本發明涉及一種三氯化鐵處理鉛冰銅的工藝,屬于有色金屬冶金濕法領域。將鉛冰銅破碎研磨過篩至80目以下;研磨后的鉛冰銅送浸出槽進行常壓浸出,控制FeCl3濃度200~400g/l,液固比3~10∶1,溫度50~100℃,反應時間4~8小時。為了改善浸出效果,縮短浸出時間,可適當鼓入空氣,并加入少量鹽酸酸化。在酸性條件下,利用三價鐵離子作為氧化劑浸出硫化物。在氧化浸出過程中,鉛冰銅中的硫被氧化成單質硫轉移到渣中,銅被氧化以離子態進入溶液,鉛以氯化鉛的形態和金銀留在渣中;浸出過程完成后,礦漿趁熱進行液固分離,實現銅鉛的初步分離;向富銅浸出液中加入廢鐵,置換其中的銅,可得初級產品海綿銅。
本發明涉及一種錫陽極泥中有價金屬富集工藝,屬于有色金屬濕法冶金技術領域。其特征是利用了鉛、銀、金氯鹽的溶解度在鹽酸+NaClO3體系中可以增加溶解度條件,將銻、鉍、銅、鉛、銀、金等變成氯鹽的水合物形態進入酸浸液,錫則是以SnO2渣的形態分離出來。再用鋅粉和沉淀劑置換水合物得到脫錫的有價金屬富集物;本發明可以提高錫陽極泥中有價金屬的含量,從而使后期有價金屬的處理變得更容易,本發明工藝流程短、設備簡單、酸堿液全閉路循環,環境狀態友好,特別適合中小企業使用。
本發明涉及一種高鉍粗鉛電解回收有價金屬的方法;屬于有色金屬冶金領域。本發明采用合理搭配粗鉛適當控制陽極板成份——適當降低電流密度控制好槽電壓——及時補充鉛離子保證電解液成分——調整陽極板洗刷操作制度——最終精煉——得到合格鉛錠。本發明要突破了現有生產技術對粗鉛中含鉛含鉍的要求,允許鉛陽極中含鉛范圍擴大到85%以上,含鉍擴大到10%以內,通過電解精煉,既產出合格的鉛錠,又實現快速回收鉍及金銀等有價金屬的目的。
本發明屬于濕法煉鋅冶金領域,具體公開了一種濕法煉鋅沉礬渣減量化的方法。該方法主要包括中性浸出、中性浸出液兩次沉礬除鐵、中性浸出渣中酸浸出和高酸浸出五個工藝步驟。該方法通過一次沉礬終點pH控制及二次沉礬渣作為晶種和中和劑返一次沉礬工序,使得相比之前的一次沉鐵工藝沉鐵渣量減少20%左右,渣中含鋅率降低了5%以上,提高了鋅的直收率,同時也降低了中上清溶液中砷銻等雜質的含量,本發明方法是一種經濟環保低成本的濕法煉鋅沉鐵方法。
本發明涉及一種綜合回收稀土冶煉渣中稀貴金屬的方法,屬于稀土冶金及二級資源回收領域。其特征是將稀土冶煉渣與純堿混合在高溫下進行煅燒,依次經過一次水洗除鎢,二次水洗除雜,然后通過二次酸洗去除稀土冶煉渣中的二氧化硅、鐵、錳雜質,最終得到富集含鈧、鈮和硒的貴稀富集渣;通過濃度較高的鹽酸浸出鈧,最后通過草酸還原得到高富集鈧渣。本發明實現了在稀土冶煉渣中富集稀土元素鈧、鈮和硒;并對鎢進行了回收,提高了稀土元素的綜合回收率。
本發明涉及一種從銅陽極泥中選擇性回收銀的方法,屬有色金屬濕法冶金及二級資源回收領域。本發明把銅陽極泥原料經過弱酸環境里以硫氰酸銨或硫氰酸鈉為選擇劑在高溫高壓的條件下選擇性浸出金銀,經過加碳酸氫鈉調節pH第一次除雜及加硫酸調節pH第二次除雜,得到除雜凈化后的富集銀液,經過此工藝處理,使得銅陽極泥中貴重金屬銀直收率分別高達90%以上,更加利于提高貴金屬銀的回收率。本發明適用從各種銅、鉛陽極泥以及含金銀的物料中選擇性提取銀。
本發明涉及一種用鉛鋅冶煉過程產生的富銦渣制取海綿銦的方法,屬于有色金屬濕法冶金技術領域。其工藝步驟通過富銦渣熟化浸出,濾渣經再次熟化后進行二次高溫酸浸,富銦液除雜,置換海綿銦;置換后液回收后生產七水硫酸鋅或者氧化鋅產品。本發明工藝流程短,原料適應性強,銦回收率高,且能耗小、污染小、生產成本低。
本發明是一種從含碲多金屬物料中綜合提取有價金屬的方法,屬于濕法冶金。含碲多金屬物料在球磨后,用硝酸進行氧化浸出,加入硫酸鈉使鉛以硫酸鉛的形式從溶液中分離;加入工業鹽使銀以氯化銀的形式沉淀下來;用亞硫酸鈉、工業鹽把碲離子還原成粗碲粉,用電積法獲得精碲;在碲還原后液中,用燒堿沉鉍,電積的沉銅;以實現綜合回收。本發明具有碲回收率高的優點,銅、鉛、鉍、碲、銀分離效果好,無返渣產生,適宜處理低品位含碲多金屬物料。
本發明是一種從鉛陽極泥中提取碲產品和有價金屬的工藝,屬于濕法冶金。鉛陽極泥用硝酸加工業鹽進行氧化浸出,加入硫酸鈉使鉛以硫酸鉛的形式從溶液中分離;加入工業鹽使銀以氯化銀的形式沉淀下來;用亞硫酸鈉、工業鹽把碲離子還原成粗碲粉,用電積法獲得精碲;在碲還原后液中,用燒堿沉鉍,電積的沉銅;以實現綜合回收。本發明具有碲回收率高的優點,銅、鉛、鉍、碲、銀分離效果好,無返渣產生。?
本發明涉及一種選擇性回收銅陽極泥中金銀的方法,屬有色金屬濕法冶金及二級資源回收領域。本發明把銅陽極泥原料經過弱酸環境里以硫氰酸銨或硫氰酸鈉為選擇劑在高溫高壓的條件下選擇性浸出金銀,經過加碳酸氫鈉調節pH第一次除雜及加硫酸調節pH第二次除雜,得到除雜凈化后的富集金銀液,經過此工藝處理,使得銅陽極泥中貴重金屬金銀直收率分別高達90%與94%以上,更加利于提高貴金屬金銀的回收率。本發明適用從各種銅、鉛陽極泥以及含金銀的物料中選擇性提取金、銀,直收率高且分離徹底,更加利于提高貴金屬金銀的回收率。
本發明涉及從一種汽車尾氣催化劑和處理渣中鉑鈀銠的富集測定方法。本發明富集測定鉑鈀銠的方法依次包括下列分析步驟:(1)樣品的富集:(2)氧化分離:(3)溶解:(4)測定:本發明針對于從汽車尾氣催化劑物料為各種汽車產品使用過程中形成的催化劑或石化催化劑冶金提純后物料,其鉑、鈀、銠的質量含量范圍為1~2000g/t是適用于難處理高熔點物料的一種分離富集的測定方法。
本發明涉及一種從高鉛銅锍中回收金屬銅的工藝,屬于有色冶金濕法冶金領域。該工藝是將破碎研磨至100以下的高鉛銅锍與碳酸銨溶液進行調漿處理,加入適量氨水,在控制pH值的條件下預浸出。反應所得礦漿泵人高壓釜,調整液固比6~10:1;通入氨氣,高壓氧氣,控制氧氣分壓0.1~1.2MPa,總壓1.0~3.7MPa;控制浸出溫度為160~240℃,進行高壓氨體系氧化浸出。液固分離后,溶液進過蒸氨作業回收氨氣,二氧化碳;濾渣浮選回收硫酸鉛。蒸氨作業所得沉淀物送溶液槽進行稀酸浸出處理回收其中的硫酸銅,進過凈化除雜后送電積系統回收的產品陰極銅。
本發明涉及一種從含鍺物料中濕法綜合回收各種有價金屬的方法。屬于稀有金屬冶金領域,包括循環中浸出分離鉛渣,栲膠沉鍺回收二氧化鍺,沉鍺廢液回收銅渣和鋅渣的過程。本發明能綜合有效地回收鉛、鋅、銅、鍺有價元素,工藝過程穩定,便于控制;不僅有效解決了環境污染的問題,而且鍺的回收率達到90%以上。
本發明涉及一種從鉛冰銅中回收有價金屬的工藝,屬于有色冶金濕法冶金領域。該工藝采用在堿性體系下加壓氧化浸出,將硫轉化為硫酸鹽而脫除,然后通過稀酸常壓浸出銅,再經過凈化除雜,電積沉銅得到陰極銅;該工藝是真正的清潔冶金過程,對設備材質的耐腐蝕條件要求低,基本沒有外排污物,對環境無污染,工藝流程短,金屬綜合回收率高,規??纱罂尚?,以及具有較強的實用性和對規模與原料的適應性等優點。
本發明涉及一種從復雜含鍺鎵的冶煉渣或礦石中選擇性浸出鍺鎵的方法,屬有色金屬濕法冶金及二級資源回收領域。本發明是在高溫高壓通氧堿性條件下從復雜含鍺鎵的冶煉渣或礦石中選擇性浸出鍺、鎵,經過調節pH值除雜后,依次用氯化鈣沉鎵,中和沉鍺,使鍺、鎵得到選擇性回收。本發明可以實現鍺回收率高達98%,鎵回收率高達99%;達到了高選擇性浸出鍺鎵的效果,且回收率高。本發明原料適用性強,不但適用于各種復雜含鍺鎵的火法、濕法冶煉渣,還可以適用于高含鍺鎵的礦石。
本發明公開了一種從高銅鉍渣中選擇性高效提取銅的方法,是以高銅鉍渣為原料,將破碎研磨過篩后的高銅鉍渣粉末與硫酸溶液按一定的配比調漿后倒入高壓釜中,往高壓釜中通入富氧并控制釜內氧氣的壓力進行氧化浸出,在氧化浸出過程中,高銅鉍渣中的Cu則以Cu2+形式浸出,從而實現銅與其他有價元素的選擇性分離,含銅浸出液經調酸后直接進行旋流電解提取其中的銅,可獲得銅產品;浸出渣再用濃鹽酸浸出分離鉍,經電沉積得海綿鉍,海綿鉍精煉后得產品精鉍;余下的渣送至火法煉鉛系統綜合回收Pb、Ag、Au有價元素。本發明具有對環境無污染,無“三廢”排放,屬于清潔冶金技術。
本發明涉及一種把鉛銀氯鹽體系轉型為碳酸鹽體系的工藝,屬有色金屬濕法冶金。其轉型步驟是:①利用磨礦設備把原料粉碎至160以下;②轉型條件:在原料粉中按液固比3∶1加入自來水,按氯離子含量加入1.8倍重量碳酸鈉,攪拌混合;再通過加入少量片堿,繼續攪拌,調節初始pH=13-14;然后將反應物料加熱至50℃,同時鼓入空氣,空氣流量控制在30-50L/h.L,反應時間2小時,控制終點pH=9-10;過濾得碳酸鹽渣及廢液;③廢液返回②配料浸出,碳酸鹽渣進入火法系統回收有價金屬。本發明工藝原料適應性強,成本低,更加利于提高生產回收率。
本發明涉及一種處理硫化含金礦的新工藝,屬于濕法冶金領域。實驗前將礦石粉碎研磨并過200目篩;將NH4SCN-NH4OH配置成浸出水溶液,并加入CuSO4,再將研磨過篩后的硫化含金礦加入到浸出液中,按3-10:1的比例加入,溫度為80-200℃,持續通入氧氣,氧分壓為0.6-2.0MPa,攪拌速度為300-800r/min,反應時間為1-5小時。在氧化浸出的過程中,包裹金的硫化礦物得以較為充分的氧化分解,使得硫氰酸根離子能更好的配合金離子進入溶液,從而提高金的浸出率和回收率;浸出過程完成后,固液分離,實現金屬的初步分離;浸出渣返火法回收段做進一步處理,含金浸出液經由活性炭吸附予以回收。
本發明涉及一種含鉛鉍鉬物料的濕法分離工藝,屬于有色冶金技術領域。本發明將含鉛鉍鉬物料先經球磨,加純堿和氧化劑制漿,制漿料液加溫浸出,使鉬以鉬酸鈉形式存在于浸出液中,鉛、鉍、銀、銅和鐵留在浸出渣中形成鉛鉍銀銅鐵渣;浸出液用鹽酸酸化沉淀部分溶解鉛,形成鉛渣用鉛火法冶煉回收,再加氯化鈣,沉淀出鉬酸鈣;上述含鉛鉍銀銅鐵渣用硫酸、氯化鈉、雙氧水浸出,Pb以銀鉛渣的形式分離;沉鉛后液通過水解沉鉍;從而實現鉛、鉍、鉬的分離。本發明金屬回收率高,分離效果好,廢液循環利用,無廢渣產出,環保安全。
本發明涉及一種鉛冰銅分離銅及綜合利用的方法,屬有色金屬濕法冶金領域。該工藝是采用在鹽酸體系下加雙氧水氧化浸出。將鉛冰銅塊料球磨至粒度100目以下,球磨后的鉛冰銅送浸出槽進行氧化浸出,控制HCl濃度1~6mol/L,雙氧水濃度0.5~3.5mol/L,液固比3~10:1,溫度60~90℃,反應時間1~2h。在鹽酸條件下,利用雙氧水作為氧化劑浸出硫化物,在氧化浸出過程中,鉛冰銅中的硫被氧化成單質硫或硫酸根,銅被氧化以離子態進入溶液,鉛以氯化鉛和硫酸鉛的形式和金銀留在渣中。浸出過程完成后,進行固液分離,實現銅鉛的初步分離;富銅浸出液可以通過加入鐵屑置換沉銅,浸出渣返回火法煉鉛系統回收利用鉛、銀、單質硫等有價元素。
本發明涉及一種從鉛冰銅中分離銅的方法,屬于有色金屬濕法冶金領域。它采用NH3-(NH4)2SO4弱堿性復合體系在110~200℃溫度下對鉛冰銅進行氧壓浸出,銅與NH3發生配位化學反應進入溶液,其它金屬硫化物則被轉化為氧化物/氫氧化物和元素硫,其與金、銀一起保留于浸出渣,浸出渣返回火法煉鉛系統配料即可回收鉛、貴金屬和單質硫等有價元素。銅-氨配合溶液采用LiX84I選擇性萃取和反萃得到硫酸銅富集液,再通過常規硫酸銅電積工藝得到合格的陰極電銅。本發明可實現鉛冰銅中銅的一步分離,流程簡短,有價金屬回收率高,三廢排放少,環境友好,且對設備材質要求低,實際運行安全可靠。
本發明公開了一種從鉛冰銅中選擇性高效提銅綜合回收工藝,屬于有色金屬冶金濕法領域。本發明是以鉛冰銅為原料,將鉛冰銅破碎研磨過篩,過篩后的鉛冰銅與硫酸(或廢電解液)調漿后倒入高壓釜中進行浸出,加入調整劑A并通入純氧;控制技術條件,在氧化浸出過程中,鉛冰銅中的硫被氧化成單質硫轉移到渣中;銅被氧化以銅離子形式進入溶液,鉛以硫酸鉛的形式和金、銀留在渣中;在高溫高壓高酸條件下,絕大部分鐵以赤鐵礦和黃鈣鐵礬的形式進入渣中。浸出過程完成后,進行液固分離,實現銅與其他有價元素的初步分離;浸出液調酸后直接進行旋流電解提取其中的銅,可獲得符合國家標準的陰極銅產品;浸出渣送至火法煉鉛系統綜合回收Pb、Ag、Au等有價元素。
本發明涉及一種鉛冰銅濕法處理工藝,屬于有色金屬濕法冶金領域。其工藝是采用常壓氧浸濕法工藝處理鉛冰銅,鉛冰銅用硫酸和氯化鈉浸出,在浸出過程中不斷通入氧氣,其中銅被氧化浸出,而鉛則以硫酸鉛和氯化鉛的形式留在渣中。浸出過程完成后,進行液固分離,實現金屬的初步分離;含銅的浸出液用鐵屑還原得到海綿銅,還原后液作為回收鐵的原料;浸出渣返回火法煉鉛系統回收利用鉛、銀、單質硫等有價元素。本發明溶液無外排,對環境友好:屬于清潔冶金技術;工藝簡單易行,操作方便;成本低、綜合回收程度高。
本實用新型涉及氧氣底吹爐氧槍水冷保護裝置,屬于冶金行業氧氣底吹熔煉爐上的部件技術領域。其結構是在氧氣底吹爐(1)的氧槍區域設置多個相同的氧槍合水套(2),各氧槍合水套之間通過管路(3)串聯;第一個氧槍合水套(2)的進水管(4)接循環水泵,最后一個氧槍合水套(2)的出水管(5)連通熱水循環池;所述的氧槍合水套(2)是一個用鋼板焊接的環形密封中空盒體,中空部分設導流板(6),中心設置安裝氧槍用的氧槍合小蓋板(7)。本實用新型解決了氧槍外部冷卻的問題,從而達到保護氧槍及氧槍區域的爐殼及耐火材料,延長其使用壽命,節約用水,減少污水排放的目的。
本發明涉及一種液態高鉛渣側吹水煤氣還原工藝;屬于冶金技術領域。其主要工藝是將經底吹爐氧化熔煉的液態高鉛渣熔體直接注入還原爐中,在還原爐中液態高鉛渣使用水煤氣+富氧空氣側吹直接還原成二次粗鉛。本發明工藝簡單,生產成本低,還原可控性好,實現了低污染、低碳經濟的工業化生產。
本發明屬于冶金技術領域,具體公開了一種含鉛二次物料成球工藝。該工藝包括將含鉛二次物料和酸性物料、還原性鐵粉按照質量配比為100:30~60:10~60混合,混合料經圓盤制?;驂簣F,自然熟化,得到球團,球團在2~5米距離掉落到鋼板不破碎次數為5~7次。本發明提供的成球方法,可有效提高球團強度,團球入爐熔煉時,避免直接揚塵,減少二次煙塵,提高金屬回收率,降低能耗,節約處置成本。煙塵量的減少,也相應的減少了無組織排放,保護環境,更好的實現清潔生產。同時這類綜合回收含有有色金屬銀的還原性鐵粉的金屬也獲得資源化回收。
本發明屬于稀有金屬冶金領域,公開一種高鋅高砷鍺料回收鍺的方法。對高鋅高砷鍺料破碎、球磨后,經酸一次浸出、酸二次浸出、酸一浸液沉鍺,到鍺精礦和沉鍺后液;向沉鍺后液中加入碳酸鹽沉鋅,控制溶液終點pH在7~8之間,沉鋅后液送入廢水處理階段。本發明通過加入添加劑直接濕法浸出,使得原料中的砷基本入渣,解決了高鋅高砷鍺料不通過焙燒抑制AsH3產生的安全問題,同時有效回收了鋅鍺等有價金屬,并通過鐵鹽沉鍺替換傳統單寧沉鍺,大大降低了鍺的生產成本,提高了鍺的生產效益,是一種安全綠色環保低成本的鍺回收方法。
本發明是一種從復雜多金屬海綿鉍料中濕法分離碲的工藝,屬于稀散元素的濕法提取冶金技術領域。其工藝過程采用焙燒,二段堿浸出,使碲進入溶液,鉍在渣中,含碲溶液凈化中和回收二氧化碲。此過程不產生有毒有害氣體,對環境不污染。工藝流程短,成本消耗低,操作勞動強度小。實現將復雜多金屬海綿鉍料中所含的碲高效、直接浸出。本發明碲的浸出率75-83%;溶液中和渣含碲50-60%。
本發明涉及一種銻砷煙灰綠色高效生產銻白的方法,屬于有色冶金和化工領域。其工藝步驟是:將銻砷煙灰放入高壓反應釜中,加入氫氧化鈉和碳酸鈉進行高壓堿性通氧浸出,浸出液與硫酸銅反應合成砷酸銅產品,廢液制取硫酸鈉;浸出渣與還原煤進行配料后加入到內熔爐進行還原熔煉,所產鉛銻合金在氧化鍋中進行配料后,氧化吹煉得≥99.5%銻白。還原熔煉所得還原渣返回鉛系統進行配料,氧化吹煉所得底鉛也返回鉛系統進行配料。該方法使砷入浸出液,銻入浸出渣,能有效分離銻砷煙灰中的砷銻;同時能把銻砷煙灰轉化為高純度銻白,解決了銻砷煙灰中砷的危害,使其轉化為有價值的砷酸銅產品;也充分的利用了生產過程中的潛熱。具有原料適應性強、處理量大、能源效率高等優點,并且避免了環境污染,實現了綠色生產。
本發明公開了一種從高銅鉍渣回收精鉍與精銅的方法,涉及有色金屬冶金領域,包括以下步驟:1)造锍熔煉,2)真空蒸餾除銀,3)氯化除鉛,4)氧化除碲,5)高溫精煉,6)氧壓浸出硫酸銅浸出液制取,6)電解法制精銅。本發明工藝流程短、操作成本低、綜合回收程度高,利用向高銅鉍渣中除了配入焦炭和硫鐵礦,還加入了合適配比的純堿、硼砂、螢石和硅石,控制造锍熔煉過程,提高產出的粗鉍含鉍量,本發明造锍熔煉過程產出的粗鉍具有高鉍低銅的特點,粗鉍含鉍大于90%,銅小于1%,鉛小于4%,實現高銅鉍渣中鉍與鉛、銅的高效分離。
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