一种三腔室稀土回收余热炉,涉及锅炉技术领域,其包括锅炉本体,锅炉本体包括烟气室,烟气室包括纵向并排设置且依次连通的第一腔室、第二腔室和第三腔室,于第一腔室的顶部一侧设置有烟气入口,于第一腔室与第二腔室的底部设置有连通二者的下连接口,于第二腔室和第三腔室的顶部设置有连通二者的上连接口,于第三腔室的底部一侧设置有烟气出口,从而在烟气室中形成S形的烟气流动通道。上述方案采用并排三腔室结构并形成S形的烟气流动通道,使烟气流通行程更长,从而便于稀土灰尘沉淀、回收,而冶炼稀土后的高温烟气进入第一腔室后烟速突降,烟气中较大颗粒尘土能在烟气转角时沉淀落到落灰斗内,便于集中回收利用。
本发明涉及一种强化镍阳极泥脱硫渣常压酸浸效率的方法,本发明先通过超声预处理,在分散浆状物的同时,使浆状物中的硫化物晶格被破坏发生改变,从而消除或降低硫化物固有晶体结构的较大结合力,再在超声及施加氧化还原电位的基础上进行反应,从而显著提高了贱金属的浸出率、缩短了浸出时间,减少氧化剂和酸的使用量,有利于降低生产成本;本发明浸出滤液中酸含量低,还可以解决后期在萃取工序因酸含量太高而引起的一系列问题;本发明中贱金属元素Fe2+还可以全部转化成Fe3+,能无缝衔接中和氧化除铁工序,进一步降低生产成本。
本发明公开了一种生产硫酸锰和四氧化三锰的方法,它是将锰矿原料经过硫酸浸出得到含锰浸出液;经过二氧化锰除铁和硫化物除重金属离子之后,得到含有锰、钙和镁的二次净化浸出液;以二次净化浸出液为被萃水相加入含萃取剂和稀释剂的有机相进行多级逆流萃取,萃取剂由P204、P507和TBP组成;萃取得到含锰的负载有机相;负载有机相经硫酸溶液反萃,反萃所得水相经过浓缩、结晶、离心分离得到硫酸锰晶体和硫酸锰母液,烘干硫酸锰晶体获得硫酸锰产品;硫酸锰母液经过氧化反应,得到四氧化三锰产品;该方法工艺简单,对锰矿的原材料适应性强,生产硫酸锰和四氧化三锰的质量好。
本发明公开了一种含氟混合氯化稀土溶液绿色清洁除氟的方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,向预定稀土浓度的含氟混合氯化稀土溶液中加入一定量的碳酸稀土,然后在预定反应温度、预定反应时间、初始pH条件下进行除氟反应;步骤2,除氟反应结束后过滤得到滤液和滤渣,滤液为除氟后的低氟混和氯化稀土溶液,滤渣为稀土氟碳酸盐为主的稀土化合物,将滤渣返回到步骤1中的制备含氟混合氯化稀土溶液工序中,从而实现稀土和氟资源的回收。本发明在实现除氟的同时,添加的碳酸稀土全部转化为稀土产品,除氟成本较低,整体工艺不产生二次除氟废渣,属于绿色清洁工艺。
本发明公开了一种用于铜湿法精炼中铅阳极板平板作业的装置及其使用方法,所述装置包括相对布置的第一机架和第二机架、液压站、驱动油缸、控制系统,所述第一机架的两侧分别水平设有一个机架梁;所述第一机架的中部开有安装孔,所述驱动油缸布置在所述安装孔内并且通过螺栓与第一机架固定连接;所述第一机架和第二机架之间设有推板和后衬板,所述推板的中部与所述驱动油缸的活塞杆连接;所述第二机架两侧的上部分别设有一个固定块,所述固定块上连接有一个支撑杆,所述支撑杆用于支撑放置在后衬板前方的铅阳极板。通过使用本发明所述装置可以有效解决铅阳极板修复难以及修复成本高等问题。
本发明提供了一种三段选择性浸出红土矿的方法,包括以下三步:(1)一段高温浸出:将红土矿原料与高温浸出剂混合,控制液固比为4~6:1进行高温浸出,完成浸出后液固分离,得到一段高温浸出液和一段高温浸出渣;(2)二段常压浸出:将浓硫酸与水加入一段高温浸出渣中,控制液固比为3~4:1进行常压浸出,完成浸出后液固分离,得到二段常压浸出液和二段常压浸出渣;(3)三段高温浸出:将二段常压浸出液与红土矿原料混合,控制液固比为4~6:1进行高温浸出,完成浸出后液固分离,得到三段高温浸出液和三段高温浸出渣。本发明通过三段选择性浸出红土矿可达到硫酸用量少、有价金属浸出率高、杂质元素浸出率低的选择性浸出目的,减轻了后续净化除杂压力。
本发明涉及一种钛基梯度复合二氧化锰阳极板及其制备方法,属于有色金属电积技术领域。本发明钛基梯度复合二氧化锰阳极板包括钛包铝导电梁和钛基氧化物阳极板,钛基氧化物阳极板包括钛板、钛包铝复合棒、双层钛网和钛棒,钛板顶端与钛包铝导电梁底端固定连接,钛包铝复合棒竖直设置在钛板底端,双层钛网设置在相邻钛包铝复合棒之间,钛棒设置在钛包铝复合棒的底端,双层钛网的顶端与钛板固定连接,双层钛网的底端与钛棒固定连接;钛板、钛包铝复合棒、双层钛网和钛棒上的钛表面均依次包覆设置有金属氧化物中间层和复合二氧化锰活性层。本发明应用于有色金属电积中,相比传统铅合金阳极,槽电压降低,使用寿命延长,电流效率提高,阴极产品品质高。
本发明公开了一种回收废旧动力锂电池中锂的方法,包括:预处理:将废旧动力锂电池在惰性气体保护、密闭状态下进行拆解、破碎、分选得到废旧电池粉料;高温煅烧:将废旧电池粉料中加入添加剂进行高温煅烧;机械活化、水浸:向经高温煅烧后的废旧电池粉料中加入活化剂,进行机械活化、水浸,固液分离得到含锂浸出液;蒸发结晶:将得到的含锂浸出液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂产品。采用本发明,整个处理流程金属锂的收率达到90%以上。
本发明涉及一种非氰环保浸金剂,是一种有机氯溴化合物,化学名称:氯溴异氰尿酸,分子式:C3HO3N3ClBr,为白色至微红色粉末,易溶于水,化学性质稳定,是一种高效、广谱杀菌剂,广泛应用于游泳池、鱼池、禽畜舍体外消毒及工业循环水杀菌除藻消毒。氯溴异氰尿酸溶解在水溶液中会释放出Cl和Br,形成次氯酸(HCIO)和次溴酸(HBrO)分子。次氯酸和次溴酸是强氧化剂,都有很好的浸溶金效果。通过在浸出液中添加氯盐,与浸出的金离子形成氯金络离子,从而减少氯溴异氰尿酸的使用量。生产实践证明,氯溴异氰尿酸有溶金速度快,浸出率高,对环保友好,安全高效的特点。
本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰中铅、铬的固化/稳定化材料及其固化方法,所述固化/稳定化材料由赤泥和煤矸石制成,所述赤泥和煤矸石的质量百分比为60%~90%:10%~40%。该材料采用冶金、采煤等过程中伴生的工业固体废弃物赤泥、煤矸石为主要原料,不仅可以获得理想的性能,而且可以资源化利用固体废弃物,降低材料制造成本,减少固体废弃物土地占用和污染风险,具有良好的工业前景和重大的社会意义。
一种用于处理散装材料的系统,包括将散装材料从第一处理位置传送至第二处理位置的流的至少一个传送设备;将光投射到该流的表面上的照明源;以及捕获由该流反射,发射或吸收的光的至少一个分光计。
本发明公开了一种用于回收碱转废水中的钠和氟的方法,包括以下步骤:S1、氟碳铈矿经焙烧、酸浸、碱转后,过滤得到碱转母液和碱转渣,对碱转渣进行多次水洗;S2、加热碱转母液然后通入CO2进行除铝反应,然后静置澄清,碱转母液底部生成含冰晶石沉淀物,虹吸上清液得到含氟碱水,滤液转入含氟碱水中,含冰晶石沉淀物转运填埋或进行提纯成冰晶石产品;S3、向含氟碱水中加入生石灰或/和熟石灰,然后过滤得到滤液和滤渣,滤液经浓缩后作为液碱回收使用,滤渣则作为氟化钙混合渣进行下一步处理。本发明在没有增加处理成本的情况下,实现了对碱转废水中的钠和氟的回收,并得到了具有经济价值的副产品,降低了企业的废水处理成本,避免了氟资源和钠资源的浪费。
本发明针对现有技术中废旧手机线路板中金属回收存在的问题,提供一种废旧手机线路板中金属的湿法无害化提取工艺,将废旧手机电路板拆解为IC芯片和贴片元器件以及光板,并研发了低毒环保的浸出药剂,采用分步法定向选择性浸出锡、铜银、金钯,然后分别进行还原提取,金、银、钯回收率达到95%以上,而对于光板上的金镀层,选用合适的剥金剂进行剥离,本发明各个工艺单元不产生氮氧化物、二氧化硫等国家严格进行总量控制的污染物,从源头上减少了环境污染。
一种催化硫代硫酸盐提金的方法:(1)将金精矿细磨,然后调成矿浆;(2)向矿浆中加入甘氨酸或甘氨酸金属盐、七水合硫酸钴或/和六水合硫酸镍、以及硫代硫酸盐,并调节矿浆的pH进行浸金;然后向浸出液中加入树脂吸附金,得到载金树脂;或者在浸金过程中加入树脂吸附金,得到载金树脂;(3)使用解吸剂对载金树脂进行解吸金,得到富金溶液。本发明的提金工艺相较于铜‑氨催化有较好的金浸出率,一段浸出金浸出率最高可达90%以上,而铜‑氨催化一段浸出仅能达到83%左右。
本发明涉及一种上料设备,尤其涉及一种粉末冶金用的上料设备。提供一种能够自动进行上料,上料量均匀的粉末冶金用的上料设备。一种粉末冶金用的上料设备,包括有:机架;支撑板,安装在机架上;电动伸缩杆,安装在支撑板上;滑动架,滑动式安装在支撑板上,滑动架与电动伸缩杆的伸长端连接。本发明通过下料斗能够自动将金属粉末传输至冶金设备内,通过储料机构能够储存大量的金属粉末,方便持续进行上料,通过定量组件能够进行定量下料,通过上料组件能够对储料箱进行加料,通过转动组件能够更方便工作人员对储料箱进行加料,不再需要人工转动绕线轮,通过阻挡组件能够在下料斗未移动到合适位置时挡住出口,避免金属粉末掉落在冶金设备外。
本申请公开了铜渣回收利用及基于工业固废的CO2矿化耦合方法及系统,该方法包括:获取铜渣;造渣处理;获取重整渣;获取海绵铁;获取的重整渣与基于工业固废的CO2矿化工艺耦合;在上述获取海绵铁过程中产生的CO2与基于工业固废的CO2矿化工艺耦合。该系统包括:造渣处理装置、二级处理装置、第一耦合装置及第二耦合装置。本申请可将铜渣回收利用与现有基于工业固废的CO2矿化工艺进行耦合,无论是重整渣还是烟气等,实现了不同产线的有机结合,绿色清洁;同时扩充了基于工业固废的CO2矿化工艺的CO2来源的选择范围和获取方式,降低了基于工业固废的CO2矿化工艺成本。
本发明涉及一种从Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物中回收(Bi,Sn)混合物和Al(OH)3的方法:将Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物与NaOH溶液进行混合反应,目筛过滤得到不溶物和滤液,不溶物为Bi、Sn或(Bi,Sn)混合物;滤液再经过水热反应和晶种分解反应即可获得超细Al(OH)3粉体。本发明具有反应条件温和、操作简单、回收率高、能耗少等特点,同时回收产物纯度高、应用范围广、经济价值高,并且实现反应废液直接再利用、零排放。本方法可有效地避免Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物对环境的负面影响,实现资源的再利用,进而有效降低Al基复合粉体制氢材料的生产成本,为其实现工业化生产和大规模推广应用提供有效的技术解决方案。
本发明公开了一种稳定料浆的方法,包括以下步骤:将料浆投入浓缩系统进行浓缩处理,所述料浆浓缩后的质量浓度大于或等于后续工序需要的质量浓度,一般为高质量浓度(如55%‑70%质量浓度);将浓缩后的料浆投入料浆搅拌槽中进行搅拌,所述料浆搅拌槽内的料浆浓度差在±1%内;搅拌后的料浆通过所述搅拌槽取量输出系统排出,在排出过程中通过在线检测系统进行检测,控制系统根据所述在线检测系统的检测结果控制补加水系统对料浆进行配置。本发明在湿法作业过程中,使得料浆始终处于一种稳定且内部浓度较为均匀的状态,使其满足后续工序要求,且流程简单、结构紧凑、操作方便。
本发明公开了一种气体储存式钴酸锂电池湿法回收工艺,属于锂电池技术领域,一种气体储存式钴酸锂电池湿法回收工艺,包括以下步骤,废旧锂电池拆解,正极材料球磨,高温焙烧,硫酸溶解,萃取除杂分离,相较于现有技术中直接对正极材料进行酸浸,可以去除正极材料中的有机物质,减少后续对正极材料的除杂工序,提高产物硫酸钴和硫酸镍中的纯度,同时通过自身特殊结构对焙烧过程中的保护性气体进行收集,降低钴酸锂回收的成本消耗,同时将有毒烟尘进行吸附固定,利用收集的保护性气体限制有毒烟尘的扩散,减少有毒烟尘对外界的影响,同时对分层环式焙烧炉1内的有机物质进行吸收,减少有机物质在正极材料中的残留。
本发明公开一种从废旧锂电池中水浸出锂的方法,属于废旧锂离子电池回收领域;称取天然石墨粉和废镍钴锰酸锂正极材料其天然石墨粉含量为23%~38%,放入行星球磨机中进行球磨混合得到混合料;将混合料放入气氛箱式实验炉中进行还原焙烧,焙烧气氛为氩气,以5℃/min的升温速率升温至650℃~700℃,并保温一段时间,焙烧完以后随炉冷却至室温得到焙烧产品;将焙烧完的产品用去离子水用磁力搅拌器进行水浸,随后抽滤洗涤得到锂的浸出液。
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂提锂后磷铁渣的除铝方法及电池级磷酸铁的制备方法。该除铝方法包括以下步骤:将废旧磷酸铁锂提锂后的磷铁渣、铁单质、酸和水混合,发生酸浸反应制得浆料A;将浆料A和除铝剂混合,发生除铝反应,然后去除固体,得到除铝后的磷铁液;除铝剂选自吡啶甲酸类化合物、喹啉甲酸类化合物和异喹啉‑3‑甲酸类化合物中的至少一种。这些有机除铝剂能够与铁、铝络合形成溶解度不同的金属有机络合物沉淀,能够有效地放大铁、铝溶解度差异,保证铝的优先沉淀,从而有效地去除铝杂质,提高磷酸铁的产品纯度,且还能保证磷酸铁的高收率。此外,该除铝方法操作简单、设备投资少、绿色环保、质量可控,易于工业化。
本发明公开了用于选矿药剂生产的反应釜,涉及反应釜技术领域。包括反应罐,反应罐包括外罐,外罐内部固定连接有内罐,内罐中部外壁等距安装有加热棒,内罐外壁等距设置有多个凹陷,内罐内壁设置有多个凸起,加热棒安装于内罐外壁凹陷处,内罐和外罐通过焊接固定,外罐顶部中心安装有搅拌电机,搅拌电机输出端固定连接有搅拌杆。本发明通过将用于选矿药剂生产的反应罐分为外罐和内罐两个部分,使得反应罐在进行选矿药剂生产的过程中拥有更高的承受能力和安全性,配合废气回收机构在反应罐内部气压达到一定界限时将内部气体及时的排出,从而能够保证内部气压的稳定。
本方案公开了稀土元素回收技术领域的一种从酸性矿山废水中分离回收稀土元素的方法,包括(1)选择性沉淀;(2)再溶解;(3)草酸沉淀;(4)高温氧化。本工艺既能减少酸性矿山废水对环境的危害,又可以充分、高效的提取溶液中有价值的稀土元素,具有操作简单,不需要复杂的设备,成本低的特点。
本发明公开一种智能汽车电池批量化回收检测方法,具体包括如下步骤:S1、电池放置:将回收后的多块智能汽车电池分别独立安装在对应的海绵套内,也可以将多块智能汽车电池分别放置在对应的一个海绵套内,使海绵套完全包裹待检测的智能汽车电池表面;本发明通过遥控开关启动两个减速电机,从而使得两个减速电机工作,两个减速电机工作后则分别带动两个传动轴进行转动,两个传动轴进行转动的过程中,则分别带动第二斜齿轮进行转动,第二斜齿轮转动的过程中则带动第一斜齿轮转动,从而使得海绵套中的电池进行逆时针摆动,从而使得海绵套可以来回摆动,进而实现了装置可以对电池进行漏液检测。
本发明属于储氢合金制备技术领域,具体公开了一种含铝含钇元素的储氢合金及其制备方法。本发明先将Ca、Al和钙热还原钇渣混合,进行反应,反应完成后浇铸,得到铝钇合金。然后将铝钇合金、La、Ce、Ni、Co、Mn和Zr混合进行高温熔炼,熔炼完成后真空退火得到含铝含钇元素储氢合金。本发明含铝含钇元素储氢合金的制备方法以钙热还原钇渣作为原料,降低了含铝含钇元素储氢合金的制备成本,同时保证了含铝含钇元素储氢合金的吸放氢性能、放电比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种除油树脂低耗再生洗涤装置,包括储存箱和洗涤液箱,储存箱内部为中空的再生腔,在储存箱顶部设有与再生腔内部相连通的补充口,在储存箱侧面下部设有排出口;所述储存箱和洗涤液箱并列设置,在洗涤液箱侧面上部设有酸液口,在洗涤液箱顶部设有水入口,在洗涤液箱顶部固定有驱动电机,驱动电机的输出端连接有位于洗涤液箱内的搅拌器,所述洗涤液箱内底部设有检测器;本装置结构巧妙,通过设置并列的储存箱和洗涤液箱,完成酸液的配置后,通过转移泵将酸液向储存箱内转移,对储存箱内的含油树脂进行清洗,能够通过预先调配的方式,减少酸液的浪费,在保证清洗再生效果的同时,实现低消耗,避免废液排放时二次污染的产生。
本发明提供一种6N铜电解液的电积除杂工艺,包括以下步骤:A)在待净化的6N铜电解液中加入双氧水,进行预处理;所述双氧水的加入量为待净化的6N铜电解液的量的0.1~1%;B)在所述步骤A)中预处理的溶液中放置阴阳极进行电积,电积后过滤除杂,除杂后的电解液返回6N铜电解系统。本发明在过氧化环境下进行电积,铜和一些杂质会先在阴极析出形成细黑粉,细黑粉具有还原性,能够将6N铜电解液中的杂质砷、锑、铋等杂质还原为单质,经过过滤去除杂质,本发明中的除杂工艺简单,有利于实际的工业处理,且电积过程中能够产生酸和消耗铜离子,降低酸耗,同时解决了电积法除杂中酸铜不平衡的问题,且整个除杂过程中不引入新的杂质。
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂材料的修复方法,包含以下步骤:1)测定废旧磷酸铁锂材料Li、Fe、P元素的含量;2)配置含有锂盐,铁盐和磷酸的混合溶液,按最终化学计量比Li:Fe:P=0.75~1.25:1:1加入所述废旧磷酸铁锂材料至所述混合溶液中,搅拌混合,在搅拌过程中用氨水控制混合溶液pH值为5.5~8.5得到混合物;3)将所述混合物在100℃~200℃下水热反应,得到磷酸铁锂前驱体;4)将所述磷酸铁锂前驱体在温度650℃~800℃下进行碳包覆反应得到修复后的磷酸铁锂电池材料。该方法实现了将废旧磷酸铁锂电池正极材料直接进行修复。
本发明提供了一种镍铁材料的湿法处理工艺。该湿法处理工艺包括对镍铁粉进行氧浸处理,得到含硫酸镍溶液和含氧化铁固相,氧浸处理包括:将硫酸和镍铁粉混合形成待浸出体系,并向待浸出体系中加入氧化剂和强化剂以进行氧化浸出,得到含有硫酸镍和氧化铁的矿浆,强化剂为含SO2基团化合物。在氧浸处理过程中添加了氧化剂和强化剂,氧化剂将镍铁粉中的铁氧化为三氧化二铁进而以沉淀形式从溶液中分离出来,在强化剂的作用下镍和硫酸反应形成硫酸镍。本申请的湿法处理工艺硫酸的消耗量较低,且在反应过程中没有明显的气泡产生,说明过程中无氢气产生,有效地解决了上述安全问题。同时铁以氧化铁的形式沉淀从而与镍实现了分离,该氧化铁可以直接作为铁红产品。
中冶有色为您提供最新的有色金属湿法冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!