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有色冶炼污酸综合利用提铼技术 4N铼酸铵精制

1039   编辑:梁亮   来源:科海思(北京)科技有限公司  
2026-06-29 11:50:08

1.一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,其特征在于,包括解析药箱(2)和串联的一级吸附箱(30)、二级吸附箱(31)、三级吸附箱(32);

所述解析药箱(2)内设置有搅拌器,所述吸附箱内填充有树脂,所述吸附箱内设置有导流结构;所述解析药箱(2)的顶部开设有硝酸进液口、氯化铵进液口、氢氧化铵进液口和纯水进液口,所述硝酸进液口、氯化铵进液口、纯水进液口分别通过管道与硝酸供应源、氯化铵供应源、纯水供应源连接;在所述解析药箱(2)与硝酸供应源连接的管道上设置有硝酸计量罐(41),在所述解析药箱(2)与氯化铵供应源连接的管道上设置有氯化铵计量罐(42);所述解析药箱(2)的底部开设有出液口,所述出液口通过解析液输送管道(7)分别与所述一级吸附箱(30)、二级吸附箱(31)、三级吸附箱(32)连接,在所述出液口与解析液输送管道(7)的连接处设置有解析液输送泵(5),在所述解析液输送管道(7)上设置有PH检测仪(43)和解析液进液阀(12);所述解析药箱(2)与解析液输送管道(7)之间设有回流管(17),所述回流管(17)上设有阀门,所述回流管(17)的一端连接于解析药箱(2)的顶部、另一端连接于所述PH检测仪(43)和解析液进液阀(12)之间,各级所述吸附箱通过管道连接有收集箱(13)。

2.根据权利要求1所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,其特征在于,还包括原液箱(1),所述原液箱(1)通过原液输送管路(8)与所述一级吸附箱(30)连接,所述原液输送管路(8)上设置有原液输送泵(4),所述三级吸附箱(32)外设置有污水排出管路(16),所述污水排出管路(16)上设有阀门。
3.根据权利要求1所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,其特征在于,还包括冲洗液箱(3),所述冲洗液箱(3)通过冲洗液输送管路(9)分别与所述一级吸附箱(30)、二级吸附箱(31)、三级吸附箱(32)连接,所述冲洗液输送管路(9)上设置有冲洗液输送泵(6)和冲洗液进液阀(15)。
4.根据权利要求1所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,其特征在于,各级所述吸附箱的底部设置有药剂排出管路(10)、顶部设置有冲洗液排出管路(11),所述药剂排出管路(10)、冲洗液排出管路(11)上均设置有控制阀。
5.根据权利要求1所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,其特征在于,各级所述吸附箱的出料口处连接有固液分离箱(14),所述固液分离箱(14)内设置有分离布袋。
6.一种利用如权利要求1-5所述的装置从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将树脂装填于各级所述吸附箱内,打开所述原液输送泵(4),将原液箱(1)内的原液输送至各级吸附箱;吸附完成后将剩余溶液通过污水排出管路(16)排出;
S2、制备解析药剂:向所述解析药箱(2)内加入纯水,开启内置的所述搅拌器,搅拌器按照预设转速n转动;先后向所述解析药箱(2)内加入工业级硝酸和工业级固体氯化铵,并通过所述硝酸计量罐(41)和所述氯化铵计量罐(42)监测并控制解析药箱(2)内工业级硝酸和工业级氯化铵的体积和流量;再向所述解析药箱(2)中缓慢注入工业级氢氧化铵,同时启动所述解析液输送泵(5)、打开所述回流管(17)上的阀门,通过 pH 检测仪(43)实时检测,当pH 稳定在8.0-8.5时停止注入工业级氢氧化铵,此时所述解析药箱(2)内包括浓度0.1%的硝酸+浓度7%的氯化铵+浓度2%的氢氧化铵,完成复合的解析药剂的制备;
S3、关闭所述回流管(17)上的阀门,打开所述解析液进液阀(12),将所述解析药箱(2)内的解析药剂通过所述解析液输送管道(7)按照预设流速V1和预设时间T1输送至各级吸附箱,所述预设时间T1为3-4小时,将铼离子从树脂上脱附下来;对脱附后的含铼解析液进行收集,完成全部解析。
7.根据权利要求6所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,其特征在于,所述预设流速V1为4-5米/小时;收集完成含铼解析液后,打开各级吸附装置底部的药剂排出管路(10)上的控制阀,将残留的含铼解析液排空并输送至专用处理系统。
8.根据权利要求7所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,其特征在于,将各级吸附箱内残留的含铼解析液排空后,启动所述冲洗液输送泵(6),打开所述冲洗液进液阀(15),将冲洗液箱(3)内的纯水通过所述冲洗液输送管路(9)输送至各级所述吸附箱,按照预设流速V2和预设时间T2对吸附箱进行冲洗,所述预设流速V2为15米/小时,所述预设时间T2为20min;冲洗完成后,打开各级吸附装置顶部的冲洗液排出管路(11),将冲洗后的液体排出,去除吸附箱内残留药剂与杂质。
9.根据权利要求8所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,其特征在于,再次打开各级吸附装置底部的药剂排出管路(10)上的控制阀,将各级吸附箱内残留的液体进行二次排空并输送至专用处理系统。
10.根据权利要求9所述的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,其特征在于,打开各级吸附箱的出料口(24),树脂落入各级吸附箱对应的固液分离箱(14)的分离布袋中,滤液经管路回流至原液箱(1)。

说明书
一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置及方法
技术领域
本发明涉及有色金属湿法冶炼技术领域,具体涉及一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置及方法。
背景技术
铼作为一种熔点高、耐磨损、耐腐蚀且机械性能稳定的稀散金属,在航空航天、石油化工等领域具有重要应用,冶炼过程中产生的污酸通常含有一定量的铼。对于从冶炼污酸、含铼废水等含铼溶液中提炼铼离子的方法之一是:采用铼离子交换树脂先对含铼溶液中的铼离子进行高效选择和吸附,再使用化学解析药剂将吸附在树脂上的铼离子洗脱下来,以便于后续对铼进行浓缩和结晶处理,同时实现对树脂的再生利用。
现有技术中,针对吸铼树脂上铼离子的解析,是采用单一5%氢氧化铵溶液作为解析药剂,但存在以下缺陷:1、铼选择性差:单一氢氧化铵仅依赖OH与铼酸根发生非特异性离子交换,无法识别铼酸根与钼酸根、钨酸根等杂质阴离子的差异,会导致解析液中铼纯度低,而且后续蒸发结晶需额外增加除杂工序,提高工艺复杂度与成本。2、解析效率低:5% 氢氧化铵溶液离子强度较弱,与吸铼树脂上铼酸根的竞争结合能力不足,需延长解析时间,导致生产效率低,药剂与能耗浪费严重。3、树脂适应性弱:当吸铼树脂吸附的铼酸根浓度波动(如低浓度吸附场景)时,单一氢氧化铵无法调整解析能力,易出现解析不彻底问题,铼回收率可降至 80% 以下。4、树脂损伤风险:长期使用单一高浓度氢氧化铵,会导致吸铼树脂季铵盐等官能团降解,吸附容量下降,树脂使用寿命缩短,增加设备运维成本。
由此可知,现有技术中对吸铼树脂的解析方式存在铼选择性差、解析效率低的缺点,以及解析不彻底、损伤树脂的的问题。
发明内容
为此,本发明提供一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置及方法,以解决上述背景技术中提出的目前对吸铼树脂的解析装置及方法解析效率低、铼选择性差、解析不彻底、损伤树脂的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,包括解析药箱和串联的一级吸附箱、二级吸附箱、三级吸附箱;所述解析药箱内设置有搅拌器,所述吸附箱内填充有树脂,所述吸附箱内设置有导流结构;所述解析药箱的顶部开设有硝酸进液口、氯化铵进液口、氢氧化铵进液口和纯水进液口,所述硝酸进液口、氯化铵进液口、纯水进液口分别通过管道与硝酸供应源、氯化铵供应源、纯水供应源连接;在所述解析药箱与硝酸供应源连接的管道上设置有硝酸计量罐,在所述解析药箱与氯化铵供应源连接的管道上设置有氯化铵计量罐;所述解析药箱的底部开设有出液口,所述出液口通过解析液输送管道分别与所述一级吸附箱、二级吸附箱、三级吸附箱连接,在所述出液口与解析液输送管道的连接处设置有解析液输送泵,在所述解析液输送管道上设置有PH检测仪和解析液进液阀;所述解析药箱与解析液输送管道之间设有回流管,所述回流管上设有阀门,所述回流管的一端连接于解析药箱的顶部、另一端连接于所述PH检测仪和解析液进液阀之间,各级所述吸附箱通过管道连接有收集箱。
进一步地,所述解析吸铼树脂的装置还包括原液箱,所述原液箱通过原液输送管路与所述一级吸附箱连接,所述原液输送管路上设置有原液输送泵,所述三级吸附箱外设置有污水排出管路,所述污水排出管路上设有阀门。
进一步地,所述解析吸铼树脂的装置还包括冲洗液箱,所述冲洗液箱通过冲洗液输送管路分别与所述一级吸附箱、二级吸附箱、三级吸附箱连接,所述冲洗液输送管路上设置有冲洗液输送泵和冲洗液进液阀。
其中,各级所述吸附箱的底部设置有药剂排出管路、顶部设置有冲洗液排出管路,所述药剂排出管路、冲洗液排出管路上均设置有控制阀。
其中,各级所述吸附箱的出料口处连接有固液分离箱,所述固液分离箱内设置有分离布袋。
进一步地,本发明还提供一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,包括如下步骤:
S1、将树脂装填于各级所述吸附箱内,打开所述原液输送泵,将原液箱内的原液输送至各级吸附箱;吸附完成后将剩余溶液通过污水排出管路排出;
S2、制备解析药剂:向所述解析药箱内加入纯水,开启内置的所述搅拌器,搅拌器按照预设转速n转动;先后向所述解析药箱内加入工业级硝酸和工业级固体氯化铵,并通过所述硝酸计量罐和所述氯化铵计量罐监测并控制解析药箱内工业级硝酸和工业级氯化铵的体积和流量;再向所述解析药箱中缓慢注入工业级氢氧化铵,同时启动所述解析液输送泵、打开所述回流管上的阀门,通过pH检测仪实时检测,当pH稳定在8.0-8.5时停止注入工业级氢氧化铵,此时所述解析药箱内包括浓度0.1%的硝酸+浓度7%的氯化铵+浓度2%的氢氧化铵,完成复合的解析药剂的制备;
S3、关闭所述回流管上的阀门,打开所述解析液进液阀,将所述解析药箱内的解析药剂通过所述解析液输送管道按照预设流速V1和预设时间T1输送至各级吸附箱,所述预设时间T1为3-4小时,将铼离子从树脂上脱附下来;对脱附后的含铼解析液进行收集,完成全部解析。
其中,所述预设流速V1为4-5米/小时;收集完成含铼解析液后,打开各级吸附装置底部的药剂排出管路上的控制阀,将残留的含铼解析液排空并输送至专用处理系统。
进一步地,将各级吸附箱内残留的含铼解析液排空后,启动所述冲洗液输送泵,打开所述冲洗液进液阀,将冲洗液箱内的纯水通过所述冲洗液输送管路输送至各级所述吸附箱,按照预设流速V2和预设时间T2对吸附箱进行冲洗,所述预设流速V2为15米/小时,所述预设时间T2为20min;冲洗完成后,打开各级吸附装置顶部的冲洗液排出管路,将冲洗后的液体排出,去除吸附箱内残留药剂与杂质。
进一步地,再次打开各级吸附装置底部的药剂排出管路上的控制阀,将各级吸附箱内残留的液体进行二次排空并输送至专用处理系统。
进一步地,打开各级吸附箱的出料口,树脂落入各级吸附箱对应的固液分离箱的分离布袋中,滤液经管路回流至原液箱。
本发明具有如下优点:本发明提供的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置及方法,包括一级吸附箱、二级吸附箱、三级吸附箱和解析药箱,各级吸附箱内装填有树脂,向解析药箱内注入硝酸、氯化铵、氢氧化铵和纯水;通过在解析装置中增加硝酸计量罐、氯化铵计量罐和PH检测仪,以确保向解析药箱中注入硝酸、氯化铵、氢氧化铵时,控制硝酸浓度为0.1%、氯化铵浓度为7%、氢氧化铵浓度为2%。将制备0.1%硝酸+ 7%氯化铵+ 2%氢氧化铵复合的解析药剂替代单一5%氢氧化铵,输送至各级吸附箱。7%氯化铵提供高浓度Cl,其与铼酸根的结合亲和力远高于与钼酸根、钨酸根的亲和力,可优先与铼酸根竞争树脂吸附位点;0.1% 硝酸提供低浓度H+,仅破坏铼酸根与树脂的静电结合,不影响杂质离子与树脂的结合稳定性;两者协同使复合药剂对铼的选择性大幅提升,解析液中铼纯度可达95% 以上,后续蒸发结晶无需额外除杂,降低工艺成本与复杂度。Cl的高竞争能力与H+的结合破坏作用协同,加快铼酸根脱附速率,单次解析时间缩短至 3-4 小时,效率提升 50%以上;复合药剂离子强度高于单一氢氧化铵,可充分与树脂上铼酸根反应,铼回收率提升至92% 以上,减少资源浪费。2% 氢氧化铵替代 5% 高浓度氨水,降低碱性环境对树脂官能团的腐蚀;0.1% 低浓度硝酸仅破坏铼酸根结合,不损伤树脂骨架,两者共同作用使树脂使用寿命延长至25-30个周期,减少树脂更换成本与运维工作量。复合药剂中 Cl浓度可通过计量罐灵活调整,针对低浓度铼吸附场景,可微调氯化铵浓度(±0.5%)确保解析彻底;pH稳定在8.0-8.5,避免因浓度波动导致的树脂吸附性能变化,工艺适应性更强,适用于不同铼浓度吸附体系。
上述概述仅仅是为了说明书的目的,并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外,通过参考附图和以下的详细描述,本申请进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其他的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具有技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。
图1为本发明实施例提供的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法的流程图。
图中:1、原液箱;2、解析药箱;3、冲洗液箱;4、原液输送泵;5、解析液输送泵;6、冲洗液输送泵;7、解析液输送管道;8、原液输送管路;9、冲洗液输送管路;10、药剂排出管路;11、冲洗液排出管路;12、解析液进液阀;13、收集箱;14、固液分离箱;15、冲洗液进液阀;16、污水排出管路;17、回流管;30、一级吸附箱;31、二级吸附箱;32、三级吸附箱;41、硝酸计量罐;42、氯化铵计量罐;43、PH检测仪。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1所示,本实施例提供了一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,包括解析药箱2和串联的一级吸附箱30、二级吸附箱31、三级吸附箱32,解析药箱2用于制备和存储解析药剂;各级吸附箱内填充有树脂,用于解析铼酸根离子。
解析药箱2的顶部开设有硝酸进液口、氯化铵进液口、氢氧化铵进液口和纯水进液口,并分别通过管道与硝酸供应源、氯化铵供应源、纯水供应源连接;在解析药箱2与硝酸供应源连接的管道上设置有硝酸计量罐41,用于监测和控制解析药剂中硝酸的体积和流量;在解析药箱2与氯化铵供应源连接的管道上设置有氯化铵计量罐42,用于监测和控制解析药剂中氯化铵的体积和流量。
解析药箱2的底部开设有出液口,出液口通过解析液输送管道7分别与一级吸附箱30、二级吸附箱31、三级吸附箱32连接,在出液口与解析液输送管道7的连接处设置有解析液输送泵5;通过启动解析液输送泵5可将解析药箱2内的解析药剂输送至各级吸附箱。
在解析液输送管道7上设置有PH检测仪43和解析液进液阀12;PH检测仪43用于检测解析药剂的PH值,解析液进液阀12用于控制解析液解析液顺利流向各级吸附箱,防止解析液反向流动。
在解析药箱2与解析液输送管道7之间设有回流管17,回流管17上设有阀门,回流管17的一端连接于解析药箱2的顶部、另一端连接于PH检测仪43和解析液进液阀12之间;当向解析药箱2内注入氢氧化铵时,启动解析液输送泵5并打开回流管17上的阀门,可使解析液在解析药箱2与解析液输送管道7之间循环流动并流经PH检测仪43,进而实现PH检测仪43对解析液PH值的检测。
各级吸附箱通过管道连接有收集箱13,用于收集含铼解析液,进行后续的浓缩结晶处理。
各级吸附箱的底部设置有药剂排出管路10,药剂排出管路10上设置有控制阀,用于排空吸附箱内残留的含铼解析液。
解析药箱2内设置有搅拌器,用于将解析药箱2内的溶液充分混合溶解,以保证解析药剂的解析效果。
各级吸附箱内设置有导流结构,导流结构能够引导进入吸附箱内液体的流动路径,优化流动状态,提高输送效率。
本实施例提供的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,还包括原液箱1,原液箱1通过原液输送管路8与一级吸附箱30连接,原液输送管路8上设置有原液输送泵4;通过启动原液输送泵4,可将原液箱1内的原液(冶炼污酸、含铼废水等含铼溶液)输送先后输送至各级吸附箱内,以实现树脂先对铼酸根离子进行选择吸附,便于进一步解析。
三级吸附箱外设置有污水排出管路16,污水排出管路16上设有阀门,用于将经树脂吸附后的原液排出。
本实施例提供的一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的装置,还包括冲洗液箱3,冲洗液箱3通过冲洗液输送管路9分别与一级吸附箱30、二级吸附箱31、三级吸附箱32的底部连接,冲洗液输送管路9上设置有冲洗液输送泵6和冲洗液进液阀15;当各级吸附箱内的含铼解析液被收集并排空后,通过启动冲洗液输送泵6和冲洗液进液阀15,可将冲洗液箱3内的纯水输送至各级吸附箱内,实现对吸附箱进行冲洗。
各级吸附箱的顶部设置有冲洗液排出管路11,冲洗液排出管路11上设置有控制阀,在对吸附箱冲洗时,开启控制阀,将不断进入的冲洗液顺利排出,冲洗完成后,关闭控制阀;对于吸附箱内残留的液体,可以通过药剂排出管路10排空。
各级吸附箱的出料口处连接有固液分离箱14,固液分离箱14内设置有分离布袋,便于更换树脂,同时将固体树脂和滤液分开处理,更环保。
实施例2
如图2所示,本实施例提供了一种从吸铼树脂高效解析含铼酸根离子溶液的方法,包括如下步骤:
S1、吸附:
将树脂装填于各级吸附箱内,打开原液输送泵4,将原液箱1内的原液输送至相串联的各级吸附箱形成多级吸附;吸附完成后,打开污水排出管路16上的阀门,将剩余原液通过污水排出管路16排出;
S2、制备解析药剂:
向解析药箱2内加入纯水,开启解析药箱2内的搅拌器,搅拌器按照预设转速n转动,优选地,预设转速n为200-300r/min;先后向解析药箱2内加入浓度为68%的工业级硝酸和工业级固体氯化铵,并通过硝酸计量罐41和氯化铵计量罐42监测和控制解析药箱2内工业级硝酸和工业级氯化铵的体积、流量;根据硝酸的浓度与硝酸计量罐41计量的液位数据计算硝酸的浓度为0.1%时将停止注入硝酸(示例性地,比如配置2m³,0.1%硝酸,现场硝酸计量罐以5%计,计量泵打入0.04m³的硝酸到配置罐,同时可以控制计量泵的运行时间、计量罐液位);根据氯化铵计量罐计量的重量与体积数据计算氯化铵的浓度为7%时停止加入氯化铵(浓度=g/L);此时再向解析药箱2中缓慢注入工业级氢氧化铵,同时启动解析液输送泵5、打开回流管17上的阀门,通过PH检测仪43实时检测,当pH稳定在8.0-8.5时停止注入工业级氢氧化铵,最终解析药箱2内包含浓度0.1%的硝酸+浓度7%的氯化铵+浓度2%的氢氧化铵,如此完成复合的解析药剂的制备;
S3、解析:
关闭回流管17上的阀门,打开解析液进液阀12,将解析药箱2内的解析药剂通过解析液输送管道7按照预设流速V1和预设时间T1输送至各级吸附箱,优选地,预设流速V1为4-5米/小时、预设时间T1为3-4小时,将铼离子从树脂上脱附下来(其中,解析液输送管道7的管径不同,对应的流速大小也不同,具体由各级吸附箱内树脂量决定);对脱附后的含铼解析液进行收集,完成全部解析。
S4、排空:
收集完成含铼解析液后,打开各级吸附装置底部的药剂排出管路10上的控制阀,将残留的含铼解析液排空并输送至专用处理系统。
S5、冲洗:
将各级吸附箱内残留的含铼解析液排空后,启动冲洗液输送泵6,打开冲洗液进液阀15,将冲洗液箱3内的纯水通过冲洗液输送管路9输送至各级所述吸附箱,同时打开冲洗液排出管路11上的控制阀,将冲洗后的液体排出,去除吸附箱内残留的药剂与杂质;按照预设流速V2和预设时间T2对吸附箱进行冲洗,优选地,预设流速V2为15米/小时、预设时间T2为20min;冲洗完成后,关闭冲洗液排出管路11上的控制阀。
S6、二次排空:
再次打开各级吸附装置底部的药剂排出管路10上的控制阀,将各级吸附箱内残留的液体进行二次排空并输送至专用处理系统。
S7、固液分离回收:
如需更换树脂,可打开各级吸附箱的出料口,树脂落入各级吸附箱对应的固液分离箱14中,树脂被固液分离箱14内的分离布袋收集并按需处理,滤液可经管路回流至原液箱1内。
可选地,步骤S2中向解析药箱2内加入的硝酸可以替换为硫酸、氯化铵可以替换为氯化钾,复合的解析药剂中硫酸的浓度为0.08%-0.12%、氯化钾的浓度为7%-7.5%;可实现同等解析效果。
可选地,步骤S2中硝酸计量罐和氯化铵计量罐可以替换为带流量计的液体/固体加料装置,以适用于不同生产规模的设备配置。
可选地,步骤S2中解析药箱2内的搅拌器可以替换为外置循环搅拌管路,同样能实现各组分均与混合,降低药箱改造难度。
可选地,步骤S2中复合的解析药剂PH值可在7.8-8.7范围内调整,略低pH(7.8-8.0)适用于强碱性耐受树脂,略高pH(8.5-8.7)适用于弱碱性耐受树脂,不影响铼选择性与解析效率。
可选地,步骤S3中预设流速V1可以为3.5-5.5米/小时范围内调整,流速降低可延长药剂与树脂接触时间,流速提高可缩短解析时间。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
声明:
“有色冶炼污酸综合利用提铼技术 4N铼酸铵精制” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)
         
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