本实用新型公开了一种粉末冶金高效挤出装置,属于冶炼材料制造领域,一种粉末冶金高效挤出装置,包括挤出装置本体,挤出装置本体包括分隔板、粉碎腔和收纳腔,粉碎腔和收纳腔分别位于分隔板上下两侧,分隔板与挤出装置本体内壁固定连接,粉碎腔内安装有两个相互对称的粉碎辊,两个粉碎辊相抵,粉碎腔左右内壁均固定连接有接触块,接触块位于粉碎辊下侧且与粉碎辊间隙配合,挤出装置本体上端开凿有送料孔,分隔板上开凿有条形孔,条形孔内插设有封堵条,封堵条靠近粉碎辊的一端与两个粉碎辊相切处相匹配,挤出装置本体底端开凿有螺纹孔,可以实现对金属颗粒粉碎的更加均匀,从而降低二次粉碎的可能性,提高了金属生产效率的效果。
本实用新型公开了一种冶金用环保型均匀冷却机构,热气罐体的中部固定安装有螺旋管,螺旋管的底端固定连接有连接水管,连接水管的一端安装有储水箱,储水箱内部的一端嵌入安装有过滤板,储水箱中部的一端固定安装有水泵,水泵的顶部固定安装有输水管,通过集水槽和螺旋管的配合使用,便于对喷淋后的冷却水进行收集,避免冷却水中含有的冶金加工残渣排出对环境造成影响,通过过滤板的使用,便于对废水进行过滤,提高冷却水的洁净度,使得残渣留在储水箱内部,通过水泵和输水管的配合使用,将过滤后的冷却水输送至喷水头,使得冷却水可以实现循环使用,提高装置的环保性,减少了资源的浪费。
本实用新型公开了一种用于去除铵盐的人工湿地系统,由一级湿地床、和二级湿地床串联而成,一级湿地床的水平位置比二级湿地床高,一级湿地床内设置下行水流,二级湿地床内设置上行水流;两个湿地床内的填充基质组成从底层往上层依次为高炉渣层,草炭层和细沙层,各层的厚度一致。本实用新型的湿地系统充分利用三层基质以及基质中存在的各种天然微生物,能有效去处污水的铵盐,对污水也起到很好的净化作用。本实用新型的湿地系统占地小、甚至不占地,可因地制宜建成不同形状和体量;造价和运行费用低廉。
本实用新型涉及金属冶炼领域,尤其涉及一种金属冶炼用加料装置,包括支撑架,所述支撑架的顶端安装固定有绞龙仓,且绞龙仓内转动安装有绞龙,且绞龙仓的一端安装固定有固定盘,固定盘内侧端面的下部设置有吹气口,且固定盘外部的底端通过气管连接有气泵,且绞龙的转轴穿出绞龙仓和穿过固定盘的中部,且穿出的绞龙的一端插设固定有从动链轮,从动链轮通过链条与主动链轮传动,且主动链轮的中部插设固定有电机的输出轴,通过气泵将气体输送至固定盘内,气体从固定盘底部的吹气口喷射出,将粉屑也从出料口排出,可避免绞龙仓底部的粉屑的堆积,避免粉屑长时间堆积后对绞龙仓进行卡堵,影响矿石的正常输送。
本实用新型公开了利用高压天然气压力能回收废旧PCB的装置。该装置包括天然气膨胀降温系统、冷媒循环供冷系统和常低温二级粉碎系统;天然气膨胀降温系统的第一透平膨胀机分别与第一换热器的壳程出口和第二换热器的管程入口连接;第二换热器的壳程出口与第二透平膨胀机入口连接;常低温二级粉碎系统的常温机械粉碎设备与第一透平膨胀机连接,常温机械粉碎设备出料口与磁选分离器与连接,磁选分离器的出料口与旋转自动加料混合设备的进料口相连,旋转自动加料混合设备的混合出料口与套管换热器的管程入口连接;本实用新型解决了废旧PCB的污染问题,实现废旧PCB的循环再生资源利用,本实用新型工艺无污染,能耗仅为传统工艺的5%—10%。
本实用新型涉及废旧锂电池回收技术领域,公开了一种废旧锂电池回收撕碎处理设备,包括物理分解设备、第二双轴撕碎机、隧道式热风循环烘箱、粉碎机、振动筛选机、位于振动筛选机下方的旋风分离器、封闭式输送机,所述物理分解设备与第二双轴撕碎机之间通过螺杆输送机相传输连通,第二双轴撕碎机与隧道式热风循环烘箱传输连通,隧道式热风循环烘箱与粉碎机传输连通,粉碎机与振动筛选机传输连通,振动筛选机与旋风分离器连通,旋风分离器与封闭式输送机连通,以达到安全对锂电池进行破碎分解、可大批量投产处理废旧锂电池以及处理回收过程中极为环保的目的。
本实用新型公开了一种受热均匀的冶金用矿料预热装置,涉及冶金领域,本实用新型包括支撑座,支撑座的外表面下方安装有操作台,支撑座的顶部开设有燃烧槽,燃烧槽的内部安装有多个喷头,燃烧槽的底部安装有燃气瓶,支撑座的一侧下方安装有电机,电机的输出端连接有驱动轴。本实用新型通过设置有导热杆和导热球,在喷头对预热滚筒内的矿料预热时,热量会沿着多个导热杆传递至导热球,之后随着电机运行,驱动轴通过传动带让从动轴转动,从而使得预热滚筒转动,而预热滚筒转动过程中其内部的矿料则会持续与多个导热杆和导热球接触,可更加全面的对矿料进行热交换,使得对矿料预热更加均匀,避免了装置对矿石预热不均的情况。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池加工用负极材料分离机,涉及电池加工技术领域,包括箱体,所述箱体的内部横向设有与箱体的壁体相转动连接的空心管,箱体的内部设有被空心管固定贯穿的倾斜筒体,倾斜筒体的截面呈平行四边形的形状,倾斜筒体的表面开设有若干的粉料出孔,所述箱体的内壁固定连接有气体箱,空心管穿过气体箱且位于气体箱内部的空心管上开设有进气孔;负极材料在倾斜筒体内往复的滚动,使负极材料中的粉料(如石墨碳粉)与颗粒物质(如铜块)分离,气体通过出气管喷出,从而进一步提高粉料和颗粒物质的分离效果,使粉料和颗粒物质分离彻底,便于得到纯净的颗粒物质。
本实用新型公开了一种智能电子设备回收处理装置,包括焚烧炉和处理箱,所述焚烧炉下端固定连接有支撑板,所述支撑板下端四角均固定安装有支撑腿,所述支撑板下端中部固定安装有出渣管,所述焚烧炉前端中开设有进料口,所述焚烧炉左端固定连接有进气管,所述进气管远离焚烧炉的一端固定连接有鼓风机,所述焚烧炉上端中部固定安装有吸风机,所述吸风机的输出端固定连接有软管,且软管远离吸风机的一端固定连接在处理箱上端左部,所述处理箱上端右部固定连接有出气管。本实用新型所述的一种智能电子设备回收处理装置,能够在对电子设备进行焚烧阶段时,保证燃烧的充分性,并且能对焚烧尾气进行处理,避免焚烧尾气直接排入大气造成污染。
本实用新型涉及冶金技术领域,且公开了一种冶金用可过滤灰尘沉降装置,包括箱体,所述箱体正面的顶部插接有风机管,所述风机管内壁的前侧固定连接有防护网,所述风机管内壁的中部固定连接有吸尘装置,所述吸尘装置包括风机架,所述风机架的中部插接有扇叶,所述风机架背面的中部固定连接有电机箱。该冶金用可过滤灰尘沉降装置,通过设置有沉降装置,实现了对灰尘的沉降,且设置有沉降箱和沉降网,实现了对灰尘的沉降和收集,提高了此装置的除尘效果,便于工厂使用,水泵和第二抽水管配合使用,能够将沉降箱中的大部分水分及时抽取到水箱中,避免人们将沉降箱取出时有水洒落,便于清洗,提高了此装置的实用性。
本实用新型涉及金属制造技术领域,具体揭示了一种冶金用吊具,包括壳体,壳体的顶部的四角处均固定连接有连杆,连杆的顶部固定连接有顶板,顶板顶部的中央固定连接有固定环,壳体内壁的顶部安装有电机,壳体内壁的左右两侧之间转动连接有转动杆,转动杆表面的左右两侧刻设有两段螺纹相反的外螺纹,转动杆表面的中央位置处固定连接有两个锥齿轮,通过设置的电机,以及与电机通过锥齿轮连接的转动杆,配合丝杆螺母和夹持臂,使得工作人员在使用时,能够先控制电机转动,从而带动转动杆转动,并通过设置在转动杆表面的外螺纹,从而带动丝杆螺母在电机正反转动时,能够相互远离或相互靠近,从而对圆筒形的工件进行稳定的吊装。
本实用新型公开了一种碱性溶液提铜的废萃取剂的再生装置,包括预处理塔、活化解毒塔、洗涤槽和精馏装置;所述预处理塔、活化解毒塔和洗涤槽均包括塔体和与之活动连接的塔盖,塔体里面均设置有搅拌装置,塔盖上均设置有加料口,预处理塔的塔体侧壁设置有出料口,活化解毒塔和洗涤槽塔体侧壁均设置有入料口和出料口;所述预处理塔、活化解毒塔、洗涤槽和精馏装置之间依次通过液体流通管道连接出料口与入料口,液体流通管道上设置有用于输送物料的离心泵。利用该装置可进行碱性溶液提铜的废萃取剂的再生,处理后的萃取剂可调整组分后直接进入生产线,也可再通过精馏分离出萃取剂组分,其中夹杂的铜也得到回收,提升了经济效益和环境效益。
本实用新型提供一种沉淀装置及设备,该沉淀装置包括清洗池和沉淀池,所述清洗池包括清洗池本体和用于搅拌清洗池内物料的搅拌装置,所述清洗池上设置有清水入口;所述沉淀池包括沉淀池本体和隔档件,所述隔档件固定在所述沉淀池本体内,所述隔档件将所述沉淀池本体分割成第一腔室和第二腔室,所述沉淀池本体上设置有出水口和沉淀物出口,所述出水口和所述沉淀物出口皆设置在所述沉淀池本体的下部,且与所述第二腔室相连通;所述沉淀池本体上还设置有进水口,所述进水口与所述第二腔室相连通;或者,所述清洗池上还设置有设置有进水口;该沉淀装置及设备能够分离出高质量、纯度更高的固体。
本实用新型公开了一种稀土萃取槽回流装置,包括萃取槽体和回流管,所述萃取槽体由混合室和澄清室构成,所述混合室和澄清室之间安装有上挡板和下挡板,所述萃取槽体与回流管固定连接,所述回流管上开设有第一回流孔和第二回流孔,所述回流管上的第二回流孔与混合室通过管道连接,所述回流管上的第一回流孔与澄清室通过管道连接密切管道上安装有第一阀门,所述第一回流孔内安装有隔离网,所述澄清室的底部固定有浓度监控器。本实用新型第一回流孔上安装有的隔离网,避免了残渣进入回流管道中,在第一回流孔左侧设置的浓度监测器,能够准确测量料液中稀土离子的浓度,当浓度达到理想值时,即可关闭阀门,提高工作效率以及对资源的充分运用。
本实用新型所要解决的技术问题在于将常规机械搅拌与阳极集成在一起构成旋转阳极,在旋转阳极电解时也能实现搅拌功能,即一种改进电极超声波辅助矿浆电解装置,所述装置是由超声波辅助系统、电解系统、膜隔离系统、电极搅拌系统、恒温控制系统组成,其中超声波辅助系统包含内置式超声波发生探头,电解系统包含电解体系溶液和电解槽,膜隔离系统包含阳极隔膜套,电极搅拌系统包含旋转阳极和圆筒形阴极,恒温控制系统包含超声场恒温箱,同时将传统阴极改造成圆筒形,增加阴极电积还原面积,将阳极与阴极之间的电场均匀覆盖到整个电解槽,外加超声波的辅助作用,改善矿物浸出和阴极金属析出效果,提高了矿浆电解的综合效能。
本实用新型所要解决的技术问题在于将两种不同的超声波发生器组合在一起构成一种组合增强型超声波辅助矿浆电解装置,所述装置是由超声波辅助系统、电解系统、膜隔离系统、电极材料部分、机械搅拌系统、恒温控制系统组成,其中超声波辅助系统包含内置式超声波发生探头和超声波发生器,电解系统包含电解体系溶液和电解槽,膜隔离系统包含阳极隔膜套,电极材料部分包含电极,机械搅拌系统包含电动搅拌器,恒温控制系统包含超声场恒温箱。
本实用新型涉及一种在箱式超声场中辅助矿浆电解的装置,所述装置是由内置式超声波发生探头、电解体系溶液、阳极隔膜套、电解槽、电极、电动搅拌器、超声场恒温箱构成,内置式超声波发生探头数量至少为1个,且位于超声场恒温箱底部或侧面,阳极隔膜套的孔径尺寸小于矿粉的粒径,且为具有耐酸碱特性的织物,电解槽中的液面低于超声场恒温箱的液面,阳极置于阳极隔膜套中,阴极置于阳极隔膜套外的电解体系溶液中,电动搅拌器伸入到电解体系溶液底部。
本实用新型所要解决的技术问题在于利用一种矿砂超声波辅助矿浆电解装置,所述装置是由恒温控制箱、稳压电源、电解体系溶液、阳极隔膜套、电解槽、电极、超声波发生器构成,电解槽置于恒温控制箱中,在电解槽中加入电解体系溶液,阳极隔膜套置入电解体系溶液中,阳极隔膜套开口露出液面,阳极插入阳极隔膜套中,阴极插入阳极隔膜套外的电解体系溶液中,研磨后的矿砂放入阳极隔膜套中,超声波发生器探头产生的持续超声波脉冲,并将其作用于矿浆电解混合溶液,改善电解体系溶液中金属离子的分布情况,使得电极表面的电解液充分流动,阴极表面浓度接近整个溶液的浓度,同时提高电流效率和矿浆的浸出率,提高矿浆电解的综合效能。
本发明涉及废旧动力锂离子电池再利用技术领域,具体公开了一种废旧三元锂电池正负电极材料的物理分选回收方法。本发明通过对正负电极材料进行热解,在去除有机物的同时,为清洁环保的物理分选打下了基础,通过搅拌擦洗消除了正极材料与石墨的之间的黏附作用,为后续浮选和磁选分步回收石墨创造了有利条件。该方法具有经济环保、操作简单、产品纯度高等优点,实现了正负电极材料的高效分离,提高了资源的利用率。
废旧锂离子电池的回收处理方法,包括:(1)去掉废旧电池的包装、释放单体电池中所含的残余电量;(2)使用电池破碎设备把电池外壳打开并用磁选法分离;(3)把分离去外壳的电池极芯废料用酸溶解,并用草酸铵沉淀的方法分离出大部分钴;(4)用溶剂萃取的方法,把沉淀剩余液中的钴和铜分别萃取出来,再加入碳酸钠生成沉淀回收锂。本发明处理工艺简单,设备投资少,在解决废旧电池污染问题的同时,实现资源的经济化回收利用。
本发明公开了一种高效回收电解锰渣中铅和钙的方法,通过加入乙酸铵分步浸出以及分步沉淀实现电解锰渣中铅和钙的高效回收,并且通过去除浸出溶液中杂质离子,实现浸出溶液的再生。
本发明公开了一种检测稀土废水中锕‑227分离程度的方法。该方法,包括如下步骤:取稀土废水加入氧化钙或氢氧化钙调整稀土废水溶液的pH为6.0,测量上清液钙离子浓度记为W1;过滤分离滤渣后,再向调整pH值后的稀土废水溶液中加入可溶性碳酸盐,沉淀分离稀土废水溶液中钙离子和锕‑227离子,调整稀土废水溶液的pH为7.0~10.0,测量上清液钙离子浓度记为W2,并计算稀土废水溶液中钙离子分离率为:W1‑W2/W1×100%,以钙离子分离率评价稀土废水溶液中锕‑227的分离率。本发明通过利用钙离子与锕‑227离子沉淀分离过程性能相似的特点,采用钙离子的分离率评价锕‑227离子的分离率。
本发明公开了一种离子型稀土矿钙盐体系绿色提取方法,以钙盐为浸矿剂、氧化钙为净化除杂剂、氧化钙为沉淀剂,以弗式盐形式回收浸矿剂、除氯和重金属元素,体系全流程无氨氮和高盐废水排放,工艺流畅,产品杂质含量低,闭矿后矿区环境影响小,可实现离子型稀土绿色环保开采。另外,本发明方法以氯化钙为主,添加少量的氯化铝、氯化铁、氯化铵等调酸剂,所形成的复合盐浸矿剂是矿土的主要组成物质,相比铵盐、镁盐、钠盐、钾盐为主的浸矿体系,该复合盐浸矿剂对环境几乎无影响,可有效提升稀土的浸出率和稀土浸出峰值浓度,减少浸矿剂的拖尾现象,缩短浸矿时间,提高浸矿效率。
本发明公开了一种太阳能自供电稀土回收装置及其使用方法,包括底板,所述底板顶部的一端安装有底仓,所述底板顶部的另一端安装有水箱,所述底仓内部的顶端设置有安装仓,且安装仓内底部一端的一侧安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端安装有蜗杆,所述底仓内部中间位置处的一端安装有逆变器。本发明通过铰接杆、第一轴承、内螺纹环、转动管、伺服电机、支撑管、安装框、辅助轴承、齿轮和蜗杆的配合使用,使得太阳能板组件的表面相互遮挡,便大大降低了灰尘附着在太阳能板组件表面的量,从而延长了太阳能板组件的清灰周期,且也可以保护太阳能板组件不会意外受到细小石子的碰撞,从而大大提高了整个稀土回收装置的实用性。
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