试剂,金和铂钯等稀贵金属的富集比和回收率高,富集渣贵金属品位达到9000-15000g/t、贵金属回收率达到98%以上,便于衔接贵金属分离精炼过程。
一种从低品位红土镍矿中回收镍、钴和铁的新方法。洗选分级;向高硅镁矿浆中加入足够的浓硫酸反应;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入管道反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,通过硫化物或氢氧化物沉淀或其它回收方法回收镍和/或钴;加压浸出渣用10%纯碱溶液洗涤后烘干得到铁精粉产品。本方法有以下优点:对红土矿的适应范围广;镍钴浸出率高;常压浸出设备小、时间短、效率高;加压浸出为中低压管道反应器,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;硫酸消耗很低;矿石的主要成分铁能经济有效的回收;废渣量少且能有效利用。
本发明提供了一种常压酸浸和中等压力浸出相结合处理褐铁矿的方法,目的是提供一种酸耗少、浸出率高的褐铁矿的湿法冶金工艺,涉及在同一工艺中对褐铁矿的高硅镁矿进行硫酸常压浸出以及利用常压浸出液对低硅镁高铁进行加压浸出的工艺方法。实现了褐铁矿的高效开发利用,采用常压酸浸和中等压力浸出相结合工艺,克服了现有高压酸浸工艺需要高压釜及相关设备,造成成本、维护费用昂贵的缺陷,以及解决了该酸浸工艺酸量消耗高且仅限于处理褐铁矿类原料的技术问题,具有比常压浸出工艺更高的镍、钴回收率,易对浸出渣进行有效分离等有益效果。
本发明公开了一种复杂铅铋合金中深度除杂和富集贵金属的方法,包括:投料、反复除杂、终次除杂和分离得到贵金属合金。本发明所解决的技术问题是创新性的采用复杂铅铋合金深度除杂工艺技术,将复杂铅铋合金中铜镍及其他杂质去除,实现从除杂后的铅铋合金中应用连续真空蒸馏富集贵金属核心关键技术提取贵金属,得到的贵金属合金,贵金属品位极高,各种杂质元素含量尤其是Ni含量很低,并入卡尔多炉工序很容易进行氧化吹炼处理,得到合格银阳极板。
本发明涉及一种铜阳极泥合金炉炉衬砌筑的方法,包括以下三个砌筑阶段,先进行炉底砌筑,再进行炉身砌筑,最后进行锥顶砌筑。炉底砌筑阶段采用圆底弧面法砌筑,按照先隔热层后永久层再工作层的顺序砌筑,砌筑时控制砖缝≤1mm;炉身砌筑阶段,永久层和工作层采用耐火砖双层错缝湿砌,控制砖缝≤2mm;锥顶砌筑阶段,按先隔热层后工作层的方式进行砌筑,控制砖缝≤2mm;采用本发明方法可满足合金炉在高温熔体作业过程中具有更好的耐侵蚀性能,延长了炉衬使用寿命,减少了停车检修时长,提升了炉窑作业率,在同行业同类型炉窑领域有较好的推广应用前景。
本发明公开了一种用于精矿仓堆式配料的双堆配料方法,具体包括以下步骤:在堆式配料过程中采用“五步双堆配料法”,将料堆由原来的一个增加为两个,一个配料堆和一个上料堆,通过定点堆放,提前预混,计算,配料,上料的配料方法使混合精矿成分Pb:13.5~15.5%;Zn:30.5~35.5%;SiO2:2.5~4.0%;S:20.5~23.5%;Fe:8.5~12.5%;Cu:1.5%~2.5%,达到烧结过程对混合精矿成份要求。本发明通过在堆式配料过程中实施更加精细的“五步双堆配料法”,使得混合精矿成份均匀稳定,对生产过程条件操控和优化有明显促进作用。
常压酸浸和中等压力浸出相结合处理红土镍矿的方法,本发明的目的是提供一种酸耗少、浸出率高的红土镍矿的湿法冶金工艺,涉及在同一工艺中对腐泥土进行硫酸常压浸出及利用常压浸出液对褐铁矿进行加压浸出的处理方法。实现在同一工艺中处理腐泥土矿与褐铁矿的同时,采用常压酸浸和中等压力浸出相结合工艺,克服了现有高压酸浸工艺需要高压釜及相关设备,造成成本、维护费用昂贵的缺陷,以及解决了该酸浸工艺酸量消耗高且仅限于处理褐铁矿类原料的技术问题,具有比常压浸出工艺更高的镍、钴回收率,易对浸出渣进行有效分离等有益效果。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种从低品位红土镍矿中用湿法处理提取镍、钴的方法。本发明可同时处理褐铁矿和过渡矿,且在高硅镁矿石加压浸出阶段不需另加硫酸,通过常压浸出液中Fe3+水解为沉淀释放出来的质子再浸出低硅镁高铁矿,之后再加压和加热的条件下Fe3+水解为沉淀滤出,减少了硫酸消耗量低,且经固液分离后加压浸出渣中铁含量较高,能够达到58~65%;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;本发明可以在工艺过程中很自然方便的将铁渣和硅渣分离,且常压浸出渣中二氧化硅的含量达到65~90%,使得浸出渣能有效利用,实现了对低品位红土镍矿的高效开发利用;本发明工艺操作简单、安全、工艺时间短、效率高。
本发明涉及红土镍矿的湿法冶金工艺技术领域,具体涉及一种从红土镍矿中回收镍、钴、铁、硅和镁的方法,包括以下步骤:向腐泥土矿浆中加入足够的浓硫酸,在95℃~120℃高温下发生反应,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和褐铁矿矿浆按比例加入加压反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;对加压浸出滤液纯化回收镍和钴;加压浸出渣洗涤后烘干得到铁精粉产品;常压浸出渣经筛分处理得到高品位二氧化硅产品和建筑砂。本方法可同时处理腐泥土和褐铁矿;镍钴回收率高;常压浸出设备小、时间短、效率高,废渣量少且能有效利用。
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