本發明屬于濕法冶金領域,具體涉及一種偏釩酸鈉的制備方法。本發明偏釩酸鈉的制備方法,包括以下步驟:a、將偏釩酸銨與碳酸鈉、碳酸氫鈉或氫氧化鈉加入到水中溶解,微波加熱同時抽真空進行脫氨反應;b、將a步驟脫氨后的溶液攪拌蒸發結晶,當其中結晶的晶體占溶液體積的2/3~4/5時,過濾,并用1~10℃的冷水淋洗,得到二水合偏釩酸鈉晶體;c、將b步驟得到的二水合偏釩酸鈉晶體,在150~200℃下干燥脫水30~60min,即得。本發明具有工藝簡單、反應時間短、操作方便;效率高耗時少,工藝中原料利用率高,節約成本,促進環保等特點。
本發明屬于濕法冶金、精細化工領域,具體涉及一種鈦白廢酸中硫酸和溶解性鈦的回收分離方法及應用。本發明所要解決的技術問題是提供一種鈦白廢酸硫酸和溶解性鈦的回收分離方法,包括以下步驟:鈦白廢酸通過樹脂色譜柱進行吸附,流出液即為高鹽廢水;用水淋洗上述樹脂色譜柱,流出液即為低鹽廢酸。該方法分離回收所得的低鹽廢酸中所含酸高,其它雜質少,高鹽廢水中含酸低、含溶解性二氧化鈦高,兩種物質均可得到很好地回收與再利用。
本發明公開了一種薄膜太陽能電池組件的激光蒸發回收處理方法,它是將報廢的薄膜太陽能電池組件的背板玻璃及導電極撤出后得到帶光伏膜層的玻璃基板,用激光器近距離照射玻璃基板上的光伏膜層至其全部蒸發得到完整的玻璃基板,而光伏膜層的蒸發物則進入固體粉末收集室中,最后經濕法冶金工藝浸出實現光伏膜層中有價金屬的綜合回收。本發明方法剝離光伏膜層、收集光伏膜層中有價金屬固體物的流程非常短、速度快;有價金屬的回收率高,工作環境好,玻璃基板損傷小再利用率高;完全可以采用機械自動化工藝,工作環境好,確保了產品鏈全程環境友好,提高了薄膜太陽能電池組件的物料回收率和回收效果,提高了資源利用率。
本發明涉及一種絡合鐵的微生物催化再生方法,利用微生物的催化作用,加速絡合鐵的氧化再生,可有效緩解現有技術易雜菌污染、絡合劑降解嚴重、脫硫液再生困難等問題,拓展了絡合鐵可適用的pH范圍,強化絡合鐵的穩定性,可直接應用于硫化氫脫除、生物濕法冶金等領域。
一種回收電子廢料中的有色金屬和貴金屬的方法,屬工業廢棄物資源化處理技術領域。所述的方法為:將電子廢料粉碎、分選后獲得含PT、PD、AU、AG、NI、CU、SB、ZN、PB、SN的混合金屬粉末,再將上述金屬粉末分兩步進行熔融,對每步熔融后的熔融物用真空壓濾法收集,后用真空蒸餾分離法進行分離處理得到SB、ZN、PB、SN;用電解法提取CU、NI和利用濕法冶金術提取AU、AG、PT、PD。優點是分離收集更為徹底,可將電子廢料中的各種金屬全部回收,成本低、能耗低、效率高。
本發明公開了一種釩鈦磁鐵礦提取鈦的方法,在鐵精礦電爐還原熔煉中加入鈉或鉀鹽添加劑,得到鐵水和含鈦爐渣,其中:釩、鐵經還原進入鐵水,而在熔煉高溫條件下,硅、鋁雜質與鈉或鉀鹽添加劑形成可溶于稀酸的鈉的硅鋁酸鹽,并與鈦及鈣鎂雜質留在含鈦爐渣中;然后,針對含鈦爐渣采用濕法冶金除雜方法進行提純,獲得含TiO2>75%的鈦渣產品。本方法針對釩鈦磁鐵礦選礦獲得的鐵精礦中鈦的利用問題,通過在還原熔煉工序加入爐渣改性添加劑,不僅改善了爐渣流動性,而且對爐渣后期硅鋁雜質的去除創造了有利條件,較好地解決了鐵精礦中鈦的高效分離提取技術問題,大幅提高了鐵、鈦、釩的資源利用率,特別是鈦的利用率較高爐流程提高了近3倍。
本發明公開了一種含鈦無機絮凝劑的制取方法,涉及化學技術領域中無機絮凝劑的制取方法技術領域。以釩鈦磁鐵礦作為基礎原料,將磁選獲得的鐵精礦在電爐還原熔煉中加入鈉或鉀鹽添加劑,得到鐵水和含鈦爐渣,其中:釩、鐵經還原進入鐵水,而在熔煉高溫條件下,硅、鋁雜質與鈉或鉀鹽添加劑形成可溶于稀酸的鈉的硅鋁酸鹽,并與鈦及鈣鎂雜質留在含鈦爐渣中;然后,針對含鈦爐渣采用濕法冶金法提取含鈦爐渣中的硅、鋁和鐵,作為制取無機高分子絮凝劑的原料。本發明在鐵精礦電爐熔煉時加入鈉鹽添加劑,大幅提高了熔煉爐渣中硅、鋁酸解浸出率,既為無機絮凝劑的制取提供了原料,又解決了含鈦爐渣富鈦降雜的關鍵技術問題。
本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及失活脫硝催化劑再生用硫酸氧釩溶液的制備方法,包括以下步驟:將釩酸銨與水打漿,硫酸酸化,還原劑還原,固液分離,得到硫酸氧釩溶液和殘渣。本發明方法操作簡單,反應用釩原料簡單易得,釩的收得率高;全濕法作業,無氨氮廢水與廢氣產出;在日益增加的失活脫硝催化劑的再生中具有廣闊的應用前景。
本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及釩酸鈉溶液短流程制備硫酸氧釩溶液的方法,包括以下步驟:調節釩酸鈉溶液的pH至2.5~3.5,加入還原劑進行還原反應,固液分離,得到硫酸氧釩和硫酸鈉混合溶液;調節混合溶液pH至3.0~3.5,分離VO2+離子,轉型得到硫酸氧釩溶液;反應過程中控制溶液的pH為2.0~2.5。本發明方法操作簡單,反應用釩原料簡單易得,釩的收得率高;全濕法作業,無氨氮廢水與廢氣產出;同時聯產硫酸鈉,實現了鈉的資源化。
本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及釩電解液用硫酸氧釩溶液的制備方法,包括以下步驟:將釩酸銨與水打漿,硫酸酸化,還原劑還原,固液分離,得到硫酸氧釩和硫酸銨混合溶液;調節混合溶液的pH至3.0~3.5,分離VO2+離子,轉型得到硫酸氧釩溶液。本發明方法操作簡單,反應用釩原料簡單易得,釩的收得率高;全濕法作業,無氨氮廢水與廢氣產出;同時聯產硫酸銨,避免了銨資源的浪費。
本發明提供一種鈧礦原生礦的選礦富集方法,該方法包括:破碎、磨礦、弱磁選,強磁粗選和掃選、精礦再磨、強磁精選等幾個步驟,對采用本發明方法得到的鈧精礦進行濕法冶金提鈧,能使該類型鈧礦資源成為可開發利用的資源,可有效提高濕法提鈧的生產效率,并能顯著降低濕法提鈧所需酸堿等各種輔助材料的消耗和生產成本,減少了濕法提鈧工藝對環境的污染。同時,產生的尾礦可在建材、化工、陶瓷、玻璃等行業得到回收利用,提高該資源的綜合回收利用價值,減小因尾礦堆存所產生的生態及環保影響。
本發明實施例公開一種利用鎳鐵合金制備高純磷酸鐵鋰的方法,屬于冶金化工技術領域。本發明的方法包括如下步驟:S1)鎳鐵合金常壓靜態溶解;S2)產物1過濾;S3)濾液1硫化沉淀鎳、鈷;S4)產物2過濾;S5)副產品2加壓氧化回收鎳、鈷;S6)Fe3+還原;S7)產物3除鉻;S8)產物4過濾;S9)沉淀合成;S10)沉淀洗滌烘干得磷酸鐵鋰產品。本發明開發的制備高純磷酸鐵鋰的方法,技術方案簡潔,設備要求低,對原料鎳鐵合金成分的適應范圍廣;且本發明生產的磷酸鐵鋰產品品質高,生產成本低,環境污染極小,為鎳鐵濕法冶金領域提供一種新的制備高純磷酸鐵鋰的方法,同時拓展鎳鐵合金在電池材料領域的應用,具有極大的經濟和社會價值。
本發明公開了一種電路板中金屬的回收提取裝置及方法,該方法包括以下步驟:將電路板研磨成電路板粉末,然后加入炭黑粉末,混合均勻,得到混合粉末;將混合粉末于焦耳熱3000?3500K條件下,閃蒸0.8?1.2s,將閃蒸后的氣體冷凝,得到的固體即為回收提取的金屬。采用本發明電路板中金屬的回收提取裝置及方法對電路板中的金屬進行回收提取,其回收效率高,相對于傳統的濕法冶金和火法冶金,貴重金屬Au、Ag的回收率能顯著提升,操作方便,能源消耗小,且節約時間。
本發明公開了一種利用鈦礦生產富鈦料和鋼鐵制品的方法,本發明能有效回收利用釩鈦磁鐵礦表內礦、表外礦和風化礦或鈦砂礦中各種有價元素。本發明的技術方案為:釩鈦磁鐵礦(或鈦砂礦)經粗碎、中碎篩分后,+15MM~-75MM礦石磁滑輪拋尾,-3MM礦石或風化礦濃縮拋尾后重力選礦,-3MM~+15MM礦石入一段磨礦,磨機排礦經重力選礦進二段磨礦,二段磨機排礦經重選——弱磁——強磁——浮選得鈦鐵精礦,或者此鈦鐵精礦(或鈦砂精礦或鈦精礦)和釩鈦鐵精礦按一定比例混合配加粘結劑和碳質還原劑混勻后造球進行預還原生成金屬化球團礦,進電高爐或礦熱爐冶煉生產鈦渣和天然合金鐵水;鈦渣經破碎磨礦重選得酸溶性富鈦料;鈦渣或酸溶性富鈦料進入火法冶金選礦過程,生產人造金紅石和微晶玻璃;人造金紅石富鈦料和煤細磨按一定比例混合配加粘結劑制成含碳鈦粒,在焙燒爐內焙燒冷卻后,篩分分級成+0.3MM~-1.4MM粒級含碳金紅石富鈦料;天然合金鐵水經轉爐雙聯法吹釩鉻,所得釩鉻鋼渣用濕法冶金提取分離釩鉻;天然合金鐵水脫硫高壓水霧化成鐵粒,精還原磨碎得合金鐵粉;天然合金鐵水經脫硫增碳,鋼包精煉,高壓水霧化成鋼粒,經磁選還原退火磨碎得合金鋼粉;天然合金鐵水經脫硫增碳,鋼包精煉,電渣重熔,水壓機鍛壓得合金鋼。
本發明涉及釩濕法冶金技術領域,公開了一種鈣化釩渣的提釩方法。該方法包括以下步驟:(1)將鈣化釩渣磨細至粒度<178um,得到鈣化熟料細粉,然后將鈣化熟料細粉與水按照質量比為1:1.8?3.2的比例加入浸出反應器中;(2)按照鈣化熟料細粉中的Ca與草酸的摩爾比為1:0.8?1.05的比例加入草酸,在40?80℃下反應10?15min,得到礦漿;(3)加入濃度為60?80wt%的硫酸溶液,將礦漿的pH值調節至1.5?3.2,在85?98℃下反應8?12min,得到浸出礦漿;(4)過濾后得到含釩溶液和提釩尾渣,含釩溶液經過沉淀、煅燒,得到產品V2O5。該方法具有釩浸出率高、浸出時間短的優點。
本發明公開了一種利用鋅冶煉廠有機鈷渣生產硫酸鈷的方法,屬于有色金屬濕法冶金領域。該方法首先對鋅冶煉廠有機鈷渣進行稀酸洗滌,使有機鈷渣中的鋅、鎘與稀硫酸反應,生成硫酸鋅、硫酸鎘進入溶液,然后過濾,溶液回收得鎘粉、碳酸鋅;將濾渣進行低溫焙燒,低溫焙燒出來的有機尾氣進行高溫煅燒,有機尾氣高溫分解,并通過堿液進行循環吸收尾氣處理,低溫焙燒后得到氧化鈷渣,通過硫酸浸出得到含硫酸鈷的溶液,再通過P204萃取深度除雜,可將雜質去除干凈,用P507萃取鈷,得到高純度硫酸鈷溶液,通過蒸發濃縮結晶的方式可得到電池級硫酸鈷晶體的產品。該工藝的應用將為有色金屬濕法冶金領域開發出一種新的鈷原料來源,具有顯著的經濟價值與社會價值。
本發明公開了一種低冰鎳高溫氧壓水浸工藝,涉及對濕法冶金中對低冰鎳的綜合利用工藝技術領域。將低冰鎳經過磨礦處理,然后將低冰鎳與水均勻混合成礦漿,將礦漿放入高壓釜內進行高溫氧壓水浸,浸出結束后,固液分離,并采用常規萃取分離方法分離銅、鈷和鎳。本發明解決了現有技術中采用火法吹煉低冰鎳過程中,鈷容易氧化進入爐渣,致使鈷的回收率比較低的技術問題,同時也解決了現有技術中采用氧壓酸浸法所存在的環境污染嚴重,對人體有傷害,金屬硫化物被氧化為單質硫從而致使金屬浸出率下降,以及后續銅、鎳、鈷分離困難的技術難題。
本發明屬于釩的濕法冶金技術領域,具體涉及一種鈣化焙燒酸浸液銨氫協同制備高密度多釩酸銨的方法。針對釩渣鈣化焙燒酸浸液沉釩產物多釩酸銨密度低,釩損失大,生產成本高等問題,本發明提供了一種鈣化焙燒酸浸液銨氫協同制備高密度多釩酸銨的方法,包括以下步驟:a、取釩渣鈣化焙燒酸浸液,調節至pH值為2.2~3.8,溫度為20℃~75℃,控制NH4+濃度為酸浸液中釩濃度的0.22~0.33倍;b、調節溶液pH值至1.4~1.8,升溫至沸騰,進行反應;c、將步驟b得到的產物固液分離、洗滌,干燥,得到高密度多釩酸銨。本發明采用釩渣鈣化焙燒酸浸液制備得到了密度0.5g/cm3以上的多釩酸銨,密度較現有方法提高了2倍,同時酸浸液中的釩得到充分回收,經濟效益顯著。
本發明公開了一種低品位碲礦的微生物浸出方法。針對現有技術中從鉍碲礦中分離碲采用的是濕法冶金工藝,具有能耗高、成本高、條件復雜的缺陷,本發明提供了一種利用生物浸礦原理浸出低品位碲礦中碲的方法。本方法選用氧化亞鐵硫桿菌及其與氧化硫硫桿菌的混合菌作為浸礦菌種,經擴大培養后接種入低品位碲礦礦樣,在控制pH值、接種量等條件的基礎上經恒溫振蕩培養。培養30d后,氧化亞鐵硫桿菌浸碲率為62.7~68.4%,混合菌浸碲率為66.2~75.8%。本發明方法原理可靠,浸礦菌種容易獲得,操作簡單。方法整體成本經濟,能兼顧資源與環境利益,尤其適用于低品位碲礦的浸出,具有相當好的應用前景。
本發明屬于濕法冶金及無機化工領域,具體涉及一種由含硅酸錳礦物的低品位高硅錳礦中提取錳的方法,工藝步驟包括:預處理:將硅酸錳礦物占30~50%的高硅錳礦礦粉加入濃硫酸進行熟化處理;浸出:a將預處理產物加入水中浸出,分離得到錳浸出液1及浸出渣;b將高硅錳礦石加入錳浸出液1,分離得錳浸出液2及固相浸出產物;固相浸出產物的處理:將固相浸出產物與濃硫酸混合進行熟化處理,分離得到錳浸出液3及浸出渣,浸出液3返回步驟b,用作浸出劑浸出高硅錳礦。本發明在較溫和的條件下,除能充分浸出礦石中的菱錳礦礦物外,還能使硅酸錳轉化為硫酸錳,錳的浸出率可達90%左右,大幅度地提高了錳的回收利用率,且工業實施較為容易,環境友好。
本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及一種高釩高鉻高鈉溶液的沉釩方法。本發明要解決的技術問題是提供一種高釩高鉻高鈉溶液的沉釩方法,該方法包括以下步驟:a、向高釩高鉻高鈉溶液中加入水解抑制劑,攪拌并升溫至40~80℃;b、調節溶液pH至3.5~7.5,并加入銨鹽;c、調節溶液pH至1.5~2.5,并升溫至90℃以上;d、加入晶種,保溫至沉釩結束,靜置、過濾,得到多釩酸銨沉淀,經煅燒可得到V2O5。本發明方法能夠實現高釩高鉻高鈉溶液中釩鉻的有效分離,極大降低釩酸銨中鈉和鉻的夾雜,沉釩率高,所得V2O5產品符合質量要求,減少了廢水產生量,可操作性強、簡單易行,成本低廉。
本發明涉及工業廢物處理領域,具體涉及適用于需要硝酸作為氧化劑的濕法冶金生產領域,本發明公開一種利用金屬硝酸鹽熱解制取硝酸的方法及其裝置,通過在密閉的裝置中使金屬硝酸鹽粉末通過熱解,產生O2、NO2及金屬氧化物粉末,將得到的O2、NO2導入到吸收塔中,通過吸收塔中設有的吸收液循環吸收后,得到需要濃度的硝酸。本發明整個系統保持密封、保持正壓,讓硝酸鹽在回轉窯內充分熱解,這個過程中所產生氣體被吸收塔中的液體完全吸收,幾乎無廢氣排放,無廢水排放,硝酸濃度能滿足濕法冶金生產需要,硝酸的回收率高,極大降低了硝酸的生產成本,同時有效解決了金屬硝酸鹽的回收利用。
本發明屬于釩的濕法冶金技術領域,具體涉及釩溶液制備氧化釩及鈉、銨循環的方法。本發明所要解決的技術問題是提供釩溶液制備氧化釩及鈉、銨循環的方法,包括以下步驟:A、釩溶液除硅得到除硅后液,濃縮除硅后液,通CO2調節體系pH為7.0~9.0,然后在45~80℃進行一次結晶,得到碳酸氫鈉;一次結晶母液降溫至20~35℃進行二次結晶,得到偏釩酸鈉;B、將偏釩酸鈉溶于水中,加入氯化銨和碳酸氫銨沉釩得到偏釩酸銨和沉釩上層液;C、沉釩上層液中加入碳酸氫銨并結晶得到碳酸氫鈉和結晶母液。本發明方法實現了鈉、銨介質的循環利用,減少了試劑的消耗,降低了工藝成本。
本發明公開了一種利用鋅冶煉廠有機鈷渣制備電池級硫酸鈷的方法,屬于有色金屬濕法冶金技術領域。該方法包括:有機鈷渣經稀硫酸洗滌得洗滌液與洗滌渣,洗滌液用以回收鎘粉及碳酸鋅,洗滌渣通過低溫焙燒得初制氧化鈷原料,焙燒過程中產生的酸性氣體進行吸收處理;初制氧化鈷原料用硫酸加還原劑浸出得含硫酸鈷的溶液,經P204萃取深度除雜后用P507萃取鈷,富集得到高純度硫酸鈷溶液,經蒸發濃縮結晶得到電池級硫酸鈷晶體產品。本發明能夠將有機鈷渣凈化除雜,產出純凈的電池級硫酸鈷晶體,使有機鈷渣中有價金屬得以充分回收利用,達到變廢為寶的目的,為有色金屬濕法冶金領域提供了一種新的鈷原料來源,且工藝流程綠色環保,具有極高的經濟及社會價值。
本發明公開了一種碲礦與催化劑熔燒富集碲的方法,其特點是將低品位碲礦研磨至平均粒徑為254~211μm,將上述低品位碲礦∶催化劑=10000∶1~5重量比的原料加入帶有攪拌器、溫度計的混合釜中,使其攪拌分散均勻;將上述均勻分散的混合物100重量份,徐徐投入焙燒爐中,于溫度500~800℃,焙燒10~60min,除去爐渣,收集焙燒過程中產生的煙氣、粉塵,即為所需要的產品,碲含量為35~38.5wt%;再將上述碲含量為35~38.5%wt%的產品采用濕法冶金制備獲得4N金屬碲。
本發明提供一種氧化鉬礦的選礦富集方法,該方法包括:將硫化礦浮選尾礦礦漿進行弱磁選和強磁選、非磁性礦漿物料脫泥、浮選等幾個步驟,最終得到品位較高的鉬中礦,該鉬中礦可作為濕法冶金提取鉬酸銨產品的原料,使銅鉬多金屬混合共生礦中低品位難選氧化鉬礦資源得到有效的綜合回收利用。本發明提出的方法,可較廣泛地應用于類似尾礦中低品位難選氧化鉬礦資源的回收利用領域。
本發明公開了一種以3N粗碲為原料制備高純5N碲的方法,其特點是將純度為99.90~99.98%濕法冶金或火法冶金的3N粗碲產品加入石墨坩堝中,于溫度490~510℃熔融為碲液,澆鑄在預熱溫度為300-500℃的帶導電極的石墨模具中,在溫度350~360℃退火12~15h,冷卻至室溫,并將鑄板兩端打磨光滑,制得3N粗碲陽極;將TeO2配制成濃度90~100g/L的電解液,加入濃度為150~170g/L的NaOH水溶液,雜質總含量<10μg/mL;上述電解液加入在堿性電解槽中,以鈦板為陰極,以上述碲板為陽極進行電解精煉3~5天,電流密度<120A/m2,電解完后,將陰極上附著的碲脫離下來,用去離子水清洗,干燥、鑄錠,獲得高純5N碲。
一種鈦白廢酸的綜合利用法,該方法將鈦白廢酸的綜合利用與鋅濕法冶金技術完整地結合起來,有效地解決了鈦白廢酸難以處理、難以全面回收的技術難題。具體技術方案是:將鈦白廢酸加熱水解,水解所得到的偏鈦酸返回鈦白生產主流程或用于制備鈦黃粉;以水解所得濾液和含鋅氧化物為原料,采用濕法冶金工藝制備活性氧化鋅、堿式碳酸鋅、三氧化二鐵和含鋅硫酸銨。由于整套工藝流程基本全濕法閉路循環,因而既能綜合利用鈦白廢酸制備高質量、高附加值的產品,又不會對環境造成污染。
本發明公開了適用于焦爐煤氣的濕法凈化系統,包括依次與焦爐煤氣管相連的初冷塔、電捕焦油器、煤氣換熱器、洗苯塔、除氨器、脫硫塔,在脫硫塔的上設有凈化煤氣出口,在脫硫塔上連接有提供脫硫液的再生塔。本發明涉及的工藝系統脫硫效率高,凈化后的煤氣可直接用于城市民用、冶金工業等使用,脫硫凈化后,硫化氫含量可降到0.02g/m3,氰化氫可降到0.1g/m3。
本發明公開了一種焦爐煤氣的濕法凈化裝置,包括依次與焦爐煤氣管相連的初冷塔、電捕焦油器、預冷塔、除氨器、脫硫塔、終冷塔、洗苯塔,在洗苯塔上設有凈化煤氣出口,在脫硫塔上連接有提供脫硫液的再生塔。本裝置實現的凈化工藝是焦爐煤氣經降溫、除焦油、除氨后送至脫硫塔,再生塔內的脫硫液在脫硫塔內噴淋,除氨后的煤氣中的H2S、HCN、CO2等酸性氣體被脫硫液吸收后,再進行降溫、除萘,得到凈化煤氣,該凈化煤氣可直接用于城市民用、冶金工業等使用,脫硫率高達98%。
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