本发明公开了一种金属钒或钒合金的制备方法,该方法包括:在金属盐的熔融状态下,将钒渣与所述金属盐接触反应,将接触反应后得到的混合物进行固液分离以去除固体杂质,并将固液分离后得到的熔融相进行电解,所述金属盐为在其熔融状态下能够与钒渣反应生成偏酸酸盐的物质。通过上述技术方案,实现了在金属钒或钒合金的制备过程中,钒合金收率高、金属钒纯度及收率高,且成本低、污染小的目的。
本发明提供一种能够提高矿物中目标元素浸出率的矿物浸出分离用多段管式逆流浸出反应装置,包括三段以上的逆流螺旋浸出器,各逆流螺旋浸出器倾斜设置,相邻逆流螺旋浸出器之间通过出料管道相连,在出料管道上连接有出料仓,首段逆流螺旋浸出器上通过进料管道连接有进料仓,且下端通过进液管道连接有浸出液产品储存槽,中间段和末段逆流螺旋浸出器下端均通过进液管道连接有酸碱储液罐,酸碱储液罐底端连通有出液管道,出液管道与上一段逆流螺旋浸出器相连通,在末段逆流螺旋浸出器上方位置处通过原液管道连接有带原酸碱进液口的酸碱储液罐;实现了矿物与酸或碱逆流浸出,提高了矿物中目标元素浸出率,且其可连续生产,操作简单。
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。
本发明涉及氮化钒的制备方法,属于有色金属冶炼技术领域。本发明解决的技术问题是提供氮化钒的制备方法。该方法将钒氧化物和碳质还原剂混合作为阳极,碳钢棒为阴极,在含低价氯化钒的碱金属/碱土金属氯化物熔盐体系中实施电解,并在阴极下方通入氮气,阴极析出的钒金属与氮气反应生成氮化钒。本发明氮化钒的制备方法,通过电解方法获得氮化钒,可有效降低氮化制备的温度,降低生产成本,同时由于电解的精炼及保护作用使得其产品质量较好,氧和碳等杂质元素含量较低,此外,还能通过控制电流密度等参数调节产品粒径,其产品粒径可控,适合做粉末冶金添加剂,具备较强应用前景。
本发明涉及利用硫酸法钛白废酸生产锌的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种利用硫酸法钛白废酸生产锌的方法。本发明方法包括如下步骤:a、将含锌原料与硫酸法钛白废酸混合,制得一次浸出液和滤饼;b、将含锌原料、一次浸出液、电解锌的废电解液混合进行二次浸取,制得二次浸出液;c、于二次浸出液中加入石灰乳调节溶液pH值为5.0~6,过滤,滤液备用;d、c步骤所得滤液中加入氧化剂,并调节溶液pH值为5.0~5.4,过滤,滤液备用;e、d步骤所得滤液中加入锌置换镉,过滤,滤液备用;f、调节e步骤所得滤液的pH值为7.5~8.0,过滤,收集滤饼和滤液备用;g、f步骤所得滤饼加入硫酸溶解,过滤,所得滤液中加入过量锌,再次过滤,滤液电解得到金属锌。
本发明涉及一种从钛矿中选钛的方法,属于选矿技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种从钛矿中选钛的方法。该方法包括如下步骤:a、破碎:将矿石破碎,筛分,得到粒度为10~30mm的矿石;b、重选:将粒度为10~30mm的矿石进行重选,得到粗矿;c、电解:将粗矿与盐酸混匀后,形成pH值为1~2的矿浆,将矿浆加入阳极电解槽电解,控制电解温度为30~40℃,阴极电解槽的pH值为1~2,电解的电流密度为30~50A/dm2,槽电压为5~8V,在阴极回收得到钛。本发明采用重选和矿浆电解相结合,可得到钛含量高达80%以上的金属钛,且方法简单,成本低廉,钛的浸出率高,对矿石适应能力强,选矿效率高。
本发明属于一种硫酸铁的制造方法,原料为含铜 和不含铜的天然氧化、硫化铁矿石,对于氧化铁矿采 用焖矿熟化预处理,即先加水后加浓硫酸混匀静置 1-30天,经预处理的矿石采用含菌种、Fe2(SO4)3的 稀硫酸先浸出硫酸铜,然后用含Fe2(SO4)3的H2SO4 水溶液于85-90℃浸出硫酸铁;对硫化铁矿采用 500-550℃低温硫酸化焙烧预热处理,再以含 Fe2(SO4)3的H2SO4水溶液于85-90℃下浸出铁或 铁铜混合液,铁铜混合液中加铁沉铜。
本发明公开了一种有机物精制除钒尾渣热装钠化工艺,属于冶金技术领域。本发明为充分利用有机物精制除钒尾渣中的钒和余热,降低能源消耗和生产成本,提供了一种有机物精制除钒尾渣热装钠化工艺,包括:将150℃~350℃的有机物精制除钒尾渣和钠化剂装入回转窑中,装料完毕,通入空气,650℃~700℃进行焙烧,焙烧完毕,得钠化焙烧熟料。本发明方法避免了精制尾渣中钒的挥发,保护环境的同时,实现了钒资源的最大化利用;利用精制尾渣中的活性炭燃烧产生的热供给自身反应,降低能源消耗,大幅降低生产成本。
本发明提供了一种熔盐电解精炼的阴极析出物的预处理方法。所述方法包括以下步骤:在惰性气体保护的环境下,对所述阴极析出物进行破碎、球磨,以得到金属粉末和电解质粉末的混合物,其中,所述混合物的粒径为44~150μm;使用气流对混合物粉末进行风力分离,以实现金属粉末和电解质粉末的分离。本发明的优点包括:能够实现电解质和金属粉末的分离,有效降低阴极析出物中的电解质含量;而且能够减少湿法处理过程稀酸使用量以及清水洗涤次数,可提高工艺经济性、减小环境压力。
本发明提供一种提钒浸出设备,所述提钒浸出设备包括:罐体、设在罐体顶部的盖板、设在盖板上方的驱动电机、设在盖板下方的搅拌器、设在盖板上或罐体侧壁上部的多个进料口接管、设在罐体侧壁的不同位置处的取样口接管和pH值探头、沿圆周方向间隔设置在罐体内侧壁上的多个挡板以及设在罐体底部的出料口接管。其中,在盖板下方还设置有搅拌轴,搅拌轴的上端与驱动电机的驱动轴连接,搅拌轴的下端通过支承件固定连接到罐体的底壁上,搅拌器安装在所述搅拌轴上,所述搅拌器在竖直方向上设置为至少两层,并且相邻的两层搅拌器的搅拌方向不同。通过设在所述提钒浸出设备上的pH值探头和取样口接管可以对反应全过程实现在线监控。
本发明涉及工业废酸处理设备领域,尤其是一种对单一工业废酸或多种工业混合废酸均适用的,易于工业规模化的废酸中酸/盐分离的工业废酸中游离酸及金属盐类分离装置,包括酸计量桶、含盐废水储槽、水计量桶和除盐废酸储槽,还包括酸吸附分离树脂柱,酸计量桶与酸吸附分离树脂柱一端连通,所述水计量桶与酸吸附分离树脂柱另一端连通;其中,酸计量桶中的酸液首先经由酸吸附分离树脂柱后流入到含盐废水储槽,然后,所述水计量桶中的生产水或纯水经由酸吸附分离树脂柱后流入到除盐废酸储槽中。本发明适用于化工、冶金等多种行业在生产和使用硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、磷酸等单一或混合酸后,产出大量的含金属盐类的同类废酸的处理工艺之中。
本发明涉及提钒转炉冶炼调渣方法,属于转炉提钒技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够进一步降低铁损的提钒转炉冶炼调渣方法。该方法将含钒钛铁水兑入转炉中,吹炼结束前1min内,加入刚玉渣改性剂,吹炼结束后,出钢,得半钢和钒渣。本发明在吹炼结束前,采用刚玉渣改性剂调渣,能够在转炉出钢前就将转炉钒渣成分控制在一个合适的范围,以达到降低钒渣熔点,优化钒渣渣铁分离效果、降低钢铁料消耗的目的。
本发明涉及微碳铬铁合金冶炼技术领域,公开了一种微碳铬铁合金的制备方法,该方法包括:(1)对钒铬渣或铬铁矿中分离提取得到的含有钒元素的工业三氧化二铬进行烘干,得到初始物料;(2)称取金属铝粉,将部分金属铝粉与步骤(1)得到的初始物料进行混合,然后磨细得到混合料A;(3)将步骤(2)得到的混合料A与剩余金属铝粉、氯酸钾、氧化钙和金属铁粉进行混合,得到混合料B;(4)将步骤(3)得到的混合料B转移至冶炼炉中,然后在料面放置点火剂,接着引燃点火剂,使炉内物料进行自蔓延反应,冶炼结束后,盖上保温盖直至炉内物料完全冷却至常温,然后拆炉。该方法流程短、效率高,适合一步法冶炼出含微量钒元素的微碳铬铁。
本发明一种回收钒、钴、镍的方法,包括以下步骤:a、将硫钴精矿与钒渣按照一定比例混合,配入少量氧化剂,高温焙烧得到熟料;b、将熟料与水混合,采用酸进行浸出,控制pH,得到含钒、钴、镍的溶液;c、调节上述溶液的pH,加入可溶性铵盐,沉淀多钒酸铵,上层液可以继续作为浸出剂,富集钴镍。本发明采用将硫钴精矿与钒渣精粉混合,经高温焙烧后,进行酸浸,得到酸浸液,然后进行沉钒,上层液循环富集钴镍后进行沉淀,钴、镍、钒提取率大于90%。本发明工艺简单易用、设备要求低、操作方便、适应范围广、成本低,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明涉及五氧化二钒的生产方法,属于资源回收领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种五氧化二钒的生产方法。本发明五氧化二钒的生产方法,包括如下步骤:a、萃取:以叔胺、磺化煤油和磷酸三丁酯组成的混合物为萃取剂,对含钒酸浸液进行萃取;b、洗涤:洗涤负载有机相;c、反萃取:以碳酸钠溶液为反萃取剂,对洗涤后的负载有机相进行反萃取,得到的上层清液为再生有机相,下层清液为反萃液;d、酸性铵盐沉钒:将反萃液搅拌,得沉淀物;e、洗涤沉淀物;f、煅烧洗涤后的沉淀物,即得五氧化二钒。通过本发明方法得到的产品品位高,最终五氧化二钒纯度达到99.99%以上;整个生产过程的回收率超过76%。
本发明公开了一种以电解钛阴极析出物为原料制备多孔钛的方法,该方法包括以下步骤:将电解钛阴极析出物体模压成型以获得坯料,电解钛阴极析出物包括电解质和金属钛,按体积百分比计,电解质为25%~85%;在管式炉中对坯料进行高温减压烧结以获得烧结产物;以及对烧结产物复压调整,获得多孔钛。本发明的方法直接使用电解提取钛或精炼钛获得的阴极析出物为原料进行多孔钛的制备,避免了先进行阴极析出物中钛金属与电解质的分离,再进行多孔钛制备的繁琐流程,极大的缩短了流程。
本发明公开了一种生产钛合金的方法,该方法包括:电解含有MgCl2和LiCl的熔盐中的MgCl2,保证电解生成的金属镁沉入所述熔盐中形成金属镁液层,将组成目标产物钛合金中的各金属元素的氯化物按照各金属元素在钛合金中的摩尔比混合均匀形成合金原料混合物,并将所述合金原料混合物与所述金属镁液层接触,使金属镁将合金原料混合物中的金属氯化物还原以得到钛合金,电解的条件以及合金原料混合物的加入量使还原反应消耗金属镁的速率小于或等于电解产生金属镁的速率。本发明生产钛合金的方法,原料来源广、成本低,工艺流程短,可实现连续化生产,采用本方法生产的钛合金,颗粒均匀并且其中各金属元素含量稳定、分布均匀。
本发明属于化工分离领域,具体涉及一种工业废酸除杂回收工艺。本发明方法包括以下步骤:a、预净化:除去工业废酸中的固体杂质;b、吸附:将除去固体杂质的工业废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;c、解吸:再用水淋洗上述树脂色谱柱进行解吸,流出液即为低盐净化废酸。本发明方法可以将工业废酸中所含金属盐类杂质有效的去除,从而最终实现对工业废酸净化和利用。
本发明涉及一种钛精矿快速还原分离的方法,属于冶金技术领域。本发明的钛精矿快速还原分离的方法包括:在钛精矿或/和尾渣中添加催化剂,所述催化剂包含氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物和煤;所述氧化亚铁和氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量比为2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亚铁:氧化镁质量比4~7:6~7;所述氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量之和与煤的质量比400:100。本发明反应快速,产品质量高。此外,本发明的催化剂分解后剩余的少量灰分具有促进钛铁晶核形成的效果,犹如促进还原反应产物开始出现的引发剂,使反应快速且易于进行。总之能够大幅缩短还原时间和增大还原反应进行的程度。
本发明公开了一种、高铁高铝低镍型红土镍矿的综合利用方法,涉及冶金技术领域,提供一种够得到高镍含量的镍铁的红土镍矿综合利用方法。本方法步骤为:A、进行干燥,脱除红土镍矿中的水;再进行破碎、粉磨,得到粉状红土镍矿;B、在红土镍矿粉中配加还原剂煤粉、添加剂和粘结剂,再进行造块,然后进行干燥;C、对红土镍矿块进行还原焙烧,红土镍矿中的铝转化为可溶性的铝盐,铁部分被还原为金属铁,镍全部被还原为金属镍;D、将红土镍矿块进行破碎粉磨;E、加水加热浸出,然后过滤,得到含铝溶液和滤渣;F、含铝溶液采用提铝工艺进一步提取铝,滤渣通过磁选得到磁性镍铁精矿和尾矿。本发明适用于成分为TFe?57%、Al2O3?11.73%、NiO?1.36%的红土镍矿处理。
本发明涉及红土镍矿的综合利用,具体是一种红土镍矿的钠化还原焙烧分离方法,包括钠化还原?焙烧、化学浸出、磁选分离、熔分分离等步骤,属冶金化学领域。本发明所解决的技术问题是提供了采用红土镍矿的钠化还原焙烧分离方法对红土镍矿进行综合利用,尤其是针对高铁高铝低镍型红土镍矿,其矿物成分包括TFe?55%~58%、Al2O3?10%~12%、NiO?1%~1.5%;以及不可避免的杂质。可得到含镍6%~10%的镍铁产品,镍的收率80%以上,尾矿中TFe品位达到了54%以上,为处理高铝型红土镍矿提供了一种新的选择。
本发明涉及一种加快钛精矿还原的催化剂及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明的加快钛精矿还原的催化剂,所述加快钛精矿还原的催化剂包含氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物和煤;所述氧化亚铁和氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量比为2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亚铁:氧化镁质量比4~7:6~7;所述氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量之和与煤的质量比400:100。本发明的催化剂能加快反应效率和速率,解决了现有工艺存在的钛精矿在还原过程熔融结块,导致还原效率低下,且尾渣量多等问题。
本发明涉及一种钒钛磁铁精矿综合利用的方法,特别涉及湿法与火法冶金相结合处理钒钛磁铁精矿的方法,属于钒钛磁铁矿的冶炼领域。本发明的钒钛磁铁精矿综合利用的方法,包括如下步骤:1)将钒钛磁铁精矿与盐酸在75~95℃下进行酸解、浸出,过滤获得酸浸液和钛中矿,其中酸浸反应的液固质量比为5:1~8:1,反应时间60~100min;2)利用雾化焙烧法将步骤1)获得的酸浸液进行雾化焙烧,通过气固分离得到钒铬铁精矿和盐酸,其中焙烧温度为500~700℃,喷雾压力为0.1~0.3MPa,气液体积比为0.4~0.6。本发明能实现钒钛磁铁精矿中钛、铁、钒、铬的综合回收利用,解决了从钒钛磁铁精矿中回收钛资源的难题,工艺简单、成本低、产品附加值高,工艺过程环境友好。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种硫钴精矿金属化球团的制备方法。步骤如下,(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;最终得到金属化球团。本发明提供了一种处理硫钴精矿的新工艺方法,解决了目前硫钴精矿中有价资源回收率低、湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大等问题,具有工艺简单、成本低廉、周期短、效率高等优点,能高效地将硫钴精矿中的铁、钴、镍、铜等金属元素进行高温快速还原,得到金属化率较高的硫钴精矿金属化球团,该球团可经磨矿磁选或电炉熔炼分离提取其中的钴镍铁等有价资源,以提高硫钴精矿和攀枝花钒钛磁铁矿资源的综合回收率。
本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种钒渣预处理脱硅及介质循环的方法。针对钒渣除硅时流程复杂、成本高、脱硅效率低等问题,本发明提供一种钒渣预处理脱硅及介质循环的方法,其特征在于,包括如下步骤:a、将粗破钒渣与含钙物料、碱性介质混合,进行湿法球磨,球磨后将钒渣与铁粒进行分离;b、对步骤a分离得到的含钒渣的料浆进行浮选脱硅处理,得到脱硅后的料浆;c、对步骤b得到的脱硅后的料浆进行自然沉降,分离得到碱性介质和精钒渣。本发明的方法可将钒渣中硅脱除至Si<0.5%,脱硅效果好,并且工艺简单、成本低,适宜推广使用。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种硫钴精矿的处理方法。步骤如下:(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)磨矿磁选:最终得到合金化铁粉和炉渣。本发明方法提供了一种硫钴精矿综合利用新工艺技术,解决了湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大、效率低、钴镍回收率低等问题,具有工艺简单、周期短、效率高等优点,能高效的从硫钴精矿中分离出铁、钴、镍、铜、硫等有价资源,资源回收率可达95%以上,具有较高的经济效益。同时,所制得的合金化铁粉既可作为炼钢和铸铁的添加剂,也广泛用于制备磁性材料、高温合金等,磁选尾料可用于制备水泥、混凝土、地砖等建筑材料。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种从硫钴精矿中综合回收其中钴镍铜铁资源的方法,步骤包括(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)熔炼深还原;最终得到含钴镍铜生铁和炉渣。本发明方法解决了湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大、效率低、钴镍回收率低等问题,具有工艺简单、成本低廉、周期短、效率高等优点,资源回收率均在95%以上。
本发明涉及一种亚铁盐溶液的提纯方法, 本法是 先用炼钢转炉污泥铁粉和碳酰胺将钢板酸洗溶液的pH值调至 3~5, 然后鼓空气氧化, 加入阴离子型或非离子型有机絮凝剂搅 拌混合, 静置过滤沉淀, 即可得到纯化的亚铁盐溶液。本发明的 优点在于工艺简单, 去硅效果较好, 并能充分利用冶金二次资源, 增加高档氧化铁粉产量, 可将亚铁盐溶液中SiO2含量从600ppm降至10ppm以下, 同时还能有效的去除Al、V、Ti、Ca、Mg等杂质, 铁损较少, 所得纯化液可进而用湿法结晶沉淀或喷雾焙烧法制取高纯氧化铁粉。
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