本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种偏钒酸钠的制备方法。本发明偏钒酸钠的制备方法,包括以下步骤:a、将偏钒酸铵与碳酸钠、碳酸氢钠或氢氧化钠加入到水中溶解,微波加热同时抽真空进行脱氨反应;b、将a步骤脱氨后的溶液搅拌蒸发结晶,当其中结晶的晶体占溶液体积的2/3~4/5时,过滤,并用1~10℃的冷水淋洗,得到二水合偏钒酸钠晶体;c、将b步骤得到的二水合偏钒酸钠晶体,在150~200℃下干燥脱水30~60min,即得。本发明具有工艺简单、反应时间短、操作方便;效率高耗时少,工艺中原料利用率高,节约成本,促进环保等特点。
本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种钛白废酸硫酸和溶解性钛的回收分离方法,包括以下步骤:钛白废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;用水淋洗上述树脂色谱柱,流出液即为低盐废酸。该方法分离回收所得的低盐废酸中所含酸高,其它杂质少,高盐废水中含酸低、含溶解性二氧化钛高,两种物质均可得到很好地回收与再利用。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及失活脱硝催化剂再生用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒溶液和残渣。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;在日益增加的失活脱硝催化剂的再生中具有广阔的应用前景。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒电解液用硫酸氧钒溶液的制备方法,包括以下步骤:将钒酸铵与水打浆,硫酸酸化,还原剂还原,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸铵混合溶液;调节混合溶液的pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸铵,避免了铵资源的浪费。
本发明公开了一种利用钛矿生产富钛料和钢铁制品的方法,本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表外矿和风化矿或钛砂矿中各种有价元素。本发明的技术方案为:钒钛磁铁矿(或钛砂矿)经粗碎、中碎筛分后,+15MM~-75MM矿石磁滑轮抛尾,-3MM矿石或风化矿浓缩抛尾后重力选矿,-3MM~+15MM矿石入一段磨矿,磨机排矿经重力选矿进二段磨矿,二段磨机排矿经重选——弱磁——强磁——浮选得钛铁精矿,或者此钛铁精矿(或钛砂精矿或钛精矿)和钒钛铁精矿按一定比例混合配加粘结剂和碳质还原剂混匀后造球进行预还原生成金属化球团矿,进电高炉或矿热炉冶炼生产钛渣和天然合金铁水;钛渣经破碎磨矿重选得酸溶性富钛料;钛渣或酸溶性富钛料进入火法冶金选矿过程,生产人造金红石和微晶玻璃;人造金红石富钛料和煤细磨按一定比例混合配加粘结剂制成含碳钛粒,在焙烧炉内焙烧冷却后,筛分分级成+0.3MM~-1.4MM粒级含碳金红石富钛料;天然合金铁水经转炉双联法吹钒铬,所得钒铬钢渣用湿法冶金提取分离钒铬;天然合金铁水脱硫高压水雾化成铁粒,精还原磨碎得合金铁粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,高压水雾化成钢粒,经磁选还原退火磨碎得合金钢粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,电渣重熔,水压机锻压得合金钢。
本发明涉及钒湿法冶金技术领域,公开了一种钙化钒渣的提钒方法。该方法包括以下步骤:(1)将钙化钒渣磨细至粒度<178um,得到钙化熟料细粉,然后将钙化熟料细粉与水按照质量比为1:1.8‑3.2的比例加入浸出反应器中;(2)按照钙化熟料细粉中的Ca与草酸的摩尔比为1:0.8‑1.05的比例加入草酸,在40‑80℃下反应10‑15min,得到矿浆;(3)加入浓度为60‑80wt%的硫酸溶液,将矿浆的pH值调节至1.5‑3.2,在85‑98℃下反应8‑12min,得到浸出矿浆;(4)过滤后得到含钒溶液和提钒尾渣,含钒溶液经过沉淀、煅烧,得到产品V2O5。该方法具有钒浸出率高、浸出时间短的优点。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法。针对钒渣钙化焙烧酸浸液沉钒产物多钒酸铵密度低,钒损失大,生产成本高等问题,本发明提供了一种钙化焙烧酸浸液铵氢协同制备高密度多钒酸铵的方法,包括以下步骤:a、取钒渣钙化焙烧酸浸液,调节至pH值为2.2~3.8,温度为20℃~75℃,控制NH4+浓度为酸浸液中钒浓度的0.22~0.33倍;b、调节溶液pH值至1.4~1.8,升温至沸腾,进行反应;c、将步骤b得到的产物固液分离、洗涤,干燥,得到高密度多钒酸铵。本发明采用钒渣钙化焙烧酸浸液制备得到了密度0.5g/cm3以上的多钒酸铵,密度较现有方法提高了2倍,同时酸浸液中的钒得到充分回收,经济效益显著。
本发明公开了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,属于冶金技术领域。本发明针对传统高温煅烧分解钒酸铵制备五氧化二钒工艺中钒损失大、钒价态多样化、杂质含量偏高、生产效率低、生产成本高等问题,提供了一种湿法处理钒酸铵制备五氧化二钒的方法,包括:将钒酸铵与双氧水混合打浆,悬浊液经固液分离后,得滤饼A和含钒滤液;滤饼A洗涤后,得滤饼B和含钒洗涤液;滤饼B经干燥,得五氧化二钒。本发明方法具有钒收率高、环境友好、生产效率高、流程短、钒价态单一、杂质含量低、成本低等优点。
本实用新型公开了一种高风化细粉矿湿法球磨制浆系统,涉及湿法冶金技术领域,提供一种能够减少不必要的高风化细粉矿湿法球磨制浆系统。高风化细粉矿湿法球磨制浆系统包括依次设置并通过物料通道连接的制浆槽、送浆泵、旋流器和湿法球磨机,高风化细粉矿和水在制浆槽内治成矿浆,送浆泵能够将矿浆输送至旋流器,旋流器能够分离出粗矿矿浆和细矿矿浆,湿法球磨机接收粗矿矿浆并磨细。本实用新型能够基本消除不必要的磨细,避免细度合格矿物过磨;也能够减少湿法球磨机工作量,减少的湿法球磨机的磨损和能耗。
本发明属于一种湿法冶金物料的浓相预处理溶 浸方法。处理物料为大部分金属非金属矿物物料。使用 溶剂为弱挥发性酸碱盐类,工艺方法是把固体粉料与 高浓度溶剂或其配合剂水溶液计量投入防腐蚀衬混 合机内混合,令其在常压和一定温度下自热或半自热 浓相反应0.5—2.0小时后,送溶浸工序或堆到防腐 蚀地面上令其继续自热反应1—30天,再送下工 序。此方法比已有技术,目的物浸出率提高20— 50%,溶浸时间、防腐蚀费和工程投资减少30—50% 以上。
本发明涉及湿法冶金设备领域,尤其是一种无需停产疏通管道,从而保证生产顺利进行的湿法冶金用供水系统,包括高位水箱,所述高位水箱的出水管分别与第一高压泵和第二高压泵连通,所述第一高压泵和第二高压泵分别与第一高压泵供水管和第二高压泵供水管连通,第一高压泵供水管和第二高压泵供水管与用水点管道连通。当第一高压泵所在的管道出现管道堵塞时,只需直接切换到第二高压泵所在的管道系统即可,从而无需停产疏通,保证了生产的顺利进行。本发明尤其适用于需要保证生产连续性的湿法冶金生产之中。
本实用新型公开了一种金属矿分级与粗选一体化装置,涉及矿物加工技术领域,包括支撑底盘,所述支撑底盘的上表面固定连接有支撑竖块一和支撑竖块二,所述支撑竖块一和支撑竖块二之间转动连接有支撑旋转杆,所述支撑旋转杆的外表面固定连接有等距离分布的支撑短柱。它能够通过设置旋转调节筒、筛选转筒等部件,通过筛选转筒部件与旋转调节筒部件之间相互的配合关系,使得筛选转筒部件能够通过转动对物料进行翻动筛选,进而达到了本装置能够通过旋转调节筒转动对筛选孔的大小进行调节的效果,解决了现今的分级与粗选一体化装置,只能单一的分级与粗选一种规格大小的金属矿,难以根据需求对分级与粗选的金属矿大小进行调节的问题。
本实用新型公开了一种冶金工程除尘装置,包括底箱和固定件,所述底箱顶部的中部固定连接有固定件,所述固定件的顶部卡接有顶筒,并且顶筒内腔顶部的中部固定连接有电源组件,所述驱动电机的输出轴上固定连接有扇叶,并且顶筒内腔两侧之间的顶部均通过固定块固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆外表面的顶部和底部均套设有固定套,本实用新型涉及冶金加工技术领域。该冶金工程除尘装置,可以让冶金加工中所产生的废气被有效过滤,且过滤效果好,使其附带的灰尘和高温气体被迅速处理,再将处理后的空气排出时符合排放标准,让冶金工作场所中的空气更加干净,即使工作人员直接吸入也不会出现过大的影响,这便于人们使用。
一种附带降温装置的焙烧炉,包括冷却箱、炉体和底座;冷却箱通过支撑架设置在底座的上方,冷却箱的顶部设置有箱盖,炉体设于冷却箱的内部,炉体的外表面开设有多个导流槽,炉体与冷却箱之间形成有冷却腔室,冷却腔室的顶端设置有旋流板,冷却箱的底端设置有排液管,冷却箱的下方设置有水冷箱和风冷箱,风冷箱位于排液管的正下方,风冷箱的底端设置有电磁阀门,风冷箱通过电磁阀门与水冷箱连通,水冷箱的底端连接有水管,水管的另一端冷却腔室连通,水管上设置有循环水泵。本实用新型节能环保,能够将冷水循环输送到冷却腔室的内部,提升了冷却效率,炉体外壁上设置有导流槽能够增加水与炉体的接触面积,有利于炉体的快速降温。
本发明涉及采用含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种采用低品位含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法。本发明采用含钒转炉钢渣生产含钒生铁的方法包括如下步骤:a、物料配料:将含钒转炉钢渣、含铁物料、焦炭、河砂和萤石按一定重量配比混匀:b、冶炼:a步骤的各物料加热至1600~1650℃并保温2~4h进行冶炼,得到渣铁和铁水;c、分离:b步骤所得渣铁与铁水分离,铁水冷却得到含钒生铁。本发明方法工艺步骤简单,为含钒转炉钢渣特别是低品位含钒转炉钢渣中的钒资源的回收利用提供了一种新的途径,具有广阔的应用前景。
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。
本发明公开了一种含镍铁矿的利用方法,A、将含镍铁矿与还原剂、粘结剂、添加剂按照质量比80~120:7~11:0.5~1.5:9~11混合搅拌制成混合球团;B、对混合球团进行选择性预还原得到金属化物料;C、将金属化物料热装进入熔分电炉,得到镍含量≥4%的含镍铁水和FeO含量为15%~55%的富铁熔分渣;D、对镍含量≥4%的含镍铁水进行铸块处理;E、对富铁熔分渣进行继续在熔分电炉中冶炼,当熔分渣中FeO含量小于10%时,然后进行铁渣分离,将铁水铸块处理,将终渣打水淬冷。本发明让低品位的含镍矿产资源得到了充分利用,提高了资源利用效率,社会和经济效益显著,推广应用前景广阔。
本发明提供了一种球团,由红土镍矿、含碳物料和粘结剂制备得到。与现有技术相比,本发明在制备球团时添加少量含碳物料作为还原剂,能够使红土镍矿在焙烧过程中将部分Fe2O3转化为FeO,还原剂消耗完全后,FeO与氧结合转化为Fe2O3,利用Fe2O3的晶间固结作用强化球团强度。本发明采用气基直接还原‑电炉熔分工艺对镍低、铁高、铝高的褐铁矿型红土镍矿进行处理,在还原过程中采用上述高强度球团在竖炉中直接还原,球团在竖炉内部下行过程中不易粉化,提高了红土镍矿的还原效率。本发明还提供了一种球团的制备方法和红土镍矿的处理方法。
本发明涉及一种高铝型贫镍铁矿的利用方法,适用于处理铝含量高、铁含量高、镍含量低的高铝型贫镍铁矿,采用直接还原—还原焙砂磁选—磁选物熔分—含镍铁水铸块—磁选尾渣深度处理的工艺处理该矿种,通过直接还原实现原料中镍和铁的还原,通过对直接还原焙砂的磁选,实现镍和铁与杂质元素的分离,通过对磁选物进行熔化进而渣铁分离实现含镍铁水的富集提纯,通过对磁选尾渣的深度处理制作铝质耐火材料,最终实现高铝型贫镍铁矿的资源综合利用。
本发明涉及锂电池正极材料制备技术领域,公开了一种低温水热制取五氧化二钒锂电池正极材料的方法。该方法包括以下步骤:(1)将含钒溶液加热后调节其pH值,然后加入硫酸铵沉淀剂,加热搅拌后进行固液分离,得到NH4+‑V‑O前驱体化合物;(2)将所得NH4+‑V‑O前驱体化合物低温干燥、研磨后进行低温热处理;(3)向所得产物中加入酒精,进行低温水热反应后干燥。本发明将含钒溶液中的钒沉淀为NH4+‑V‑O化合物后,先通过低温热处理,再通过低温水热反应将NH4+‑V‑O化合物转换为五氧化二钒正极材料,既可以保持五氧化二钒正极材料的层状结构,又可以提高五氧化二钒正极材料的结晶性,进而提高五氧化二钒正极材料的电化学性能。
本发明提供一种造粒制备氯化法复合原料钛焦颗粒的方法,特别是制备沸腾氯化原料的方法。细粒含钛物料与高分子碳氢化合混合物经加温、混合、焦化、破碎分级和煅烧等工序制成适合于氯化工艺的颗粒状复合原料,尤其适合于做沸腾氯化的原料。采用本发明的方法可以解决现有细粒含钛物料粒度小不适合于制备沸腾氯化原料的问题,同时可降低和消除含钛物料中氧化钙、氧化镁在氯化工艺过程中对沸腾氯化的不良影响,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及人造金红石的生产方法,属于化工领域。本发明解决的技术问题为:提供了一种生产连续性好、能耗低、污染小的以高钙镁的原生钛铁矿为原料生产出高品味人造金红石的方法。本发明人造金红石的生产方法,包括如下步骤:A.钛精矿于800~1100℃氧化焙烧,然后于600~900℃还原焙烧;B.浓度18~24%的盐酸常压下浸取还原焙烧后的钛精矿;C.洗涤、过滤;D.收集滤饼煅烧即得。本发明方法可以用作人造金红石的生产,其生产成本低,避免了对环境的污染,生产能耗低,易于实现连续生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了控制碳化钛渣生产过程炉底上涨的方法,当炉底上涨未超过反应炉的出渣口上限位置时,在熔化升温阶段,采用第一输入功率进行送电,第一输入功率为反应炉的额定功率的50~90%;在碳化还原阶段,降低输入功率至第二输入功率进行送电,第二输入功率为反应炉的额定功率的45~65%;在出炉排渣阶段,提高输入功率至第三输入功率进行送电,第三输入功率为反应炉的额定功率的75~95%,并控制出炉排渣后的炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置。当炉底上涨超过反应炉的出渣口上限位置时,进行化渣操作使炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置后进行生产。本发明有效地解决了还原过程中因碳化钛的沉积造成的炉底上涨问题。
《利用钛、铁矿生产钛、钢制品的方法》的发明,属于钛铁矿采选冶全工艺流程技 术创新领域。普通高炉不适宜高钛型、中钛型钒钛矿冶炼;攀西钒钛矿采选冶企业采 富弃贫,把占原矿95%以上的表外矿风化矿当采矿废石丢弃。本发明是将钒钛矿采矿 废石(TiO2>5%、TFe>13%)分选的钛铁精矿直接还原,电炉熔分生产钛渣和铁水, 钛渣经火法选矿生产富钛料和金红石;铁水经电冶炼吹钒铬钢渣和生产合金铁水;合 金铁水经电冶炼连铸连轧生产各类合金钢材。钛、铁、钒回收率分别由3.86%提高到 80%、由34.50%提高到70%、由20.90%提高到70%。
本发明公开了一种高纯度五氧化二钒的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将粗钒返溶于碱溶液中,过滤以去除粗钒中与碱溶液发生沉淀反应的金属杂质,得到第一级返溶液;将所得的第一级返溶液缓慢倒入硫酸溶液中,并调节pH值至1.0~2.0,得到固液混合物并进行固液分离;将固液分离获得的沉淀物经过过滤、洗涤后,再次返溶于碱溶液中,获得第二级返溶液;向所得的第二级返溶液加入硫酸铵进行沉钒,过滤得到偏钒酸铵;处理所述偏钒酸铵制取高纯度五氧化二钒。本发明采用多级返溶的制备方法有效地去除五氧化二钒中的金属阳离子杂质,获得各种金属阳离子杂质含量均小于0.001%、五氧化二钒含量达到99.99%的高纯度五氧化二钒。
本发明公开了一种冲压性能优异的高强度热镀锌汽车钢板及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明采用超低碳钢+“Nb+Ti+P”微合金化方案,在制备过程采用控制化学成分范围、热轧加热温度、终轧温度、卷取温度、冷轧压下率、退火温度等关键技术措施,制备的成品检验结果表明通过该方法生产的180MPa级高强度热镀锌钢板具有力学性能稳定、平面各向异性差小和镀层抗粉化能力强等优点。
本发明涉及一种酸性铵盐沉钒废水还原蒸发浓缩处理的方法,属于化工和冶金领域。本发明解决的技术问题是提供酸性铵盐沉钒废水还原蒸发浓缩的处理方法。该方法包括如下步骤:a、将酸性铵盐沉钒废水经提钒残渣砂滤后,得滤液A;b、在滤液A中加入复合沉降剂和还原剂,并调节pH值为7~8,压滤后得滤液B和固体;滤液B进行蒸发浓缩后,冷却结晶,析出硫酸钠和硫酸铵。本发明有效缓解了蒸发浓缩系统换热器列管内部结垢和堵塞的问题,提高了热能利用率并降低了清洗换热器列管的费用,降低了钒产品的生产成本,其工艺流程简单、分离效率高、资源利用高,成本低,可降低废水处理成本,提高钒产品综合效益。
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。
本发明公开了一种有机物精制除钒泥浆处理工艺,属于化工冶金技术领域。本发明为降低精制尾渣中钛的含量,提高除钒泥浆中钒钛回收率,提供了一种有机物精制除钒泥浆处理新工艺,包括:将萃取剂和有机物精制除钒泥浆混合均匀,然后输送到超重力分离装置,分离清液和渣液,再根据渣液和清液中钛含量进行处理,得到精制尾渣、粗四氯化钛,并回收萃取剂。本发明降低精制尾渣中钛的含量,使钛的利用率提高;提高精制尾渣中钒的含量,使精制尾渣中的钒更便于提取,提高钒的利用率,提高了生产效率,降低能耗。
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