本发明涉及一种使用高镁低钴溶液除镁生产钴溶液的方法,主要针对镁含量20‑50g/L,钴含量10‑30g/L的高镁低钴溶液,包括有机皂化、萃取、洗镁、反萃四个步骤,工艺流程短、加工成本低;同时,本发明能在萃取的过程中,既保证钴溶液中镁含量达标,又能保证其余杂质元素满足生产钴产品的要求,同时萃余液中除镁元素外其余杂质含量低。本发明实现了高镁低钴溶液中回收钴生产高附加值的钴溶液,同时可以产出低杂质的镁溶液副产品,达到了钴镁同时回收的目的。此外,本发明在反萃得到钴溶液之后还包括再生和水洗步骤,实现了对萃取有机的循环利用,节约成本。
本发明公开了一种废旧动力锂离子电池精细化拆解回收方法;其包括:(1)废旧锂电池拆解;(2)将步骤(1)中产出的电芯置进行电解液脱氟处理;(3)将步骤(2)中产出的脱氟电芯进行除磷处理;(4)将步骤(3)中产出的去磷后电芯进行负极材料剥离;(5)将步骤(4)中产出的负极剥离机中的正极片、铜箔和隔膜的混合物进行隔膜分离;(6)将步骤(5)中产出的负极材料和负极剥离液的混合液进行过滤处理;(7)将步骤(5)中产出正极片和铜箔的混合物进行溶铝处理;(8)将步骤(7)中产出的正极材料用洗涤塔进行洗涤、干燥处理,形成正极粉材料。本发明可以解决现有废旧锂电池回收工艺成本高、回收不环保、材料回收不精细的问题。
本发明涉及电解镍的新液净化除杂设备技术领域,公开了一种电解镍净化除杂反应槽及其方法,所述净化除杂反应槽包括槽体、槽盖和导流装置;槽体下端设有底风管,槽体侧面设有进液口和出液口;槽盖用于封闭槽体上端开口,槽盖顶部设有通风口、氯气加入管、试剂加入口和检测口;氯气加入管深入槽体内腔三分之二深度以下,检测口处安装有pH/ORP测试仪;导流装置包括导流筒,导流筒竖向安装在槽体内腔,导流筒上端与出液口连通;其中,底风管、通风口、进液口、出液口、氯气加入管和试剂加入口上均设有自动调节阀门。本发明能够在大流量高杂质体系中进行高效除杂,并获得纯净的电解阴极液。
本发明提供了一种氯化镍溶液中微量钴的去除方法,通过采用99.95%镍板电溶造液为氯化镍溶液,或者用市售的较纯净的氯化镍晶体配成氯化镍溶液;然后将氯化镍溶液用萃取剂Cyanex272配上合适比例的溶剂油后进行萃取深度净化除钴、铜、铁;除杂后得到纯净的氯化镍溶液,钴含量降低至0.001g/L,同时,铜、铁含量降低至0.0001g/L,实现同一工序除去三种杂质元素的目的。该方法应用到高纯镍生产中,得到镍板产品纯度为99.999%,其中钴和铜含量均小于1ppm,铁含量小于2ppm。本发明的方法,工艺简单易行,产品质量高、稳定性好,易于工业化生产,处理能力大。除杂后的氯化镍溶液满足制备高纯镍和生产其它高纯度镍产品的需求。
本发明提供了一种处理含铜废水的吸附材料,包括以下重量份计的原料制成:氧化石墨烯10‑15份、羟乙基纤维素5‑10份、三乙醇胺1‑5份、海藻糖2‑5份、聚吡咯烷酮2‑3份、聚丙烯酰胺5‑10份、硬脂酸3‑8份、硅烷偶联剂1‑2份、戊二醛1‑3份、乙酸3‑5份、纳米改性膨润土12‑20份、二氧化锰1‑4份。本发明制成的吸附材料为具有高孔隙度、高比表面积的复合型材料,对铜有强吸附能力,吸附过程快速、高效,且不会对环境造成二次污染。
本发明公开了一种溶解设备的槽盖装置,包括大槽盖(17)和小槽盖(18),所述大槽盖包括从下至上依次设置的侧板(20)、圆板(3),在所述圆板(3)上均匀分布有若干个投料孔(19),投料孔(19)周围设有方条形水槽;所述投料孔(19)上设有小槽盖(18),所述小槽盖(18)包括顶板(21)、外插板(22)、内插板(23),所述外插板(22)浸入大槽盖(17)的水槽内,内插板(25)插入投料孔(19)孔内。本发明结构简单,投料方便,拆装容易,密封效果好,能满足溶解液制备工艺及环保要求。
本发明属于福美锌降解技术领域,公开了一种通过光磁协同相应降解福美锌的装置及使用方法,以解决福美锌造成新液的二次污染、影响锌电积工序以及渣中锌含量高造成新液中锌含量低造成后续电积工序锌酸比例失调,引起锌电积引起烧板,电耗升高等问题。本发明通过光磁协同作用实现福美锌的深度降解,利用梯度磁场提高硫酸锌溶液中的溶解氧以及光催化剂催化活性促进电子和空穴向纳米光催化剂表面的传递,实现低成本高效解决福美锌所引起的环保问题,且不会影响后续锌电积过程,降低后续处理难度,整个装置为模块化组装,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种利用胺类萃取剂分离氯化镍溶液中镍钴的方法,涉及分离氯化镍溶液中镍钴的技术领域,用于解决现有技术中从镍精矿氯气浸出液中进行镍钴分离存在分离效果不理想的问题,包括以下步骤:酸化步骤:将由胺类萃取剂、异辛醇及磺化煤油组成的有机相与盐酸加入酸化段;萃取步骤:将氯化镍溶液加入萃取段中;洗镍步骤:将洗镍酸加入洗镍段中;洗钴步骤:将洗钴酸加入洗钴段中。本发明通过胺类萃取剂、异辛醇及磺化煤油组成的有机相与盐酸加入酸化段,对有机相进行酸化,然后依次通过萃取步骤、洗镍步骤、洗钴步骤后即可有效的将镍精矿氯气浸出液中的镍钴分离,而且分离镍钴的分离效果更理想。
本发明公开了一种利用吸附后液对镍/钴离子交换树脂转型洗涤的方法,利用吸附后液代替新水洗涤树脂,用吸附后液中的镁转型代替传统的氢氧化钠转型,在吸附时镁被镍/钴替换再次进入吸附后液外排,不影响树脂吸附容量和寿命,不增加新的外排水量,比传统工艺节约用水10~40倍的树脂体积,而且简化了操作流程,易于控制和实现,镁可以是体系自带的也可以是配入的。本发明解决了传统树脂吸附回收镍钴工艺用新水量大和产生废水量大的问题,可适应不同的体系,应用范围广,符合绿色发展理念,是一种高效清洁冶金新技术,具有良好的经济效益和环境效益,尤其在缺水地区或者环保要求较严格的地区,具有很好的推广应用前景。
本发明公开了一种对工业铁渣硫酸浸出液的萃取除杂方法,其包括钠皂、镍皂、萃取、洗涤、反萃等五个环节,选择P507作为萃取剂,溶剂油或磺化煤油作为稀释剂,根据各种金属离子萃取剂的结合能力不同与不同浓度的盐酸可以破坏某种金属与萃取剂的结合能力,从而使目标金属Ni、Fe离子分离,将浸出液中的Co、Cu、Pb、Zn、Ca、Mg等金属离子一步去除,使得工业铁渣硫酸浸出液深度净化,制得杂质含量低的硫酸镍溶液和氯化亚铁溶液。本发明的萃取除杂方法,工艺流程简捷,杂质去除率高,所产的硫酸镍溶液与氯化亚铁溶液质量满足生产硫酸镍和氧化铁产品的质量要求。
本发明为一种生物-化学两极反应器浸矿工艺。该工艺将传统的生物浸矿过程分为细菌生长与氧化Fe2+的生物反应过程和细菌氧化产物浸出矿物的化学反应过程,分别控制其适宜条件,以提高细菌的氧化和矿物浸出的效率。与目前流行的生物浸矿方法相比,该技术大大提高了生产效率。
本发明提供了一种利用碱浸出溶铜法生产铜化合物的工艺,利用铜始级片、碳酸氢铵和氨水为原料,经过浸出、脱氨、洗涤、干燥、焙烧等阶段制备铜氧化物,采用该方法得到的铜氧化物纯度较高,同时金属杂质含量和溶解速率均符合电镀级铜化合物的要求。本发明能够在低温、常压下完成,便于操作,同时能够节约成本,具有实用性和显著的经济效益。
本发明公开了一种浆液多功能分级净化系统,包括箱体(1)、粗粒级浆液筛网(4)、细粒级浆液筛网(8)、分料隔板(6)、过滤及监测装置(3);分料隔板(6)安装于箱体(1)的内部,分料隔板(6)将箱体(1)的中下部分成两个区域;粗粒级浆液筛网(4)的一个端面、细粒级浆液筛网(8)的一个端面分别与分料隔板(6)连接,其余端面均与箱体(1)的侧面连接;箱体(1)的上部连接进料管(2)、下部连接两个出料管、侧面加工有溢流口(11),过滤及监测装置(3)与溢流口(11)连接。本发明能够解决溢流与可浮性或溶解性杂质难分离、净化后组分单一、分级净化效率低下等问题。
本发明公开了一种湿法分离回收卡尔多炉熔炼渣中有价金属的方法,是将卡尔多炉熔炼渣磨矿水浸脱除可溶性盐;再利用加压氧化酸浸使渣中的铜硒碲溶解浸出,处理可分别得到硫酸铜溶液、银硒渣和碲化铜渣,从银硒渣和碲化铜渣中可分别回收碲、银、硒;加压后的脱铜滤渣采用盐酸浸出脱锑、铋,最终得到可返回卡尔多炉熔炼的铅银渣;锑铋溶液进一步回收锑和铋。本发明采用分步脱除并回收卡尔多炉熔炼渣中富含的铜、锑、铋、硒、碲、银、铅等金属方式,与卡尔多炉处理铜阳极泥回收稀贵金属的湿法‑火法联合流程具有很好的兼容性,可使熔炼渣返回卡尔多炉熔炼处理,避免了返回铜熔炼系统对铜冶炼带来的不利影响,并得到铅银等有价金属富集程度较高的铅银渣。
本发明提出一种抑制浓盐酸浸出粗氢氧化镍产生氯气的方法,取样分析反应釜内溶液的氢离子浓度,反应过程要控制[H+]低于0.83mol/L,根据反应釜内酸度测量结果决定浸出的操作过程是先加料还是先加酸,具体为:1、当酸度大于0.7mol/L时,先缓慢加入物料调节,加料量为2t/h以下;2、当溶液的酸度低于0.01mol/L时,要先缓慢加入浓盐酸调节,浓盐酸流量控制在3m3/h以下;3、当酸度在0.01?0.7mol/L之间,进料和加酸可以同时进行,加料量为2?3t/h;浓盐酸流量控制在3?5m3/h。本发明的有益效果:在浸出操作时,可有效抑制氯气生成条件,防止浸出过程中氯气生成,达到了降低现场环境中的氯气含量,改善作业环境,提高劳动生产率的目的。
本发明公开了一种碲化铜渣综合回收银、硒、碲、铜的方法。包括以下步骤:(1)氧化酸浸:将碲化铜渣加入含有氧化剂的稀硫酸溶液中加热搅拌浸出,过滤后得到硫酸铜浸出液和酸浸渣,浸出液送去回收铜;(2)碱浸分离:将酸浸渣加入氢氧化钠溶液浸出,得到亚碲酸钠溶液和碱浸渣,碱浸渣送回KALDO炉熔炼回收银、硒;碱浸液经净化、沉碲、煅烧、电解后制精碲。本发明提供的方法,银、硒、碲、铜的回收率高,银、硒、碲、铜无损失,富集比高,与其他杂质分离较好,对环境污染小、工艺简单、所需设备成本低。
本发明提供了一种沉矾矿浆不经过滤直接冲矿工艺,包括如下步骤:(1)将沉矾矿浆加废液配置成酸度68-73g/l,含锌量Zn2+:90~110g/l,含铁量1~2g/l的氧化液,废液来湿法炼锌的自其他工序,物理参数为酸度170-180g/l,含Zn2+55~65g/l。;(2)氧化液中加入锌焙砂冲矿进入中性浸出工序;(3)沉矾矿浆直接进入氧化槽配置氧化液,氧化液经冲矿后进入中浸工序;(4)中浸工序反应2h后,经液固分离,得到中浸渣,沉矾产生的铁矾渣进入中浸渣,中浸渣先后进入I段酸浸、II段酸浸,彻底裂解不溶锌。沉矾矿浆不经固液分离,简化了浸出工艺,铁矾渣得到充分浸出,降低了渣含锌,渣含锌由6.5%降低到了5%以下,以2万吨产量核算即可减少270吨锌金属损失,相当于年创经济效益230多万元。
本发明涉及分离提纯钇时,消除钇精矿酸溶溶液萃取乳化的方法。用硫化钠为沉淀剂。除去铝、铁和重金属杂质,再加入氯化钡进行沉淀,本工艺方法除去铝、铁和重金属杂质彻底,适用于各种钇精矿的前处理,经净化的料液均可达到萃取料液的要求,萃取分离钇时不发生乳化现象。节省了原材料消耗,提高了稀土回收率。
本发明涉及一种从硫酸稀土溶液中制备低镁二水合硫酸钙副产物的方法,该方法以硫酸冶炼分离稀土精矿过程中产生的硫酸稀土溶液为原料,采用氢氧化钙为中和剂,通过控制氢氧化钙浆液浓度、硫酸稀土液中REO浓度,反应时间、反应温度、中和PH值、陈化方式等条件,在不损失稀土收率,并且保证为下游稀土冶炼即萃取分离供给合格的硫酸稀土料液的条件下,可制备出满足水泥、建材、化工等行业使用的CaSO4·2H2O副产品。而且其CaSO4·2H2O质量达到:m(CaO)≥30.9%,m(MgO)≤0.05%。整体工艺实现了工业化生产成本更低,为绿色环保生产、循环经济利用奠定了坚实的基础。
本发明公开了一种从锌浸出渣中高效回收锌的方法,属于湿法炼锌领域,解决了现有的硫酸化焙烧‑水浸出工艺存在的锌浸出率较低的问题。本发明的技术方案是:将锌浸出渣和硫酸混合均匀,混合好之后在常压下将混合物放在气氛炉中焙烧;焙烧完成后,取出焙砂,冷却、研磨;在常温常压下,将研磨后的焙砂放入盛有自来水的容器中,然后将所述容器置于磁感应强度为0.5~3T的平行磁场中,搅拌浸出,搅拌方向要使得正离子产生向上的洛仑兹力;浸出结束后,进行固液分离。本发明的有益效果是:磁场改变了水分子结构,降低了溶液黏度,将焙砂中三价铁水解产物溶解,释放出包裹的锌;磁场提高了锌浸出率,缩短了锌浸出时间。
本发明涉及一种用于含铁矿物硝酸浸出液的热解除铁工艺的装置,包括喷淋反应塔、风机、加热釜、热风机、喷嘴、气液分离层、酸水分离装置。该装置将硝酸镍铜铁溶液喷淋分散后,使其在一定温度下蒸发大部分水而使铁反应成氧化铁以达到分离除铁的目的,同时除铁产生的含硝酸蒸汽进入酸水分离装置,与洗渣水混合后实现酸水分离。优点:采用高温气体加热喷淋浸出液,增大单台设备的处理量。利用精馏原理实现酸水分离,产出的酸水和冷凝水能够循环再利用,不产生废水废渣,清洁无污染。
本发明公开了一种废旧印花镍网脱膜的方法,该方法使用脱膜剂对废旧印花镍网在一定的温度条件下进行浸泡,脱膜剂成分简单,来源广泛,由碱和水配制而成,能使得镍网上的膜与镍网彻底分离,且镍网不溶解,脱膜后镍网表层光亮,无残留,无印痕,膜脱除率能达到99%以上。本发明的脱膜剂可通过清洗脱膜后镍网的水配制,避免造成水资源的浪费,配制的脱膜剂能实现循环使用,且只脱除镍网表面附着的膜,不溶解金属镍,脱膜剂消耗量小,经济效益高。本发明工艺简单、操作方便、无废水产出,易工业化,成本较低,可实现镍网与膜的高效分离,实现了废旧镍网的直接处理。
一种从含碲冶炼废渣中提取粗碲的方法,所述方法包括如下步骤:第一步,废渣球磨碱浸、第二步,加压碱浸、第三步,碱浸液除杂、第四步,硫酸中和沉碲、第五步,盐酸浸出、第六步,还原粗碲。进一步而言,所述第二步,加压碱浸中,加入氢氧化钠溶液浓度80~120g/L。进一步而言,所述第三步,碱浸液除杂中,若加入Na2S不能彻底除铅,可再加入P2O5和NaOH的混合物深度除铅;其中P2O5和NaOH的重量比2 : 1,加入总量为铅量的3倍。进一步而言,所述第六步,还原粗碲中,还原剂为SO2、NaHSO3或Na2SO3。
本发明公开了一种P204萃镍负载有机脱除氨的方法,包括以下步骤:A、配制含镍离子30g/L‑50g/L的镍盐溶液;B、将P204萃镍负载有机与步骤A中配制的镍盐溶液混合,利用镍盐溶液对P204萃镍负载有机进行洗涤后分相,得到洗氨后P204萃镍负载有机;C、用酸反萃洗氨后P204萃镍负载有机,得到镍反萃液。本发明通过含镍离子30g/L‑50g/L的镍盐溶液对P204萃镍负载有机进行洗涤,洗涤过程中镍盐溶液中的Ni2+将P204萃镍负载有机上的NH4+置换下来,通过控制洗涤条件,氨脱除率可达到90%以上,洗涤后的反萃液中镍氨比大于80,本发明采用一种工艺简单、流程短的洗涤方法,就能脱除P204萃镍负载有机上残留的氨,使得反萃液中氨含量降低到1g/L以下,且不引入其它杂质,能有效保证后续得到纯净的反萃液。
本发明公开了一种硝酸镍/钴溶液体系转型和硝酸回用的方法,能在低温下将硝酸镍/钴溶液体系转化为硫酸盐、氯化盐体系,可满足生产硫酸镍/钴、氯化镍/钴、电积镍/钴等多种产品的需要,在实现体系转换的同时实现了硝酸再生回用及水循环利用,整个过程不会引入杂质、不产生废水废渣,清洁无污染,较传统的萃取工艺易于实现,投资小,节能环保,运行成本低,可适用多种盐类或金属的生产,产品方案灵活,可适应不同的市场需求,符合绿色发展理念,是一种高效清洁冶金新技术,具有良好的经济效益和资源环境效益。
本发明公开了一种低镍高铁合金粉的硝酸选择性浸出方法,该方法将低镍高铁合金粉首先采用浓硝酸一段浸出,全浸结束时进行磁选,磁选精矿返回继续浸出,其余矿浆过滤后得到浸出渣和浸出液,浸出液进入中和除铁工序;在浸出液中加入低镍高铁合金粉进行中和除铁,中和除铁反应结束进行磁选,磁选精矿返回一段全浸工序,其余矿浆过滤后得到中和铁渣和选浸液;过滤后的中和铁渣经过洗涤、干燥、煅烧,得到含铁60%‑65%的铁精矿产品。本发明将镍、钴浸出与除铁一步完成,实现了镍钴与铁的选择性浸出,镍、钴进入溶液,铁抑制在渣中开路,使得镍钴与铁有效分离,镍钴浸出率>98%,浸出渣含镍<0.5%、铁<10%、Co<0.02%,中和铁渣铁>50%、镍<0.1%,选浸液含铁<3g/L。
本发明公开一种回收红土矿中镍、钴、铁、硅和镁的方法,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。
一种回收重金属离子废水中钴离子的方法,涉及湿法冶炼过程中产出的含钴较低的溶液中有效回收、富集钴的方法。本发明的方法,首先将溶液进行固液分离,并对分离后的上清液进行pH值调节,使溶液调节到特定的pH值条件下,然后采用CN-27树脂,利用一级金属回收床和二级保安过滤器连续吸附,使溶液中的钴吸附在树脂上,达到钴与其它杂质的分离。随后根据体系的溶液的情况,选择不同的稀酸将吸附在树脂上钴反洗下来,回收的钴离子转变为氯化钴达到10-20g/L以上,能直接返回生产系统使用,含钴废水经吸附后,钴含量能降低到0.001g/L,吸附后液符合工业废水排放标准。
本发明提供了一种二段高温高酸-低污染黄钾铁矾除铁-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺,属于有色金属冶炼技术领域。该工艺经中性浸出、一段酸浸、二段酸浸、预中和、沉矾、酸洗工序,高回收率得到到锌金属。锌金属的总回收率为94.45%。铁矾渣中有价金属的损失较少,金属回收率高,而且改善了矾渣对环境的污染。
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