本实用新型公开了一种用于电解锰生产防液泡逸出化合反应器,涉及湿法冶金技术领域,其技术方案要点是:包括反应器本体、电接点液位计和多个喷淋头;喷淋头连接有喷淋管;喷淋管连接有喷淋水泵;化合反应器顶端设有化合尾气处理装置;化合反应器顶端设有搅拌电机和与搅拌电机的输出端连接的减速器电机;减速器电机连接有端部位于反应器本体内的搅拌杆;搅拌杆侧壁设有搅拌叶;化合反应器连接有控制系统。该反应器能控制反应器内液泡高度,避免反应器本体内剧烈化合反应产生的液泡从反应器本体中逸出或堵住反应器的化合尾气处理装置,防止因化合尾气抽风不良造成大量有害气体或反应液泡逸出导致的生产安全、环境污染事故的情况发生。
本发明提供一种硫酸锰溶液萃取脱氟净化中复合反萃剂的使用方法,涉及湿法冶金领域。该硫酸锰溶液萃取脱氟净化中复合反萃剂的使用方法,包括以下步骤:S1:取锰离子浓度20~30g/L硫酸锰溶液作底液,放入烧杯中使用玻璃棒常温搅拌,得到硫酸锰溶液;S2:使用天平称取30‑60克二氧化锰与40‑120克硫化钡,称量好之后将二氧化锰和硫化钡均放入纯水中融化成就浆状,得到化浆液。通过氧化还原反应制得复合反萃剂对硫酸锰溶液萃取脱氟,包括等摩尔量二氧化锰和硫化钡在纯水中化浆,再将其加入到等摩尔量锰离子的硫酸锰溶液中充分反应,过滤湿料作反萃剂萃取脱氟,有机相中氟离子浓度从3.5~4g/L降至10mg/L以下。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种从高硅高铁低品位含锗物料中提取锗的方法,通过将高硅高铁低品位含锗物料与硫酸和助浸剂混合后,加入到高压反应釜中,通入含氧气体,调整氧分压,进行氧压酸浸,所得物料经固液分离,得到含锗酸浸液,加入铁粉、明胶,得到净化溶液,再进行萃取和反萃取,最后经煅烧后可得到锗含量大于30%的精锗矿;该发明方法流程短,能耗低,金属锗的浸出率和回收率高,生产成本低,易于操作,便于工业化生产。
本发明提供一种基于硫酸法使硫酸锰溶液结晶的方法,涉及湿法冶金技术领域。该一种基于硫酸法使硫酸锰溶液结晶的方法,包括硫酸法:所述硫酸法使硫酸锰溶液结晶方法操作步骤如下:步骤一、取硫酸锰溶液放入反应容器中,密封之后在常温下搅拌;步骤二、之后向反应容器中缓慢加入浓硫酸,待上清液无色透明时,停止加浓硫酸;步骤三、待反应容器中物质充分混合均匀后,使用压滤机压滤获得硫酸锰溶液。通过硫酸锰溶液中存在浓硫酸时,硫酸锰溶解度显著降低,从而使硫酸锰晶体从溶液中析出,提高硫酸锰结晶率。与现有硫酸锰结晶方法相比,此方法操作简便,对设备要求不高,后续压滤溶液可返回浸出,实现酸的循环利用。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种含铁钴锌废渣的综合回收锌方法,将含铁钴锌废渣采用氧化性酸制备成浆液后,过滤,滤液在磁场条件下电解,实现了铁、钴同时脱除,缩短了工艺流程,而且经过对磁场强度合理控制,降低了电解过程阴极泥中铁钴含量,降低了电解后液中锌含量,使得大量的锌进入到阴极泥,提高锌与铁、钴离子的分离率。
本发明涉及湿法冶金回收锌技术领域,具体涉及一种高氯低锌物料的综合回收方法,将高氯低锌物料经氧化焙烧、稀硫酸浸出、硫酸铵盐析结晶、硫酸化焙烧、热水溶解、净化除杂后,使得高氯低锌物料物料中的氯脱出99%以上,锌含量能够富集三倍以上,便于通过浸出、电解回收金属锌,达到低成本、高效率、经济社会效益显著的效果。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体涉及一种在硫酸介质中电解分离铁和锌的方法,硫酸介质中电解分离铁和锌的方法,将物料经硫酸浸出、还原三价铁、除杂、磁性电解后,取电解槽阴极泥上物质为金属锌片,阳极泥上或阳极区内物质为结晶氧化铁或无定形氧化铁;所述的磁性电解是在附加磁场的条件下采取隔膜电解;本发明的分离方法不采用回转窑焙烧处理以及不采用黄钾铁矾法或者中和氧化法或Fe(OH)3法除铁,减少了能耗及环境污染;通过硫酸浸出和磁性电解,改善了分离效果,使得分离产物纯度高,进而有利于铁、锌的回收利用。
本发明公开了一种从锌电解阳极泥中回收锰的方法,将锌电解阳极泥用热水洗涤至锌小于100mg/L,然后按C/二氧化锰=0.2‑0.3加入炭黑或者木炭粉或者焦炭粉,混合均匀,置于微波场中辐射30‑40分钟,再用硫酸进行浸出,浸出液加碳酸氢铵和硫化铵中和净化至PH为4‑5及锌、铅小于5mg/L,再用氨水和工业级硫酸铵及电解添加剂调制进行电解金属锰,含银硫酸铅渣再用常规湿法冶金方法回收铅和银。本发明从锌电解阳极泥中回收锰能够达到节能,减排,经济效益最大化。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从锌电解阳极泥中提取Zn、Mn、Pb、Ag的方法,通过洗涤、球磨、电解、浸出、置换、废液处理共六个步骤来完成从锌电解阳极泥中提取锌、锰、铅、银的过程,分离效果显著、成本低、金属回收率高、质量好,并且整个过程中充分利用废渣废液,污染小。
本发明提供一种降低硫酸锰合格液浊度的方法,涉及湿法冶金领域。该降低硫酸锰合格液浊度的方法,包括取硫酸锰合格液,常温下搅拌,加酸调pH值至4.0~4.5,待溶液充分搅拌均匀后,加入双氧水,反应时间15min,硫酸锰合格液浊度即可降至0.2NTU以下。通过在硫酸锰合格液中加入一定量硫酸,调节溶液pH值至4.0~4.5,加入还原剂双氧水,使硫酸锰合格液中高价锰氧化物在酸性条件下还原成二价锰离子,加入的硫酸被氧化还原反应所消耗,从而降低硫酸锰合格液的浊度且保持溶液pH值至5.0~5.5。
本发明属于湿法冶金技术领域,特别是涉及一种磁黄铁矿的微波提取方法。通过对磁黄铁矿预处理步骤中,溶液中氧化还原电势电位进行控制,使金的损失率不超过千分之一,并进一步在浸出工序中,利用微波特有的性质,微波作用在物质分子上,使分子运动加速并发生相互摩擦,产生大量热量,从而加速反应,大大缩短了反应时间,提高了生产效率。并且大大提高了金的浸出率。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从铅锌冶炼烟尘中提取Zn、In、Cd、Tl的方法,通过碱浸、氧化酸浸、酸浸,并采用Na2S沉淀Tl+,提高了铅锌冶炼烟尘Tl的回收率,使其回收率达到了98~99%,同时,也使得In的浸出分离率达到了98.5~99.2%,Zn的浸出分离率达到了99.2~99.7%,Cd的浸出分离率达到了99.7~99.8%,并再结合对提取废液采用石灰水处理,进一步的降低了废液排放中含Tl≤1mg/L,降低了铅锌冶炼烟尘对环境的污染,降低了从铅锌冶炼烟尘中回收Zn、In、Cd、Tl成本,具有显著的经济效益和环保价值。
本实用新型涉及一种连续浸出菱锰矿的装置,属于湿法冶金设备技术领域。该连续浸出菱锰矿的装置,包括若干个依次倾斜设置的各级浸出槽、与各级浸出槽连通且安装各级浸出槽侧方的倾斜设置的浸出溜槽以及与各级浸出槽顶部相通的酸雾汇集管,每个浸出槽均包括槽体、空气进口管、搅拌桨、固定支架、进料口、搅拌电机、酸雾口、自溢槽、搅拌轴、自溢进料口、清洗管口、阳极液口、观察口、电机固定装置、硫酸口和自溢管。本实用新型实用于菱锰矿的浸出,设计合理,操作简单,安全,搅拌均匀,菱锰矿浸出率高。
本发明提供一种电池级硫酸锰生产中结晶母液深度除钙镁的方法,涉及湿法冶金领域。该电池级硫酸锰生产中结晶母液深度除钙镁的方法,包括以下步骤:S1:母液酸化;S2:常温下将S1中烧杯内溶液搅拌反应1~2h,获得酸化后母液;S3:溶液稀释;S4:调节溶液Ph:取S3稀释后的溶液1L,加中和剂调节溶液的pH至4.5~6.0,获得中和溶液;S5:将S4所得中和溶液升温至0~70℃,升温至设定值时停止;S6:氟化物除钙镁;S7:将S6中的混浊液保温反应2h,之后将混浊液过滤得到高纯电子级硫酸锰。在使用氟化物除钙、镁离子生产高纯电子级硫酸锰产品过程中,母液循环使用氟化物净化处理成为可能,使蒸法结晶率能在高位持续运行,大大提高生产效率。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种生产高品位锗精矿的方法,通过对从含锗酸性溶液中采用N235‑煤油体系萃取剂萃取锗后,将负载锗的有机相进行洗涤液洗涤,再将其采用氢氧化钠溶液反萃取,并对反萃取液进行补充后,循环使用,使得含锗达到15g/L以上后,再将其水解、洗涤、烘干、煅烧,使得锗精矿的品位达到20%以上,同时使得锗生产成本从原来的800‑1000元/kg锗降低至400‑500元/kg锗,使得氢氧化钠溶液的消耗成本降低了30%以上。
本发明公开了一种从硫酸铅渣中提取金属铅、银、锌、铟和锗的方法,属于湿法冶金技术领域。其包括以下步骤:(1)将硫酸铅渣用氢氧化钠溶液浸出,得浸出液和浸出渣;(2)将步骤(1)中浸出液电解获得电解残液、阳极泥和金属铅;(3)将步骤(2)中阳极泥用硫酸浸出,从浸出液中回收锗,浸出渣进行挥发处理;(4)将步骤(1)中的浸出渣用双氧水和硫酸氧化浸出,从浸出液中回收锌和铟,浸出渣备用;(5)将步骤(4)中浸出渣用硫脲和尿素浸出,从浸出液中回收金属银,浸出渣进行挥发处理。本发明的铅、锌、铟、锗以及银的回收率较高,均达到90%以上,且生产的产品质量较高,生产成本较低。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体涉及到一种从铜镉渣中生产金属铜粉方法,利用铜、锌成分能够溶解于氨性溶液中生成铜铵络离子、锌铵络离子,实现铜镉渣中镉成分与铜、锌分离的原理;再利用亚铜离子的盐几乎不溶于水、稀酸、稀碱等溶液,且锌只有二价锌离子,其盐易溶于水、酸、碱等溶液,采用还原剂将二价铜离子还原成亚铜离子,产生沉淀,实现锌、铜分离;再利用亚硫酸铵亚铜在150℃左右时,会发生歧化分解,形成金属铜、硫酸铵和二氧化硫气体或者向亚硫酸铵亚铜沉淀中加硫酸至10%以上时,酸分解形成亚铜离子、硫酸铵、二氧化硫气体,且亚铜离子再歧化分解为金属铜和铜离子,以实现金属铜粉的回收。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种超声波辅助强化浸金方法,经过在加入浸金助剂,加入硫代硫酸盐之后,再采用超声波处理一定时间后,搅拌浸出处理,极大程度的提高了金浸出率,降低了金浸出剂消耗量,降低了成本。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其涉及一种含锡、铅、锌原料的碱浸出电解冶炼方法;具体为:低含量的锡、铅、锌物料经烟化炉烟化富集后用氢氧化钠和亚锡酸钠的混合液还原浸出;高含量的锡、铅、锌物料直接用氢氧化钠和亚锡酸钠混合液还原浸出;碱性浸出液先用低槽压、低电流密度电解铅锡合金,电解残液再用高槽压、高电流密度电解金属锌粉;本发明有效地将锡、铅、锌与铁、铋、铜、镉、镍、钴等杂质分离;然后用不同的电解条件进行锡、铅、锌有效分离,缩短了工艺流程,降低了生产成本,减少了三废治理。
本发明属于湿法冶金技术领域,特别是涉及一种利用微波从硫砷铁矿中提取金的方法。通过对硫砷铁矿进行一次微波处理,利用微波特有的性质,微波作用在物质分子上,使分子运动加速并发生相互摩擦,产生大量热量,从而加速反应,大大缩短了反应时间,提高了生产效率,确保了金的提取率,并在浸出时,再次采用微波反应釜发出的微波使物料继续强化反应分解,从而大大提高了金的浸出率,不仅如此,采用微波反应还大大缩短了反应时间,由原来的72h缩短到2h以内,大大提高了生产效率。
本实用新型公开了一种液固分离过滤机均布进料装置。它是将过滤机的进料总管敷设在过滤机半月槽正面的中部,使进料总管分别与两个阀连接,两个阀分别与两个进料分管连接,两个进料分管分别与两个进料口连接,形成并联的两端进料方式,半月槽的下面出口与分离装置连接。本实用新型结构简单,操作方便,能够保证两端均匀进料,实现物料在过滤机半月槽内均布,提高过滤效率,达到提高过滤机产能和降低滤饼含水(液)率的效果。本实用新型可在湿法冶金、化工、食品等行业应用。
本实用新型公开了一种锗萃取系统,属于湿法冶金技术领域,包括萃取槽和反萃槽,还包括与萃取槽串连的水洗槽和沉清槽,以及负载有机相低位槽和负载有机相高位槽;负载有机相高位槽底部与水洗槽和沉清槽分别连通,下段与萃取槽和反萃槽上端分别连通;萃取槽、水洗槽和沉清槽之间通过闸阀依次串连,沉清槽底部通过水泵a与萃取槽上端连通,沉清槽中部与负载有机相低位槽上端连通;有机相低位槽下段通过水泵b与有机相高位槽上端连通。本技术方案通过在萃取段设水洗槽和有机相沉清槽,经过水洗沉清后再将负载有机相排入萃取低位槽,然后泵入高位槽分离水相后再进入碱反萃槽,降低了碱耗,提高了反萃液中的锗浓度,提高了水解锗精矿的品位。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从磁黄铁矿中提取金的方法,通过对磁黄铁矿预处理步骤中,溶液中氧化还原电势电位进行控制,使得溶液中的氧化还原的电势电位维持在450mv以下,进而使得磁黄铁矿表面物质被脱出率达到了85%以上,同时也降低了金在预处理步骤的损失率不超过千分之一,进而确保了从磁黄铁矿中提取金的提取率,也降低了提取金的成本,并且降低了提取金工艺所带来的环境污染。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从含锗反萃碱液中提取锗精矿的方法,采用含Zn2+酸性溶液作为含锗反萃碱液水解沉淀锗的助沉剂,在水解完成之后,过滤获得水解渣和水解液,再将水解渣进行两次水洗后,再置于500-600℃的煅烧炉中进行煅烧干燥处理3-5h,即可获得含锗≥7%的锗精矿;降低了传统工艺中的分离困难,同时也避免了大量渣液导致的过滤困难,提高了锗精矿的品位。
本实用新型公开了一种含有固体悬浮物溶液储槽的排渣装置。它主要包括储槽,排渣管道和排渣泵,排液管道和排液泵,在液固分离后的含水溶液进入储槽后,溶液中的固体悬浮物不断地向储槽的锥型底部沉积,启动排渣泵,不断把沉积的固体物排出,排液泵通过排液管道把溶液排出。使排渣口保持通畅不堵塞。本实用新型解决了排渣口易堵塞、人工清理工作量大的问题,改善了工业卫生和环境条件。可广泛应用于湿法冶金、化工、食品等行业的生产过程。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种减少硫代硫酸盐用量的浸金助剂及其应用,由聚乙烯醇磷酸铵与硫酸锰、焦磷酸盐复合而成,有效解决了铜氨催化硫代硫酸盐浸金过程中浸出剂消耗量大的问题,取代了传统铜氨催化,降低了硫代硫酸盐消耗量,提高了金浸出率,降低了成本。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从含铟锗的氯化蒸馏残液中回收铟锗的方法,将蒸馏残留液经过酒石酸存在下,使得获得含InCl4‑或InCl63‑酒石锗酸根负离子(Ge(A)32‑,A为酒石酸)混合液,并采用N235‑煤油体系萃取剂同时铟锗萃取,再采用稀酸反萃铟,氢氧化钠溶液反萃锗,使得铟锗分离成本降低,萃取剂再生能力强,降低分离难度,工艺简单,操作方便。
本实用新型属于湿法冶金技术领域,具体涉及电解槽内沉淀物的联合处理系统。该联合处理系统,包括电解槽,所述电解槽依次连接真空罐、压滤泵和压滤机,所述真空罐还连接有真空泵,所述压滤泵和压滤机还连接有循环池。使用本实用新型的电解槽内沉淀物的联合处理系统利用压滤泵直接抽取真空罐内的物料,至压滤机采用明流式过滤方式进行压滤,压滤出的液体由循环池回收,可减少物料损失。压滤后的固体物料水分低,可及时转运,且杜绝了转运中对环境的污染。
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