本发明提供的一种提高锌精矿中铟回收率的工艺,它包括以下步骤:(1)将锌精矿直接加入到次氧化锌,先用球磨机球磨后,再进行中性浸出;(2)将中性浸出的浓密底流进行压滤,滤渣用水或电解废液浆化后,再进行酸性浸出,得到富铟浸出液;(3)对富铟浸出液进行直接萃取、反萃、置换、电解熔铸等处理,最终得到精铟产品。该铟提取新工艺可将锌精矿中铟的回收率提升至75%以上,生产周期缩短至10天以内。
本发明涉及金属冶炼技术领域,且公开了一种可调节角度和高度且具有防溅功能的铁水倾倒装置,所述支撑座的右侧有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆的底部有连接杆,所述连接杆的外侧有活动杆,两个所述固定板的相背一侧有固定槽,所述固定板的正面有滚轮,所述滚轮的背面有推动杆,所述推动杆的顶部有推板。通过第一伸缩杆工作,第一伸缩杆推动连接杆右移,连接杆右移推动活动杆上移,活动杆上移推动冶炼炉上移,同时,活动杆通过固定板推动第二伸缩杆右移,第二伸缩杆右移推动横杆右移,同时电机带动滚轮转动,滚轮转动带动推动杆移动,能根据坩埚放置的位置调整冶炼炉倾倒的高度和角度,控制倾倒的角度和高度,减少倾倒时铁水的浪费。
本发明提供了一种生物淋滤‑生物稳定联合处理重金属污染土壤的方法,该方法先向重金属污染土壤中加水,得到泥水混合物,再向泥水混合物中添加亚铁盐后,接种嗜酸性硫杆菌菌液进行生物淋滤,然后分离生物林滤处理后的泥水混合物,得到淋洗液和污泥,分别向淋洗液和污泥中接种硫酸盐还原菌液并进行恒温水浴震处理。本发明所提供的方法可以将土壤中的重金属Cu、Cr和Pb等有效去除,处理效果、环境效益显著高于化学淋滤的处理方式,与利用单独的生物淋滤技术、硫酸盐还原菌的生物特性相比,利用生物淋滤联合硫酸盐还原菌的生物特性处理重金属污染底泥,运行成本低、二次污染小、处理效果更好。
本发明涉及筛分装置技术领域,具体是一种便于清理的冶金颗粒振荡筛分装置,包括底板,底板前后两端顶部均固定连接设置有固定板,两侧固定板之间设置有用于使筛选箱振动的支撑机构,支撑机构顶部设置有筛选箱,筛选箱外侧设置有清洗机构,本发明,通过设置连接机构,第一伸缩杆控制滑块进行移动,滑块通过连接杆可以实现筛选箱的旋转,从而方便装置进行出料及污水的排出,通过设置顶盖和筛框,方便人们对筛框进行拆装,使装置清理起来更方便,通过设置清洗机构,利用第二电机可以使压块对筛框提供进一步的固定,增强了筛框在筛选时的稳定性,通过设置水泵和喷头,可以对筛选箱内部直接进行冲洗,使清洗变得更加简单。
本发明公开了一种管道振动式物料反应装置,包括反应器和与反应器相连并驱使反应器振动的振动组件,反应器具有用于供物料通过的反应通道,反应通道设有进料口和出料口。该管道振动式物料反应装置具有生产效率高、环保性好、生产成本低、可使物料反应更加充分和均匀等优点。
一种浮选银精矿搭配处理锌阳极泥综合回收的方法,包括以下步骤:采用浮选银精矿及锌阳极泥与锌电解废液混合调浆,将浆化后银精矿矿浆加入到反应釜内进行高温浸出,将浸出液进行中和降酸、过滤得到中和渣和中和后液;在所得中和后液中缓慢加入磷酸盐和氧化剂,得到磷酸铁沉淀,合成后液返锌系统回收锌;将磷酸铁浆洗水洗,得到高纯磷酸铁;将浸出渣进行还原反应,得到硫酸锰溶液和富银浸出渣;将硫酸锰溶液转入净化槽,反应完成后过滤得到净化液和净化渣;对得到的净化液进行合成,干燥后得到锰产品。本发明解决了现有技术中不能将所含有的锌、铁、锰、铅、银分离与富集从而使各自得到有效回收的技术问题。
本发明公开了一种冶金渣的余热回收装置,包括水箱,所述水箱内设置有罐体,罐体用于放置冶金渣,罐体上端设置有罐盖,所述水箱左侧壁上设置有进水管,进水管上设置有水阀一,水箱右侧壁上设置有出水管,出水管上设置有水阀二,所述罐盖上端设置有驱动装置,驱动装置可驱动罐体在水箱内旋转,通过进水管向水箱内加水,当水箱加满水后,关闭水阀一,向罐体内放置冶金渣,盖上罐盖,使驱动装置驱动罐体旋转,对罐体内的冶金渣进行搅拌,使靠内部的冶金渣运动到罐壁处对水进行加温,提高冶金渣的利用率和效率;通过设置水箱,可将罐体内冶金渣产生的热量对水箱内的水进行加温,充分的利用冶金渣上的流量,防止造成大量的能量浪费。
本发明公开了一种含氟氨氮废水的处理方法,先蒸馏:加热除去水得到含氟铵盐;再高温脱氟:在得到的含氟铵盐中加入脱氟剂A高温脱氟,通过冷凝得到氟化氢;深度脱氟:在母液中加入脱氟剂B深度脱氟;再采用以下二种方式中的任一种:第一种,将脱氟母液蒸发结晶得到可销售的硫酸铵;第二种,在脱氟母液中加入脱氨剂C,加热反应得到氨气和相应的硫酸盐。本发明提供的上述方法能有效地处理含氟及氨氮的废水,操作简单,成本低,资源化利用率高。
本发明公开了一种从高铁还原钨粉中除铁及再生钨粉的方法,属于有色金属冶金领域。本发明以高铁钨粉为原料,与酸性的高价铁溶出液和添加剂混合,在超声条件下、3~15℃下进行低温溶出处理除铁,溶出后分离得到不溶钨粉和亚铁溶出液,对不溶钨粉进行梯度洗涤处理,使残留亚铁溶出液被充分洗出且不会发生铁水解而残留钨粉中,对洗涤后的湿钨粉进行干燥、冷却后得纯钨粉产品。本发明方法实现简约高效地从钨粉还原过程中产生的高含铁舟边料中除铁并实现钨粉的纯化再生,系统水全部循环利用,没有废水和废渣排出,对各类氧化钨还原过程中产生的舟边钨粉、受铁器污染的钨粉产品均适用,具有原料适应性强、工艺流程简约、除铁彻底、清洁环保的优点。
本发明公开了一种提取湿法炼锌硫渣中单质硫的混合溶剂及其制备方法和应用。该混合溶剂质量比为m四氯乙烯:m全氟辛烷=10:0.6~2.4。混合溶剂具有如下的优点及效果:混合溶剂不可爆,毒性低,不易挥发,符合安全生产的要求,对硫渣中金属盐的萃取率小于四氯乙烯,可以得到纯度更高的单质硫。将该溶剂用于湿法炼锌硫渣中单质硫的提取,在容器密闭的环境下,可以做到溶剂基本不损失,具有良好的工业化应用前景。
本发明提供一种锑电解液萃取除铁的设备系统及工艺流程,其特征在于包括阳极液储罐、输送泵、阀门、萃余液低位槽、氧化罐、压滤机、氧化液中间槽、氧化液储罐、料液高位槽、6级萃取箱、洗涤液低位槽、洗涤液高位槽、再生液低位槽、再生液高位槽、有机相高位槽、反萃罐、反萃液中间槽、反萃液储罐、洗涤有机相出口低位槽。本发明通过氧化、萃取、洗涤、反萃、再生等步骤,将锑电解液液中锑、铁分离。具有除铁流程短,生产成本低,无“三废”产生,铁以三氯化铁产品的方式加以回收等优点。
一种湿法炼锌酸性浸出渣浮选银精矿的综合回收方法,包括以下步骤:A、活化还原脱锌:将银精矿矿浆与锌电解废液在浸出槽中混合,向浸出槽底部通入锌精矿沸腾炉焙烧后且经收尘处理后的烟气;B、针铁矿法沉铁:将步骤A所得的浸出液使用针铁矿法沉铁;C、还原浸出及净化:对步骤B所得针铁矿渣进行还原浸出,浸出终点加入净化剂并调pH,得到净化液。D、净化液合成:对步骤C所得净化液中缓慢加入磷酸盐和氧化剂,得到磷酸铁。本发明方法具有工艺合理、分离成本低、无污染、无毒害等优点,得到的沉铁后液可作为湿法锌冶炼的原料使用,磷酸铁可作为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料。
本发明涉及金属冶炼加工技术领域,且公开了一种冶炼用矿石破碎后制动并转运的破碎装置,包括破碎仓,破碎仓的底部固定连接有滑台;转杆转动引起破碎机构上移,第二转轮在移动块和破碎机构的重力作用下反向转动,使破碎机构下移,引起破碎机构反复靠近再远离矿石,对矿石进行撞击,凸盘转动使小块矿石筛出破碎仓,大块的矿石依然在进行破碎操作,有效增大破碎效率,避免重复对小块矿石破损,而无法针对大块矿石进行破碎,缩短工作时长,接料框带动撑台下移,引起第一转轮转动并且拉动挡杆上移阻碍齿轮转动,使矿石破碎并转运结束后自动对装置进行止停,避免手动操作开关,增加结构之间的联动性,使操作更加便捷。
本发明公开了一种锌精矿或铅锌混合矿富氧直接浸出渣超声波强化回收硫磺和铅、锌、银的方法,属于有色金属冶炼综合回收利用领域。本发明是以四氯乙烯或三氯乙烯为溶剂,对经过干燥、研磨、筛分预处理好的锌精矿或铅锌混合矿富氧直接浸出渣采用超声波强化萃取渣中的单质硫,保温过滤,滤液经自然冷却和强制冷却再过滤后得到硫磺产品,再生萃硫剂返回萃硫工序;滤渣中的锌、铅、银得到富集,可直接送铅系统回收锌、铅、银,也可先浸出回收锌后过滤渣送铅系统回收铅银,含锌滤液返回直接浸出系统。本发明方法简单、节能、硫磺回收率及产品质量高,萃硫过程保持密封,对环境无污染,特别适合锌精矿或铅锌混合矿常压/高压富氧直接浸出渣的综合利用。
本发明提供了一种含铝废旧电池中有价金属分离提取的方法,包括如下步骤:将含铝废旧电池和造渣剂、含硫物料一起加入到熔炼炉内进行熔炼,使熔炼产出含Co和/或Ni的锍、含Mn炉渣及烟尘;所述含Mn炉渣中,Mn质量百分数≥5%,Mn和Fe的总质量百分含量为5%~40%,Al2O3的质量百分含量为20%~35%,CaO和MgO的总质量与SiO2质量的比为(CaO+MgO)/SiO2≥0.3。该方法可显著降低高铝物料熔炼造渣剂的用量,同时直接产出易于后续处理的含镍/钴硫化物产品,综合经济效益好。
一种含锑精矿的矿浆电解液的净化方法,包括以下步骤:A.氧化,使部分二价铁离子氧化成三价铁离子;B.萃取,将氧化液与有机相在混合槽混合进行萃取;C.洗涤,使有机相中夹带的少量锑转入洗涤液;D.空白,将洗涤有机相在空白级经混合槽流至澄清槽分相;E.反萃,使有机相中的铁、铜和二氧化硅等物质转入碳酸钠溶液并生成沉淀;F.再生,将反萃后有机相与配置好的再生剂在混合槽混合进行再生。本发明解决了有机相中不和锑的夹带问题,实现有机相循环使用。
本发明提供了一种超细高纯二氧化锡的制备方法,包括以下步骤:A、将纯度为5N的固体锡置于电炉中熔融、水淬,得到锡花;B、将锡花与浓硝酸充分反应,形成锡酸前躯体,然后中和、洗涤、干燥得到锡酸;所述中和过程中体系的pH为2.5~4.0;C、将锡酸进行煅烧、制粉,得到纯度为5N、平均粒径为10~100nm的超细高纯二氧化锡粉体。本发明提供的制备方法,工艺简化、对设备要求低、粉体纯度高且粒径分布均匀,成本低。
本发明公开了一种硫酸锂溶液深度除氟的生产方法,先将深度除氟剂添加至硫酸锂溶液中,然后调节pH=9~12.5,固液分离,即得深度除氟液。本发明可将硫酸锂溶液中的氟离子浓度降低到5mg/L以下。本发明得到的深度除氟液再经过水解法或沉淀法等传统净化工艺进一步去除钙、镁、锰等杂质后可得到精制硫酸锂溶液,可用于生产高档次电池级碳酸锂或电池级单水氢氧化锂产品。
一种利用二段作业热碱分解工艺处理稀土精矿的方法,采用磨浸与搅拌浸出二段作业方式处理稀土精矿物料;先在磨浸机内对稀土精矿物料进行湿法磨浸,再将湿法磨浸出的物料输入稀土精矿热碱分解槽内,进行热碱分解搅拌浸出,通过湿法磨浸与热碱分解搅拌浸出二段作业方式制取超细稀土精矿碱分解物料。本发明采用磨浸与搅拌浸出二段作业方式,实现了边磨边浸工艺,提高了稀土精矿中的稀土金属直收率,缩短了碱分解周期,降低了工艺成本,节约了能耗、时间,极大改善了作业环境,提高了生产效率,成为一种适应性强、清洁、高效、快速,可连续作业的处理稀土精矿的方法,达到了合理、经济、环保、节能处理稀土精矿的效果。
一种低真空锌电积方法及电积槽,在电积过程密闭电积槽液面,并在电积槽液面上方的密闭区域营造低真空环境,在低真空环境下进行并完成电积过程,使电积过程产生和寄生的气体被真空抽送酸雾处理装置对酸雾进行净化和回收。电积槽由下部槽体和上部槽体组成,其下部槽体设有新液室、电积室和废液室;其上部槽体设有槽盖、释压孔和至少一个负压抽气孔。该方法的主要用途包括电积过程、电解过程和电镀过程。
本发明公开了一种处理含单质硫矿渣的超声萃取方法及工艺,采用四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯、二甲苯中的一种或几种的混合物作为溶剂,对含单质硫矿渣实施超声萃取,超声波频率为20-200KHz,声强为2.0-50w/cm2。该发明无需高温,可以实现低温萃取,大幅减少能耗,工艺成本低,且操作简单易行、萃取效率高、原料处理量大、萃取剂损失小,综合经济效益显著。
一种废旧锂电池正极片的综合回收方法,将正极边角料、报废正极片放入真空炉中煅烧,然后进行振打、筛分,得到正极活性物质,再将正极活性物质加入硫酸浸出液中进行二段浸出,过滤分离得到浸出渣碳和含镍、钴、锰和锂的浸出液;对浸出液加入活性炭进行吸附脱油和除硅,并往滤渣中补充碳酸镍、碳酸钴、碳酸锰或碳酸锂,得到前躯体,将前躯体进行球磨、烧结、粉碎、研磨、过筛网,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明废旧锂电池正极片的回收具有工艺合理、分离成本低、无污染、无毒害等优点。
一种废旧磷酸铁锂电池正极片的分离回收方法,先将废旧磷酸铁锂电池正极片剪切成松散状的片断,放入烧结炉中在惰性气氛下煅烧,得到煅烧后的废极片,将废极片分进行振打筛分,振动筛上面得到铝箔,下面为磷酸铁锂废粉。本发明通过在惰性气体保护下的煅烧,使粘结剂失效,同时保持铝箔在高温下的韧性和不被氧化,同时保证了后期使用湿法回收过程中Li的高浸出率和过程除铝的难度。
本发明公开了一种电沉积金属的剥离装置及其方法,包括机架、剥刀部和驱动部;所述驱动部包括动力源、设置于机架两侧结构相同的传动机构和导向机构,所述传动机构包括通过传动链条连接的小链轮和大链轮,所述导向机构包括通过导向链条连接的主动轮和被动轮;所述小链轮与动力源通过动力轴连接,所述大链轮与主动轮之间通过设置于安装座一上的传动轴一连接,所述被动轮与传动轴二连接,所述传动轴二设置于安装座二上,所述安装座一和安装座二设置与机架上,所述安装座一设置于安装座二上部;将剥刀设置于导向链条上的方式,实现剥刀的升降运动,且剥刀的闭合完全可以自动进行,无需额外动力驱动,省去剥刀闭合气缸,实现剥刀无停止的快速往复运动。
一种废旧磷酸铁锂电池正极片的真空分离方法,将废旧磷酸铁锂电池正极片剪切成松散状,再将松散状的废极片放入真空炉中进行真空焙烧,温度为350‑450℃时保温1‑6小时,然后将煅烧后的废极片分批放入振动筛,同时加入不同粒径的钢球,进行振打筛分,振动筛上面得到铝箔,下面为磷酸铁锂废粉。本发明减少了振打筛分过程中铝箔碎裂而进入磷酸铁锂废粉中,同时使锂得到活化,为磷酸铁锂火法直接修复回收打下了基础。
本发明公开了一种去除电解锌溶液中氯离子的泡沫复材及其制备方法和应用。该泡沫复材质量组成为m(泡沫金属)∶m(吸附体)=1∶0.1~2,所述泡沫金属为泡沫钛、泡沫镍、泡沫铝中的一种,所述吸附体为化学沉淀法制备的镁铝水滑石,n(Mg)∶n(Al)=(0.5~4)∶1。本发明提供的泡沫复材具有如下的优点及效果:(1)工业化生产操作更简单、快捷,克服了目前氯离子粉体吸附材料在使用过程中跑冒滴漏的缺点;(2)再生过程,操作简单、快捷,亦不存在跑冒滴漏的问题;(3)泡沫复材上的氯离子吸附体附着牢固,不会带入任何自身成分二次污染电解锌溶液。
本发明公开了一种提高电解锌溶液净化产锌钴渣浸出率的方法。本发明采用物理和化学相结合的方法,先用物理粉碎设备将锌钴渣粉碎到48μm以下,破碎CoZn13(锌钴合金)外壳,然后在分散剂的存在下增大锌钴渣的酸浸反应面积,使锌钴渣在稀酸下达到90%以上的浸出。本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:(1)比现有工艺具有更便宜的吨处理成本;(2)设备简单、工艺安全;(3)硫酸用量较其他方法更省。
本发明提供一种退役磷酸铁锂电池正极材料分选利用的工艺和装置,先将正极材料剪切成松散状,再松散状的正极片放入隧道炉中进行煅烧、振打分离工,然后放入推板窑中进行焙烧,得到焙砂;将焙砂中加入锂源、铁源、磷源中进行球磨、干燥、还原再生、气流破碎,得到磷酸铁锂粉料,最后筛分除铁得到磷酸铁锂产品。本发明是基于磷酸铁锂正极材料的制备原理,采用完全的火法直接修复方法对退役磷酸铁锂电池正极材料进行分选、除杂、补充元素源、再生,具有处理流程短,生产成本低,无“三废”产生等优点。
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