现有的工艺废气处理系统,通常在水箱的上方设置多个喷淋头对废气进行喷淋,以实现废气除尘处理,但是,喷淋效果不好,处理后的废气含尘量高,容易堵塞工艺废气处理系统后续的处理单元,堵塞后对工艺废气处理装置进行清理费时费力。鉴于以上分析,本发明旨在提供一种工艺废气处理水箱、处理系统和除尘方法,解决了现有技术中采用喷淋方式对工艺废气除尘处理效果不好导致工艺废气处理系统堵塞的问题。
怎样用堆浸法从铅锌矿中提银,这首先要弄清铅锌矿是硫化矿还是氧化矿,也要弄清银是易于溶于氰化溶液的角银矿、自然银及辉银矿,还是难溶的深红银矿、淡红银矿、硒银矿、硫锑铜银矿。在弄清上述矿的物相之后,再来确定氰化的浸出条件,如果是氧化锌矿,锌则易于溶解在氰化溶液中,特别是菱锌矿(ZnCO3)、红锌矿(ZnO)、水锌矿(3ZnCO3·2H2O)特别易于溶解在氰化溶液中,消耗大量氰化物,而且生成的Zn(CN)2将沉积在金粒表面阻碍银的溶解。
某热电厂有2台130t/h和1台240t/h煤粉锅炉,且配套建设烟气脱硫装置,其采用成熟可靠的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,三炉二塔配置,吸收塔采用逆流喷淋空塔。烟气脱硫工艺废渣处理系统产生的脱硫废水量约384m3/d,废水具有以下特点:呈酸性,含有微量重金属,氟/硫化物超标;悬浮物含量高,主要是冲灰颗粒、SiO2以及铁/铝的氢氧化物;COD较高,主要由亚硫酸盐、Fe2+等还原性物质和高浓度Cl(-可达18000~30000mg/L)所致,而非有机物;废水中酸性物质和阴离子主要源于烟气,阳离子和重金属离子主要源于脱硫所用的石灰石。
锂云母是提锂的矿物原料之一,国内开采的锂云母资源多为细粒嵌布型,矿石品位较低,共伴生组分多,成分复杂,工业上常以胺法浮选工艺进行分离提纯,锂的回收利用率较低。药剂是实现矿物浮选分离的重要因素,十二胺、椰油胺、混合胺等阳离子捕收剂均能浮选锂云母,但存在溶解性差、泡沫黏度大、分选后产品输送困难的问题,同时胺法浮选工艺需在酸性条件下进行,易腐蚀设备和污染环境,制约了锂云母的矿高值化利用。为解决上述技术问题,本发明提出了一种浮选组合药剂及其在锂云母浮选中的应用。
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种尾矿回收硫铁分离选矿装置,在刮料机构对硫铁矿泡沫刷出的同时可以对收集斗内部泡沫进行晃动,利于硫铁矿泡沫的下料。
本发明的目的在于提供一种绿色环保的金属冶炼与回收方法,以解决现有技术中存在的金属回收率低、处理耗时长、能耗高、流程复杂等诸多问题。
本发明提供一种选择性沉淀分离锌镁的方法,包括以下步骤:首先将含锌镁的溶液中加入柠檬酸类沉淀剂后调节pH值,沉淀结束后固液分离,得到柠檬酸锌固体和含镁滤液;接着将含镁滤液中加入除镁试剂后固液分离,向滤液中补入浓硫酸;最后将柠檬酸锌煅烧得到氧化锌,后将氧化锌加入上述补入浓硫酸的滤液酸浸得到硫酸锌溶液,从而实现在锌镁混合溶液中选择性分离锌镁;本发明通过柠檬酸锌与柠檬酸镁沉淀时pH值不同,实现锌镁的选择性高效高质量分离;本发明绿色环保,流程简单,提供了一种锌湿法冶炼过程中锌镁分离的方法。
我国矿产资源丰富,但大型超大型金矿床相对较少,小型金矿床占比相对较大,而厚度较小的薄矿脉的开发利用一直都备受瞩目,一般而言,缓倾斜薄矿脉主要指矿体倾角为5-30°,厚度小于4米的矿体,主要采用全面采矿法或房柱采矿法进行开采,而随着绿色矿山建设的推行及发展,采空区治理及尾矿库缩减成为不可避开的话题,为了真正实现绿色开采,急需寻求一种较为合适的开采利用方案显得尤为重要。
本发明涉及一种辉锑矿基纳米材料,还涉及一种辉锑矿基纳米材料的制备方法,以及涉及辉锑矿基纳米材料作为锂电池负极材料的应用,属于矿产资源综合利用技术领域。
为了解决双面离型层离型膜离型力大小便于控制、兼具高残余粘着力和摩擦力的问题,本申请提供一种用于电池锂带的双面离型层离型膜的制备方法。
本发明要解决的技术问题在于提供一种高容量寡片石墨烯及其低温制备方法,在低温条件下制得的寡片石墨烯具有高比表面积的优良性能。
在氢燃料电池的供电过程中,由于外部条件的变化或系统需求的不同,常常需要对储氢系统的储氢方式进行切换。如何根据实际情况,选取合适的储氢方式,并对储氢方式进行高效、平稳的切换,已经成为当前氢能研究领域的一个研究重点。本申请一个或多个实施方式提供了一种氢燃料电池储氢介质的切换方法、系统及设备,通过对不同储氢介质进行适配性筛选,快速确定并切换适用的储氢介质。
磁铁矿在生产时,首先需要进行破碎,然后再通过磁选机对破碎后的磁铁矿进行干选,干选精矿的产率直接影响选矿终端铁精粉的产率,其中,现有的干式磁选机在使用时,常常由于铁磁物的吸力过强会残留在磁滚筒上,还需要设置刮料组件对残留在磁滚筒上的铁磁物进行刮除,容易刮除不彻底,导致磁选效果降低。为克服现有技术的缺陷,本发明提供一种干选精矿选矿筛分装置及其筛分方法,有效的解决了上述背景技术中由于铁磁物的吸力过强会残留在磁滚筒上,还需要设置刮料组件对残留在磁滚筒上的铁磁物进行刮除,容易刮除不彻底的问题。
随着国家对矿山资源的管控和资源本身的枯竭,高效利用矿产资源和节约资源势在必行,磁铁矿在生产时,首先需要进行破碎,然后再通过磁选机对破碎后的磁铁矿进行干选,干选精矿的产率直接影响选矿终端铁精粉的产率,其中,现有的干式磁选机在使用时,常常由于铁磁物的吸力过强会残留在磁滚筒上,还需要设置刮料组件对残留在磁滚筒上的铁磁物进行刮除,容易刮除不彻底,导致磁选效果降低。针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供一种干选精矿选矿筛分装置及其筛分方法,有效的解决了上述背景技术中由于铁磁物的吸力过强会残留在磁滚筒上,还需要设置刮料组件对残留在磁滚筒上的铁磁物进行刮除,容易刮除不彻底的问题。
冶金作为促进国家经济发展的重要行业,其工作流程与环境具有较高的污染风险,在实际生产过程中容易产生固体废物,而由于传统冶炼的科学技术水平较低,不能充分开发固废的利用价值,通常是利用基本的净化流程之后,直接排向土壤和河流中,从而引发严重污染生态环境。科学技术不断发展,冶金行业也开始重视固废附加值综合利用技术,但相关技术还不够完善,技术应用水平有待提高,因此冶金企业需要加强技 术研究,保障冶金行业的经济价值。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述的一种圆锥破碎机进料斗的防尘布料装置,包括圆锥破碎机本体,所述圆锥破碎机本体的上表面设置有进料斗本体,所述进料斗本体的表面设置有防尘组件,所述防尘组件的内部设置有布料组件;
本发明提供了一种空间用多结太阳电池及其制备方法,能有效解决现有太阳电池结构成本高、使用DBR结构反射效果有限以及使用寿命低的问题。
固态电池是一种使用固体电解质替代传统锂离子电池中液态电解质和隔膜的新型电池技术。固态电池具有更高的安全性、更长的使用寿命和更高的能量密度,固态电池由于不含有可燃有机成分,其与传统的液态锂离子电池相比,在安全性和稳定性方面具有显著优势。相关技术中,固态电解质与负极接触的稳定性较差,容易出现电流分布不均匀,导致电池充放电过程中容易发生锂的异常沉积,导致出现锂晶枝,进而导致电池发生短路,极大的降低了固态电池的安全性能。
西南天山造山带中库孜贡苏盆地、乌鲁--乌恰盆地、柯坪盆地、库车盆地等中—新生代沉积盆地内,发育一系列砂砾岩型铜铅锌矿床,如乌拉根超大型铅锌矿床、萨热克大型铜矿床等,共发现铜铅锌矿床和矿点达百余处,使其成为我国西北地区一条重要的贱金属成矿带。主要矿床类型为砾岩型铜矿床、砂岩型铅锌矿床和砂岩型铜矿床,均以陆相砂岩、砂砾岩等沉积岩容矿为主,具有巨大的找矿潜力,受到国内外学者的广泛关注。
本发明涉及一种太阳能电池生产线及方法,尤其涉及一种大面积钙钛矿太阳能电池的连续制备生产线及方法,应用于大规模钙钛矿太阳能电池的量产。
工业废气进行处理时,大多通过喷淋的方式对其记性降尘,随后在通过活性炭对废气中的有害物质进行吸附,然后在对工业废气的处理过程中工业废气携带有大量的热量,这些热量大多散逸在空气中,造成了能源的浪费,同时喷淋后的废水大多直接排出,造成了资源的浪费,且在通过活性炭对废气进行吸附的过程中,为保证活性炭的吸附效果,需要定期对活性炭进行更换脱附,操作较为繁琐,工作效率较低。
本发明涉及有机废气处理技术领域,具体为一种节能高效的高浓度有机废气处理系统及方法。
在锂电池制造过程中对于锂电池的外部保护,锂电池外包膜是一个不可或缺的保护元素,锂电池外包膜是一种特殊的塑料薄膜,其主要作用是保护锂电池不受外界环境的影响,防止因物理撞击、温度变化、湿度变化等因素导致的电池性能下降或安全事故。外包膜能够保持电池内部的电解液和电极的完整性,避免水分、氧气和其他有害物质的侵入,从而延长电池的使用寿命和保证电池的安全性能。本发明属于圆柱电池包膜技术领域,具体是圆柱电池包膜设备及包膜方法。
钠与锂同属于碱金属族的元素,二者化学性质相似。与锂相比,钠在资源的丰度和成本控制上拥有显著的优势。此外,钠离子电池还具备快速充放电能力、出色的低温性能、良好的安全特性,以及与锂离子电池相似的生产制造工艺。这些特点使得钠离子电池成为一个充满潜力的替代技术,有希望发展为下一代商业化储能解决方案。然而,与锂离子电池相比,钠离子电池在首次循环库伦效率、循环稳定性和能量密度方面仍面临挑战。因此,开发有效的补钠技术对于提升钠离子电池性能具有重要意义。
高能量密度锂离子电池(LIBs)在推动高性能电动汽车发展中扮演着关键角色。目前,三元高镍LiNi1-yMnxCoyO2是高能量密度LIBs中最广泛应用的正极材料。在三元高镍(Ni)材料中,钴(Co)资源非常稀缺。全球可回收的钴储量仅为15.9 Mt,根据目前每年14万吨的钴供应量,钴资源仅够开采113年。由于其稀缺性,钴的价格从2019年的每吨26000美元上涨到2023年的每吨34000美元,导致高能量密度LIBs价格上涨。
坩埚炉是熔炼再生铝合金的常用设备,其优点是投资少、操作方便,金属回收率高,现有技术中,公告号为CN219572640U的实用新型公开了一种再生铝冶炼炉,属于冶金设备领域,解决了现有冶炼炉存在的生产能力小、杂质分离效率低、热能利用率低的问题,该实用新型包括炉膛,在炉膛中部设有加料塔,加料塔顶部设有排烟管,加料塔侧部开设有加料口,加料塔两侧侧壁向下延伸进入炉膛形成延伸壁,延伸壁外侧设有隔墙,隔墙顶部和两端均与炉膛内壁相连,延伸壁和隔墙下端与炉膛底部不相接。
本发明的目的是为了解决现有技术中无法进行相邻光伏板组件的间距的调节,在将光伏板组件与水中的水泥桩进行连接固定时,需要预先精准控制水中的水泥桩的位置,增大了在水中安装太阳能光伏组件的工作难度的问题,而提出的一种支架安装方便的太阳能光伏组件。
本发明提供了一种高强度铝合金材料及其制备方法,为了解决增强体与金属基体结合差、分布不均的问题,本发明提出以多壁纳米碳管负载SiNxOy的方式得到纳米增强剂,通过化学反应在铝基体中形成细小稳定的增强颗粒,实现了材料力学性能的提升以及多壁纳米碳管与铝基合金的良好结合,进一步提升材料力学性能。
为应对能源紧缺、全球气候变暖等挑战,太阳能光伏发电作为一种可再生能源来替代化石能源已是大势所趋。我国的光伏行业近年来也进入快速发展期,光伏废水处理日益受到关注。硅片生产环节是光伏产业的主要废水产生来源之一。硅片生产废水主要包含高浓度有机物(主要来源为切割冷却液、脱胶剂和清洗剂)和悬浮物(主要为硅粉)。切割液有机物浓度高,且含有大量的硅粉,生化性很差;脱胶废水有机物浓度和硅粉含量都很高,但生化较好;清洗废水中有机物和硅粉都不高,但含有表面活性剂和双氧水,具有抑菌性和生化毒性。
本发明的目的在于提供一种含重金属的氨氮废水的处理方法,该处理方法利用光催化阳离子交换膜降解氨氮和重金属,同时引导降解后产生的重金属离子在阴极进行还原反应,以解决现有氨氮废水处理方法重金属去除效果不佳,以及能耗高、成本高和存在二次污染的问题。
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