本发明提供一种吹脱和化学联合法处理稀土氨氮废水的方法,结合稀土氨氮废水的实际特点和工程需要,采用氨氮吹脱+强氧化组合的工艺,即首先采用氨氮吹脱法处理高浓度氨氮废水,将废水中的氨氮去除70%~90%,剩下低浓度氨氮废水采用强氧化法进行深化处理,最终实现达标排放。本发明的氨氮吹脱过程无需对氨氮废水进行加热,减少处理成本,通过控制气液比、废水pH实现吹脱的氨氮去除率达到80%以上,降低了后续强氧化法处理的难度和成本,从而达到简便、快捷处理稀土氨氮废水的目的。
本发明涉及一种多组分金属物质的物理分离方法和装置,属于物质分离科学领域。将含有多组分金属及金属间化合物的原料加入真空电子束炉中的坩埚内,抽真空;采用电子束熔炼的方法进行加热,金属粒子被汽化,形成金属蒸汽;利用持续的射频空心阴极放电的方法,电离形成的金属蒸汽,使其形成低温等离子体;在等离子体周围施加正交的磁场,不同金属离子的质荷比不同,在相同的正交磁场内形成不同的路径,以此分离不同金属;在坩埚周围设置金属离子接收板,收集不同种类金属离子飞出后形成的金属粉末。整个过程是物理分离过程,环境友好,易于实现自动化工业生产。
本发明属于矿物加工技术领域,尤其涉及一种滑石与辉钼矿浮选分离组合抑制剂的梯级强化抑制方法。将滑石型钼矿碎磨、调浆,再加入调整剂、组合抑制剂、硫化钠、组合抑制剂、煤油和起泡剂,进行一次粗选作业得到钼粗选精矿和钼粗选尾矿;向钼粗选精矿中依次加入调整剂、组合抑制剂、硫化钠、组合抑制剂、煤油和起泡剂,进行系列精选作业,得到钼精矿;向钼粗选尾矿中依次加入调整剂、组合抑制剂、硫化钠、组合抑制剂、煤油和起泡剂,进行系列扫选作业,得到含滑石型尾矿。通过组合抑制剂在硫化钠加入前后的梯级抑制,不仅强化了滑石的抑制,降低了硫化钠的用量,而且简化了选别工艺,实现了滑石型钼矿中辉钼矿的高效回收。
本发明公开一种废旧锂电池中有价成分全回收的方法。经拆解后的单体电池,氮气气氛保护下进行带电破碎,破碎后在绝氧环境下进行高温热解。高温热解产生尾气、破碎过程挥发电解液、风选产生金属粉尘和湿法剥离产生酸雾被输送到环保处理系统,经二次高温燃烧等步骤处置达标后排放。热解后物料通过多组分筛分分选系统,分选出正负极片、导磁壳体和桩头、非磁壳体和桩头。分选出的正负极片再通过物料湿法剥离系统,将极粉与铜铝箔分离,并通过色选实现铜、铝分离。本发明极粉回收率在98%以上,极粉品位高,同时回收铜、铝箔集流体,分类回收不同材质的金属壳体和桩头,回收率高,增加了回收过程产值,回收过程环保。
本发明提供了一种超细磨‑氧压浸出工艺,所述工艺包括:将硫化镍精矿与溶剂混合调浆,以形成预定浓度的硫化镍精矿料浆;将所述硫化镍精矿料浆进行球磨,形成超细磨硫化镍精矿;将所述超细磨硫化镍精矿置于反应炉中并加入浸取液,向所述浸取液中通入预定压力的氧气,以浸出所述超细磨硫化镍精矿中的金属元素。所述工艺通过对硫化镍精矿进行细磨预处理,减少了硫化镍精矿的颗粒粒度,提高了比表面积,从而提高了硫化镍精矿的反应活性,有利于在浸出过程中降低氧压浸出温度和氧压浸出能耗,从而实现了硫化镍精矿的常压选择性高效浸出。
本发明公开了一种废料回收用搅拌装置,包括底座,所述底座顶部的中轴处设置有搅拌箱,所述底座顶部的两侧均固定连接有支架,两个支架之间的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板顶部的中轴处固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端贯穿至支撑板的底部固定连接有搅拌杆。本发明通过设置底座、搅拌箱、支架、支撑板、第一电机、搅拌杆、搅拌叶、隔板、第二电机、转盘、传动杆、框架、支杆、齿板、活动柱、齿轮、连接板、活动块和连接杆的配合使用,解决了现有的搅拌装置在使用的过程中搅拌叶都是固定的,搅拌效果差的问题,该废料回收用搅拌装置,具备搅拌效果好的优点,方便了使用者的使用。
本公开涉及一种生产用于镍金属氢化物蓄电池的含镍储氢合金的方法,所述方法包括以下步骤:i.提供包含使用过的正极活性材料和使用过的负极活性材料的混合活性材料;ii.还原该混合活性材料,从而获得还原活性材料;iii.向还原活性材料中添加一种或多种金属;iv.重熔在步骤iii中得到的混合物;从而获得含镍储氢合金。本公开还涉及由所公开方法获得的含镍储氢合金。
本发明公开一种精制三氧化二砷的提纯方法,其特征在于:将粗制三氧化二砷物料破碎至粒度3cm以下,通过螺旋给料机等装置送入回转窑干燥段中加热蒸发水分;然后将物料送入回转窑蒸馏段中,窑温控制在500~550℃;蒸馏形成的气体顺序进入袋式过滤器、间冷器、布袋收尘器、洗涤槽、除雾室及风机,通过间冷器和布袋收尘器收集精制三氧化二砷产品,其余的烟尘进入洗涤槽和除雾室进行处理回收,回收的烟气又进入蒸馏段回转窖循环气化制备产品;整个三氧化二砷提纯制备技术方法是密闭和烟气排风循环,由此能高效、环保、节能地制备出As2O3‑1牌号标准的三氧化二砷产品。
公开一种除去稀土沉淀物中硫酸根的方法,包括:形成溶液步骤,将预处理的稀土沉淀物配制成含硫酸根离子和稀土离子的溶液;沉淀步骤,以草酸盐为沉淀剂添加到所述溶液中进行沉淀反应,得到沉淀物;及提纯步骤,用盐酸将所述沉淀物溶解,然后以碳酸盐为沉淀剂进行二次沉淀。本发明的方法有效地提高了稀土氧化物的纯度;简化了稀土沉淀物纯化的工艺流程;降低了能耗;避免了废渣固体废弃物的产生。
本发明属于冶金固体废弃物处置领域,具体涉及一种化学冻融处理铁矾渣的方法。本发明应用冰冻‑融化技术手段处理铁矾渣,结合硫脲、氯化钠和磷酸氢二钠等化学试剂的作用调控铁矾渣中铅、银等共存金属的形态与分布,该方法可使铁矾渣的浸出毒性降低60%~80%,有助于后续金属资源的分离回收或无害化处理。此外,化学试剂可返回冻融循环过程,实现了绿色、低耗、节能处理铁矾渣,该过程无需经过高温焙烧或高酸高碱水热处理,也为处理等其他含水高的冶炼、化工废渣或污泥提供了新思路。
公开一种稀土氧化物的提纯方法,形成溶液步骤,配制含硫酸根离子和稀土离子的溶液;沉淀步骤,以草酸盐为沉淀剂添加到所述溶液中进行沉淀反应;干燥焙烧步骤,将制得的沉淀物经过洗涤干燥后,焙烧得到粗制稀土氧化物;及除去硫酸根步骤,用酸性溶液洗涤所述粗制稀土氧化物。本发明的稀土氧化物的提纯方法,利用草酸盐作为沉淀剂,对含稀土离子的溶液进行沉淀处理,过滤、干燥、焙烧后获得粗制稀土氧化物粉体,然后用酸性溶液洗涤处理该粗制稀土氧化物得到除去硫酸根的稀土氧化物粉体。本发明的提纯方法有效地提高了稀土氧化物的纯度;简化了稀土沉淀物纯化的工艺流程;降低了能耗;避免了废渣固体废弃物的产生。
本发明涉及一种用于稀土草酸盐的洗涤装置,尤其涉及一种用于稀土草酸盐的均匀加料型洗涤装置。因此,本发明的技术问题为:提供一种能够将稀土草酸盐均匀的加入到洗涤液中、对稀土草酸盐的洗涤过滤效果好的用于稀土草酸盐的均匀加料型洗涤装置。本发明的技术实施方案是:一种用于稀土草酸盐的均匀加料型洗涤装置,包括有洗涤缸、排液管、阀门、第一支腿、第二支腿、大支架、大连接块、筒体、第一轴承、大旋转轴、搅拌板等;洗涤缸的底部连接有排液管,排液管与洗涤缸相连通。本发明所提供的一种用于稀土草酸盐的均匀加料型洗涤装置,能够将稀土草酸盐均匀的加入到洗涤液中,对稀土草酸盐的洗涤过滤效果好,有利于提高所制产品的质量,有利于企业的生产和发展。
本发明公开了一种废旧镍氢正极材料中镍与钴的分离和资源化方法。其通过使用酸溶‑配位‑氧化‑结晶分离的路线,分别获得三价钴氨配合物固体和二价镍盐固体或溶液,从而实现镍与钴的分离;含镍滤液可直接添加碱通过化学沉淀获得氢氧化镍正极材料。使用此方法处理废旧镍氢电池正极后制备的氢氧化镍电化学性能优良,首次放电质量比容量为218mAh·g‑1,20次循环达到最大比容量为325mAh·g‑1,循环450次循环后比容量仍然保持在300mAh·g‑1以上,因此该发明涉及方法和技术有望应用于镍氢电池的循环生产。
本发明公开了一种从高铁锌精矿酸浸液中回收铟的方法。该方法包括以下步骤:(1)将高铁锌精矿酸浸液置于还原槽中,加热至95~98℃,向其中加入锌精矿,搅拌,使得含高铁锌精矿的酸浸液中三价铁离子的质量体积比含量达到200mg/L以下;(2)用2mol/L的硫酸溶液和2mol/L的氢氧化钠溶液调节所得溶液的pH值为1.5~2.0,然后以P204为有机相进行萃取;(3)萃余液返回萃取体系回用,富铟液用15~20%的盐酸溶液进行反萃,反萃液经中和水解净化除杂后,再用铝板置换可得到海绵铟,海绵铟经进一步电解提纯后得到精铟。本发明的方法克服了采用铁屑还原铁离子的排渣量大、采用锌来还原铁离子的成本较高、以及硫酸亚铁的结晶产生阻塞管道的问题,且确保了铟的萃取率。 1
本发明公开了一种P204/P507钙镁皂化的方法。首先采用醋酸将钙、镁的碳酸盐或者氧化物溶解,得到醋酸钙或者醋酸镁,然后将含P204、P507的有机相与醋酸钙、醋酸镁混合,得到P204、P507的钙镁的化合物和皂化后水相,完成钙镁皂化过程;皂化后水相再与钙、镁的碳酸盐或者氧化物溶解,形成醋酸钙、醋酸镁水相,用于下次钙镁的皂化,完成醋酸的循环利用。本发明对钙镁原料的适应性强,对钙镁原料的杂质要求不高;操作简单,无需复杂设备;醋酸可以循环使用,运行成本低;能耗低,环境友好。
本发明公开了利用红土镍矿制备镍铁的方法和系统,该方法包括:(1)将红土镍矿进行预处理;(2)将还原煤进行预处理;(3)将石灰石进行预处理,其中,石灰石颗粒包含粗粒度石灰石颗粒和细粒度石灰石颗粒;(4)将红土镍矿颗粒、还原煤颗粒和石灰石颗粒进行混合处理;(5)将混合物料进行制球;(6)将混合球团进行还原处理;(7)将金属化球团进行水淬‑磁选处理,得到镍铁粒和一次尾渣;(8)将一次尾渣进行磨选处理,得到镍铁粉和二次尾渣。该方法通过在原料中配入不同粒度石灰石,并调整还原煤配入量来控制混合物料中合适的碳氧比,从而可以降低生产过程能耗,具有处理流程短、设备投资低、能耗低、应用范围广泛等优点。
本发明公开一种废旧电子产品处理的系统和方法。该系统包括:预处理单元、分离单元、混合单元、热解单元、油气分离净化单元和电石生产单元。利用该系统处理废旧电子产品的方法包括以下步骤:(1)预处理:废旧电子产品拆解和破碎;(2)分离:预处理产物细破碎、分选分离得到非金属产物;(3)混合:非金属产物与钙基原料混合;(4)热解:混合后产物热解生成高温油气和固体含碳物,收集高温油气,固体含碳物出料;(5)油气分离净化:高温油气分离得到不凝气,不凝气经处理得热解气;(6)电石生产:固体含碳物在电石炉反应得到电石。本发明将废旧电子产品的回收和电石生产耦合,实现废旧电子产品的资源化回收利用且降低了电石生产成本。
本发明公开一种废旧的电子产品处理的系统和方法。该系统包括:预处理单元、分离单元、热解单元、混合单元、油气分离净化单元和电石生产单元。利用该系统处理废旧电子产品的方法包括以下步骤:(1)预处理:废旧电子产品拆解和破碎;(2)分离:预处理产物细破碎、分选分离得到非金属产物;(3)热解:非金属产物热解生成高温油气和固体含碳物,收集高温油气,固体含碳物出料;(4)混合:固体含碳物与钙基原料混合;(5)电石生产:混合后产物在电石炉反应得到电石。本发明将废旧电子产品的回收和电石生产耦合,实现废旧电子产品的资源化回收利用且降低了电石生产成本。
本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种利用湿块红土镍矿直接还原生产粒铁的系统及方法。该系统包括:原料处理装置、预热和还原装置、粗破重选装置和磨矿磁选装置,其中:所述原料处理装置具有红土镍矿入口、还原煤入口、添加剂入口及含水混合物料出口;所述预热和还原装置包括:依次相邻的进料区、干燥管预热区、侧壁烧嘴还原区和出料区;所述粗破重选装置包括:还原物料入口、镍铁粒铁出口和一次尾渣出口;所述磨选装置包括:一次尾渣入口、镍铁粉出口及二次尾渣出口。本发明可采用湿块料直接入转底炉的流程处理红土镍矿,将得到的一次尾渣再次进行磨选回收得到镍铁粉,缩短了工艺流程,降低了设备投资、生产成本及生产能耗。
本发明公开了一种从底层电镀铜/镍材料中回收稀贵/惰性金属的方法,包括以下步骤:(1)预处理;(2)配置脱稀贵/惰性金属溶液:在无机酸水溶液中添加络合剂和氧化剂,配置成脱稀贵/惰性金属溶液,并将脱稀贵/惰性金属溶液加热至50~70℃;(3)氧化络合铜/镍镀层:把烘干后的电镀材料浸泡在脱稀贵/惰性金属溶液中,静置浸泡,使稀贵/惰性金属箔彻底地从电镀材料基体表面脱除;(4)过滤、干燥滤渣:取出脱稀贵/惰性金属后的电镀材料,将飘有稀贵/惰性金属箔的含铜/镍溶液过滤,得到含稀贵/惰性金属箔的滤渣和含铜和/或镍离子的滤液,滤渣经洗涤、干燥后得到稀贵/惰性金属箔。该方法的金的回收率可高达98%以上。
本发明公开了一种由低品位铜镍混合矿电沉积制备铜镍合金的方法,以低品位铜镍混合矿为原料,依次经氧化焙烧和氯化焙烧制得铜镍电解前驱体;以氯化胆碱/尿素离子液体为电解质;将过量的铜镍电解前驱体置于离子液体中形成离子液体-铜镍盐复合电解液;采用三电极体系进行电沉积,即铂盘电极为对电极,经抛光、酸性活化的钛片待镀金属基体为工作电极,铂电极为参比电极;在60~90℃和-1.30~-1.50V条件下进行电沉积反应60~120分钟。通过调控反应温度、阴极电势和沉积时间中任意几个参数,实现对铜镍合金生长形貌、尺寸的有效控制。本发明具有流程短、能耗低、效率高、原料价格低廉等特点,应用于绿色电沉积工艺技术领域。
本发明公开了一种金矿尾矿多级净化处理技术,该处理技术通过对金矿尾矿的多级净化处理,可以确保循环水池中循环水的水质,提高了选矿作业的可靠性,减少选矿过程补加水的用量;通过5种药剂和两种添加物对金矿尾矿的处理,可以确保将尾矿中多种难沉淀的重金属离子变成沉淀物,减低这些重金属离子对选矿过程的扰动;通过对金矿尾矿的多级净化处理,确保了污泥池中的金矿尾矿含水量低于9%,这些尾矿可以作为矿井充填的原料或者建材的原料,彻底摆脱了对尾矿坝的依赖,最大程度地保护了生态环境,降低了尾矿坝的安全隐患。
本发明提供一种红土镍矿的硫酸熟化堆浸方法,本方法包括:将红土镍矿用硫酸溶液混合进行堆浸或池浸,混合引发硫酸化反应,使硫酸化反应自行在温度90℃~150℃下继续进行,利用硫酸化反应,形成水溶性金属硫酸盐,用水浸出含有镍等有价金属的可溶性硫酸盐,并从获得的浸出液中回收镍、钴、镁。本发明的方法工艺简单、红土镍矿浸出过程中不需磨矿选矿、红土镍矿原矿浸出过程在常压下不经外源加热就能实现90~150℃的反应温度,反应的镍、钴浸出率达95%以上,生产成本低。本工艺流程短,设备简单,操作容易,较少产生工业废弃物,有利于环保和矿物资源的充分利用。
一种从低品位红土镍矿中回收镍、钴和铁的方法。洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向高硅镁矿浆中加入足够的浓硫酸,在160℃~280℃高温下发生反应;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;随后对加压浸出滤液纯化,通过硫化物或氢氧化物沉淀或其它回收方法回收镍和/或钴;加压浸出渣用10%纯碱溶液洗涤后烘干得到铁精粉产品。本发明对红土矿的适应范围广;镍钴浸出率高;常压浸出设备小、时间短、效率高;加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;硫酸消耗很低;矿石的主要成分铁能经济有效的回收;废渣量少且能有效利用。
一种从铅阳极泥中脱除和回收砷的方法,本发明先将铅阳极泥经过筛分、热水洗涤和烘烤后,在氢氧化钠溶液中控制电位氧化浸出,分别用压缩空气和双氧水做氧化剂,使砷被氧化进入碱性浸出液,而铋、铅、锑和铜等金属被氧化后与贵金属一同进入碱性浸出渣。碱性氧化浸出过程结束后趁热过滤,浸出液经过冷却结晶产出砷酸钠结晶,结晶母液补充一定的氢氧化钠后返回浸出过程,实现铅阳极泥中砷与其它有价金属的分离与回收。砷的浸出率达到98.0%以上,无砷的二次污染;设备材质要求低、操作安全、劳动强度低、处理时间短、操作环境好。?
本发明公开了一种综合回收处理赤泥废渣和钛白废液的方法。包括:S1、将赤泥废渣和钛白废液混合浸取,得到浸取液和浸取渣;S2、对浸取液进行浸取液处理,得到氧化钪和稀土产品,浸取液处理包括萃取和反萃处理;以及S3、对浸取渣进行浸取渣处理,得到二氧化钛、富铝渣和铁精矿,浸取渣处理包括酸化、水解和沉淀处理。该工艺解决了工业废渣堆存、废液排放及环保问题,将两种废料混合后综合处理,减少了原材料消耗,大大节省了生产成本,得到了高浓度的稀土、钪、钛、铁和铝等有价元素,有利于下一步回收工序的进行。该工艺流程简单、设备要求低,对工业废料和废液中有价元素稀土、钪、钛、铁、铝的综合回收具有一定的经济效益和社会意义。
本发明涉及一种自吸式多通道相分散萃取装置:萃取罐内安装轴壁上带进料口的空心转轴及固定于转轴中部或底端的液相分散器,转轴和马达相连,液相分散器为一侧壁上有出料口的空心圆柱体,其腔体与转轴的空腔相通,液相分散器的上面或下面固定安装一个、二个或多个套筒,能在较低转速下产生负压,将轻相/或重相均匀地分散于另一相中,避免了乳化现象,可在两相界面清晰的情况下连续操作,解决了混合溶剂相分离难的问题。
本发明提出一种锌电积用铅质铝基复合惰性阳极材料及其制备方法,采用纯Al板为基体,通过喷砂、减性除油、浸锌、电镀银及双脉冲电沉积等工序,制备Al/Pb-PANI(聚苯胺)-WC(碳化钨)铅质铝基复合惰性阳极材料,总厚度为3.50~3.78mm,其中,纯Al板的厚度为0.3mm,纯Al板单侧Pb-PANI-WC沉积层的厚度为0.25~0.39mm,双侧Pb-PANI-WC沉积层的厚度为0.50~0.78mm。本发明制备的复合惰性阳极材料与传统的Pb-0.8wt%Ag合金相比,在不改变电解槽结构、电解液组成和操作规范的基础上,锌电积槽电压降低400mV以上,电流效率提高2~3%,使用寿命300天以上。
一种从废旧电路板中提金的方法,具体步骤为:在碘化钾溶液中加入氧化剂和缓蚀剂,配置成碘化钾溶液混合液;把线路基板浸泡在碘化钾溶液混合液内,在10~80℃的条件下,反应3-5分钟,并且伴有搅拌,然后用清水清洗线路基板,所得的清洗液流入碘化钾溶液混合液中获得清洗混合液,然后将清洗混合液过滤、并经离子交换吸附杂质离子后再加入还原剂,经过还原反应得到海绵金。本发明采用无毒的碘化物浸金的方法,实现了较高的浸金率,实现了电子废弃物的无害化、减量化和资源化处置,并且处理费用较低;本发明中使用后的碘化物溶液,经过还原后能够再继续回收利用,并且再次浸金的效果不变,能够进一步减少环境污染,降低处理费用。
一种综合利用黄钠铁矾渣的方法,其特征在于包括以下步骤:(1)用硫酸溶液将黄钠铁矾渣中的有价金属选择性浸出,获得浸出渣和浸出液;(2)将浸出渣与硫酸混合,然后在微波辐射下加热;(3)在微波辐射后的物料中加入水和含金属铁物质,在常温条件下进行静置熟化;(4)将物料加热,使用氧化剂将溶液中的二价铁氧化,经三价铁水解、聚合制备成聚合硫酸铁。本发明有效地回收了铁矾渣中的有价金属,减少了铁矾渣处理过程的试剂消耗和能耗,缩短了处理时间,处理过程对环境无污染,制备得到的水处理剂聚合硫酸铁质量良好,可有效地解决黄钠铁矾渣的堆存污染问题。
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