本发明涉及一种黄铁矿处理含铅废水的方法,将黄铁矿进行破碎,然后进行粉磨,再用去离子水进行洗涤;将洗涤后的黄铁矿溶于硫酸溶液中,得到沉淀溶剂;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入稀硫酸进行调节pH值;向废水中加入所述沉淀溶剂,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥放入焙烧室进行焙烧,将焙烧后的固体溶于硝酸中,得到初级溶液;将所述初级溶液进行萃取、反萃、蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
红土镍矿中镍钴、铁和镁综合开发利用的方法,以红土镍矿为原料,采用采矿、磨浆制矿、加压湿法氯化浸出、萃取镍(钴)铁分离、氯化镁高温水解、浸出渣磁化焙烧和磁选等工艺流程来提取镍钴中间产品、回收轻质氧化镁及用于炼铁的原料。主要技术要点是对红土镍矿中的镍钴先用加压盐酸溶解浸出,在溶液中的镍钴用沉淀法得到中间产品,沉镍钴后母液经过高温水解得到轻质氧化镁,并回收氯化氢得到盐酸,浸出渣经还原磁化焙烧、弱磁选得到炼铁用原料,回收盐酸进入浸出工段从而使盐酸闭路循环。本发明综合回收镍钴、镁和铁,具有镍钴浸出率高、成本低、投资少、盐酸闭路循环。整个工艺简要、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。
本发明提供一种含铬污泥中重金属选择性分离方法,包括步骤:S1,将所述含铬污泥与氯化剂混合,得预处理混合物;S2,将所述预处理混合物在空气气氛下焙烧,得含铬的焙烧污泥和含锌铜的冷凝液;S3,对所述焙烧污泥依次进行酸浸处理和固液分离处理,得含铬溶液和浸出渣。本发明利用氯化、空气气氛焙烧和酸浸等处理方式,不仅可以避免含铬污泥造成的环境污染,而且可以回收含铬污泥中的重金属资源并进行选择性分离。
本发明公开了一种基于极化特征的铁水流速检测装置,包括高速相机视频捕捉单元、与所述高速相机视频捕捉单元依次连接的视频采集单元、视频预处理单元、极高光特征位移场计算单元以及铁水流速检测单元,视频预处理单元,提取帧图像组中帧图像的极高光特征,极高光特征位移场计算单元,用于根据极高光特征获取亚像素级位移场,铁水流速检测单元,用于根据亚像素级位移场,获取铁水流的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的铁水流的流速检测精度不高的技术问题,提供了在恶劣检测环境下检测超高温、高速、高光的铁水流速的实时检测装置,该装置安装方便,操作简单灵活,且能适应更恶劣下的环境,检测对象应用范围广。
本发明公开了一种从铋渣中回收金属的方法,包括以铋渣为原料,采用硫酸溶液对其进行浸出,使铜从铋渣中浸出,得到第一浸出液和第一滤渣;将所述第一浸出液进行旋流电解,得到电解铜和第一废电解液;采用盐酸溶液对所述第一滤渣进行浸出,使铋从中浸出,得到第二浸出液和第二滤渣;将所述第二浸出液进行旋流电解,得到铋粉和第二废电解液。该方法具有以下优点:用不同种酸分别浸出,实现了铜和铋的分离,取代了分步水解作业,避免了酸或碱的相互消耗,减少了物料成本的投入;利用旋流电解技术优点,提高了生产效率,避免了酸雾的挥发,改善了操作环境;无需加碱中和或铁屑置换,无废水或废渣产生,大大降低环境压力。
本发明公开了一种利用超细纤维织物在后燃区分离回收烟气中Br2的方法。该方法包括“吸附”分离烟气中Br2—“解吸”被吸附的Br2—分离“解吸剂”等步骤,最终可获得溴素。超细纤维织物“吸附”Br2的原理与传统吸附剂不同,“吸附”的Br2重量可以远超过自身重量的30%。“吸附”在低温下进行,烟气中的Br2更易析出。超细纤维织物材料耐腐蚀性强,因而使用寿命长、使用过程产生的废弃物很少。废弃的超细纤维织物可焚烧处置。与传统的吸附分离回收方法相比,本发明的分离回收效率高、操作运行成本低且基本不产生新生废弃物,实现了环境效益、经济效益的统一。
本发明涉及资源环境领域,具体提供了一种采用电位控制从砷碱渣浸出液中深度回收锑的方法。该方法具体包括以下步骤:(1)加料:首先将砷碱渣浸出液加入氧化罐中,然后将脱锑剂双氧水由氧化罐底部加入氧化罐中,控制双氧水加入时间占总氧化时间的1/3-1/2,当电位达到-530mv~-640mv时,停止脱锑剂的加入;(2)氧化:在加入脱锑剂的同时不断搅拌,发生氧化反应,总氧化时间为40min~90min,氧化过程保持20℃~80℃;(3)过滤:滤渣为锑酸钠产品,滤液用于回收砷和碱。本发明能准确控制溶液中锑的氧化程度,得到的锑酸钠作为产品出售,或返回锑冶炼系统作为锑原料循环利用,能最大程度的回收浸出液中的锑,避免锑资源的浪费,不产生二次污染。
一种从含硒污酸泥中回收硒碲的方法,本发明先将含硒污酸泥和添加剂硫酸钠混合后在一定流量的氮气气氛中进行中温焙烧,污酸泥中的硒以单质形式挥发进入水溶液中;焙烧产物中的铜、碲则在硫酸溶液进行控电位氧化浸出后,再用亚硫酸钠进行碲的还原,实现碲与铜的分离;浸出渣主要为硫酸铅,可通过还原熔炼的方法产出粗铅。本发明通过控制焙烧温度,有效避免了硫酸铅的分解,实现了硒与污酸泥中其他元素的分离,焙烧过程硒的挥发率达到96%以上,且产出的硒粉纯度达到了97%以上;硫酸体系控电位氧化浸出能够高效浸出焙烧产物中的铜和碲,铜、碲的浸出率分别达到95%和94%以上,且在还原分离过程中碲的回收率达到91%。
本发明涉及一种纯碱处理含铅废水的方法,包括以下步骤:将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入纯碱,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥进行离心处理;将离心后的沉淀污泥溶于稀硫酸中,得到初级溶液,产生的气体再通入所述搅拌池中;将所述初级溶液进行萃取,得到萃取液;将所述萃取液进行反萃,得到反萃液;将所述反萃液进行蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
本发明属于湿法冶金电沉积技术领域,本发明提供了一种采用并联式隔膜电沉积模组制备金属铋的方法,甲基磺酸体系电积液由储液槽经换热器泵至高位槽中,再由高位槽流入分配槽经料液支管、阴极室供液管输送至隔膜电沉积模组的阴极室;阴极室的料液经阴极室溢流口通过阴极室排液管流至循环槽,再通过循环泵经阳极室供液管输送至隔膜电沉积模组的阳极室;阳极室的料液经阳极室溢流口流至回收槽。本发明的方法通过阴离子隔膜设置和电积液流动方式控制可避免电沉积过程中亚铁离子在阴、阳极之间来回迁移,导致电流效率大幅降低,阳极室甲基磺酸铁‑甲基磺酸溶液可返回含铋物料湿法浸出工序作为浸出剂循环利用。
本发明公开了一种炉渣结晶过程热重测试设备及测试方法,测试设备包括反应室;所述反应室上方固定有成像装置;所述反应室设在质量测量单元上;所述反应室两侧对称各设有一个导管,两个导管内均设有温度采集和测试装置;所述温度采集和测试装置的测温元件与中央处理器电连接;所述温度采集和测试装置的加热元件与加热控制装置电连接;所述成像装置、加热控制装置均与所述中央处理器电连接。本发明设备简单、操作方便、通过两支热电偶对保护渣进行加热、测温,模拟连铸结晶器内铸坯、保护渣、结晶器壁之间的实际工况,实现原位观察、记录、测量保护渣的熔化与相变过程的热物性。
砷碱渣处理方法及装置,所述方法是将砷碱渣湿式破碎后,加入氧化剂进行第一次浸出,过滤分离后,得第一次浸出渣和第一次浸出液,将第一次浸出渣进行浆化后再球磨,球磨后加入氧化剂进行第二次浸出后再过滤,得第二次浸出渣和第二次浸出液。本发明还包括一种砷碱渣处理装置,包括喷水装置、破碎机、一次浸出单元、一次浸出过滤机、浆化单元、研磨单元、二次浸出单元和二次浸出过滤机。本发明方法和装置能够实现破碎、球磨不扬尘,可最大限度的减少有害粉尘对操作环境和大气环境的污染,在保护环境的同时确保了>97.00%的脱砷率及>95.00%的锑入渣率,破碎、球磨与浸出有机结合,不易堵塞,工艺流畅。
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。
本发明公开了一种以废锂离子电池负极材料为原料制备高容量高倍率石墨方法,包括:将所述负极材料剪成碎片后放入炉中进行加热,得到粉末;将粉末在水中混合和进行超声波振动处理,然后过滤烘干,得到剩余粉末;将所述剩余的粉末通过不同网目筛网筛分,得到铜粒和高纯石墨,后续再将高纯石墨放入水中超声分散,再加入溶解了有机糖原的水中,通过水浴加热搅拌蒸干水分,再进行烘干,最后通过管式炉无氧加热碳化,得到具有更好电化学性能的石墨。本发明提供了一种回收电化学性能好且可用于工业生产的锂离子电池负极材料回收利用方法,通过对废锂离子电池负极进行高温热处理、超声波振动、过、筛分和碳包覆来实现负极中电池级石墨的回收。
本发明涉及一种锡阳极泥的处理方法,属于有色金属真空冶金技术领域;本发明以自然堆放氧化的锡阳极泥为原料,通过两步真空冶炼,即将锡阳极泥中的铅锑复合化合物炭还原并分解为氧化铅和氧化锑后迅速蒸发除去,得到蒸余物;然后再对蒸余物进行还原,蒸余物中的二氧化锡被还原,得到粗锡。本发明锡阳极泥铅脱除率≥99%,锑脱除率≥92%,锡直收率≥94%,粗锡含锡量≥94wt%。本发明实现了铅和锑的一步同时脱除,简化了锡阳极泥的处理流程,降低了生产成本;本发明与现有锡阳极泥的处理工艺相比,具有流程简单、能耗低和烟气污染小等优点。
本发明涉及一种含氟硅酸的药剂组及其应用。所述药剂组包括润湿分散剂、捕收剂、抑制剂;所述润湿分散剂选自非离子表面活性剂;所述捕收剂选自烷基硫酸盐;所述抑制剂选自氟硅酸、氟硅酸钠、氟硅酸钾中的至少一种。在循环生产中使用本发明设计的药剂组,通过浮选分离,能够高效分离微细粒铅氧化合物和铁氧化合物,达到微细粒浮选精矿团聚显著,浮选速率快,过滤性能优越的效果,解决了传统资源综合利用领域浮选分离精矿时间长、产品脱水难的问题。
本发明公开了一种废旧镍钴锰酸锂三元正极材料再生的方法。该方法是将废旧镍钴锰酸锂三元正极材料采用磷酸‑柠檬酸混酸溶液浸出,得到浸出液;浸出液通过镍盐、钴盐和锰盐调节其金属离子比例后,添加至草酸溶液中进行共沉淀反应,所得沉淀经过预煅烧得到镍钴锰氧化物,再与锂源通过研磨混合后,煅烧,即得再生镍钴锰酸锂三元正极材料;该方法采用混酸浸出过程,酸耗小,浸出时间短,成本低,对环境影响小,并且无需添加还原剂,工艺简单;且混酸浸出液直接用于合成三元正极材料,避免了现有技术中对浸出液中各种金属进行分离提纯的复杂流程,实现了金属的闭环循环利用。
本发明涉及一种氧化铁吸附处理含铅废水的方法,先得氧化铁胶体,将陶瓷颗粒放入制得的所述氧化铁胶体溶液中,反应得到氧化铁覆膜陶瓷;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入氨水进行调节pH值;向废水中加入氧化铁覆膜陶瓷,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,沉淀池底部铺满所述氧化铁覆膜陶瓷,废水从沉淀池底经氧化铁覆膜陶瓷被抽走;将所述搅拌池和沉淀池中的氧化铁覆膜陶瓷放入稀硫酸溶液中,反应一段时间,过滤,得到初级溶液,将所述初级溶液进行萃取、反萃、蒸发结晶;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,最终得到金属铅。本发明工艺流程绿色环保,能耗小,易于实现工业化规模生产。
本发明涉及一种石灰处理含铅废水的方法,包括以下步骤:将天然的石灰石进行破碎、煅烧,得到生石灰;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入生石灰,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥放入干燥室进行干燥;将干燥后的沉淀污泥溶于稀盐酸中,得到初级溶液;将所述初级溶液进行萃取,得到萃取液;将所述萃取液进行反萃,得到反萃液;将所述反萃液进行蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
一种用硫酸镁从氯化物体系中分离钙的方法,在含有大量的Ca2+、Mg2+、Al3+的氯化物溶液中,允许存在常(少)量的Fe2+、Co2+、Ni2+、Mn2+、Zn2+、Cr3+及碱金属离子,搅拌下加入硫酸镁,可实现Ca2+与其他元素的有效分离,且不引入其他杂质,影响其他元素的分离。以Ca计,直收率可达到90%以上,总收率可达到98%以上,石膏产品的质量好,主含量可达到99%以上。
本发明公开了一种低成本清洁处理废旧锂离子电池正极材料的方法:将预处理后得到的废旧锂离子电池正极材料进行高温还原、研磨,得到粒度为<200μm的还原产物;将还原产物进行水浸,固液分离,得到水浸渣和滤液;将水浸渣进行磁选分离,得到磁性镍钴合金和非磁性氧化锰;将滤液进行除杂,除杂后的滤液进行蒸发结晶,得到LiOH产品。本发明采用氢气对锂离子电池正极材料进行选择性还原,还原产物中锂元素很容易溶解到水溶液中,通过一次水浸,锂浸出率可达95%以上,不需要多段浸出,实现锂元素高回收率的同时简化了工艺流程。
本发明公开了一种冶金设备用环保组件,涉及冶金技术领域。该冶金设备用环保组件包括净化水箱,所述净化水箱内部设置有进气管,所述净化水箱底部固定连接有支撑弹簧,所述支撑弹簧底端与固定套内壁底部固定连接,所述净化水箱排水口通过连接软管与排水管连通,所述排水管与第一球阀活动连接,所述第一球阀控制钮顶部固定连接有第一锥形齿轮。该冶金设备用环保组件,当净化水箱中的水内部的杂质过多时,排水管和进水管会自动打开,从而使得净化水箱中的污水自动排出,并且自动添加干净的水,无需人工手动对净化水箱中的污水进行清理,从而能够极大地减小冶金过程中人力的损耗,提高了该环保组件的全自动化能力。
本发明公开了一种从铅冰铜中高效分离回收粗铜的工艺,包括如下步骤:1)将铅冰铜与硫酸钠混合均匀,得到混合料;2)将步骤1)所得混合料加热熔化成熔融体,然后进行保温搅拌;3)保温搅拌结束后,再进行静置保温使熔体分层,上层为高砷高铅物料,下层为粗铜。该工艺采用火法处理铅冰铜,将铅冰铜与硫酸钠混合均匀后高温反应,反应后物料分两层,上层为高砷高铅物料,下层为粗铜。粗铜可直接进行电解精炼提铜或者进入阳极炉。该工艺可实现铜的高效选择性回收,流程短,生产成本低,金属回收率高。
本发明公开了一种高温熔融流体流速检测方法及系统,通过采集高温高速熔融流体的视频流,将视频流分解成以时间为序的帧图像序列,并提取帧图像序列中的感兴趣熔融流体区域,提取感兴趣熔融流体区域的熔融流体轮廓,提取熔融流体轮廓的特征块,并基于特征块获取熔融流体的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的熔融流体的流速检测精度不高的技术问题,通过利用非侵入式获取高温熔融流体出流的高帧率视频流,通过实时精确跟踪定位熔融流体上的小目标显著性特征块,从而实现对具有高温、高速、高光的熔融流体的流速检测过程。该方法及系统具有高精确性,强稳定性,长周期性,适用于高温或过高温的高速流动的流体,投资成本少等优点。
一种利用钢铁厂锌灰和过氧碳酸钠快速脱除高砷氧化锌中砷和生产硫酸锌的方法,利用钢铁厂锌灰和氧净快速脱除高砷氧化锌中的砷,同时又生产硫酸锌。利用Fe(OH)3在pH3.0~5.4时能与砷酸生成FeAsO4沉淀的特性,通过浸出原料中的铁,再经氧化、水解反应生成Fe(OH)3,从而实现从溶液中除去砷的目的。具体过程包括根据高砷氧化锌和钢铁厂锌灰两种原料的砷、铁、锌元素化验结果,计算两种原料的使用量,并配好原料,经过浆化、浸出、调pH值、氧净氧化除铁砷、中和、压滤、净化后再进行蒸发结晶,最终得到合格的硫酸锌产品。砷则在冶炼过程中进入冶炼废渣固化,实现无害化。
本发明提供一种回收含溴烟气中Br2的装置及方法,包括有吸附柱、酸性气体脱除装置、Br2冷凝装置和液溴贮存装置;吸附柱的壳体内设置有超细纤维填料和压紧装置,超细纤维填料填充于壳体内;压紧装置包括有驱动单元和压板,驱动单元驱动压板压紧或者松驰超细纤维填料;设置有吸附系统和解吸系统;吸附系统包括有依次通过管路连接的吸附柱和酸性气体脱除装置;解吸系统包括有通过管路连接的吸附柱、Br2冷凝装置、液溴贮存装置和酸性气体脱除装置;管路设置有多个切换吸附系统或解吸系统的阀门。本发明的装置及方法具有吸附效率高、吸附剂再生周期长、适应实际生产、操作灵活的优点。
一种铅锌块状矿石智能分选方法,包括:(1)粗碎、初筛:铅锌原矿矿石经粗碎破碎机破碎后通过双层振动筛进行洗矿筛分分级;(2)中碎:初筛出来的大粒径的矿石运送至中碎破碎机,破碎后的矿石返回到步骤1)进行洗矿筛分;(3)智能分选抛废:初筛出来的中粒径矿石输送至X射线智能矿石分选机进行智能分选抛废,智能分选选出的尾矿废石;(4)细碎、精筛:智能分选出的精矿运送至细碎破碎机,破碎后的精矿石进入单层振动筛进行精筛。该铅锌块状矿石智能分选方法,先粗碎,再采用X射线智能矿石分选机将其中解离的脉石矿物直接抛出,降低了选矿成本,提高了矿石的入选品位和选厂处理能力,减少了尾砂产量,缓解了尾矿库库容不足的压力。
本发明公开了一种高砷多金属复杂物料脱砷方法及其装置。本发明是以微波为热源对高砷多金属复杂物料进行脱砷,本发明对需要造块的物料能够同时完成脱砷和造块,对无需造块的物料能够在完成脱砷后保持散状,能减少物料处理过程的烟气量和烟尘量,环保效果明显,能使砷得到高效富集,能有效提高脱砷率。
本发明公开了一种用于强化废旧焊锡中锡氧化挥发的添加剂及其应用,用于强化废旧焊锡中锡铅分离的添加剂包括惰性氧化铝、二氧化硅和氧化亚锡等主要组分;将所述添加剂与废旧焊锡混匀造块后,置于弱氧化气氛中进行氧化焙烧,从气相中回收二氧化锡,在废旧焊锡挥发回收锡过程中通过添加剂的强化作用,显著提高废焊锡中锡、铅分离效率,实现了废物利用,可获得较高的经济价值,该方法操作简单、生产成本低、环境友好。
本发明公开了一种铜冶炼过程铅锌定向分配调控方法,包括以下步骤:将混合铜精矿加入熔炼炉,鼓入含氧气体进行富氧熔炼,得到铜锍、熔炼渣及烟气;定向分配调控方法包括以下路线中的至少一种:路线A:控制所述混合铜精矿中Cu、Fe、S的质量百分比分别为25‑27%、18‑23%、27‑30%;路线B:控制所述混合铜精矿的加入速率和控制富氧浓度为73‑80%以使氧矿比为161‑165Nm3/t。本发明通过生产过程优化调控及改进炼铜装置,使铅、锌在熔炼过程中优先被氧化为PbO、ZnO入渣,实现向熔炼渣中定向富集。
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