本實用新型提供了一種廢舊鋰離子電池熱解系統。該系統包括降溫裝置、切割裝置、熱解裝置、氣體供應裝置、物理吸附裝置、堿吸收裝置;降溫裝置用于對廢舊鋰離子電池進行降溫;切割裝置與降溫裝置相連,用于對降溫后的廢舊鋰離子電池進行切割以分離電池電芯;熱解裝置與切割裝置相連,用于對電池電芯進行熱解反應,熱解裝置具有固態剩余物排出口和熱解氣排氣口;氣體供應裝置分別與切割裝置和熱解裝置相連,用于向二者內部供應氮氣或惰性氣體;物理吸附裝置與熱解氣排氣口相連,物理吸附裝置還具有二次排氣口;堿吸收裝置與二次排氣口相連,用于對二次排氣口排出的氣體進行堿吸收。通過該系統能更有效地將廢舊鋰離子電池中的電解液進行無害化處理。
本申請公開了一種稀貴金屬固液分離設備,包括動力機構和外殼,以及設置在所述外殼內的離心缸和加熱機構;所述離心缸旋轉安裝在所述外殼內,所述動力機構的輸出端與所述離心缸連接,用以帶動所述離心缸轉動;所述加熱機構設置在所述離心缸的外周。本申請涉及冶金設備領域,提供了一種稀貴金屬固液分離設備,能夠免除脫水烘干工序中人工移料的難題,既可進行離心脫水又可進行烘干,從而節省了人力,提升了分離效率。
本實用新型涉及一種電積槽酸霧收集處理裝置,主要由可移動的酸霧收集罩、多根收集管、風機、收集管網、酸霧凈化塔和排氣管組成;酸霧收集罩設置在電積槽面上,多根收集管均連接在收集管網上,收集管網的出口通過風機與酸霧凈化塔連接。本實用新型采用酸霧收集罩收集酸霧,通過管道、風機將酸霧抽走外排或經過凈化塔凈化外排;由于酸霧收集罩可移動,方便了日常電積槽面的檢查,不需要占用平臺吊來搬動收集罩,如果電積槽面安裝有自動溫度巡檢系統等裝置,需要定期對電積槽面進行掃描時,可通過電動控制使罩子的打開與巡檢系統同步。
本實用新型涉及一種低位集液槽裝置,其特征在于:主要由電積富液存儲槽、電積液循環槽、電積后液脫氣槽組成;所述的電積液循環槽分別通過工藝管道串聯于電積富液存儲槽與電積后液脫氣槽之間,與萃取電積系統均形成高度差。本實用新型可以實現非常好的傳質反應效果,電積富液循環混合充分,系統水平衡、銅金屬平衡運行良好;操作更加簡單,基本實現崗位無人化,且基本不會出現“冒槽”現象的發現;電積前液銅離子濃度波動大為改善,LME標準陰極銅合格率提升至100%。降本效果較為顯著,系統自流的應用及跑冒的減少每年能帶來約20萬美金的效益。
本實用新型涉及一種用于銅電積工藝的防酸腐攝像機,包括攝像機主體、密封墊片和透明膠體;在攝像機主體的外殼線路出入孔、螺絲孔、拼接縫隙、鏡頭邊緣接口縫隙處均設有密封墊片和透明膠體。本實用新型通過阻隔電積工藝萃取和電積環節產生的“酸霧”從外部進入攝像機內部,腐蝕性電子元器件和電路板,從而達到延長傳統攝像機使用壽命和質量的目的。另外,該新型防酸腐攝像機實現不復雜,基本不影響傳統攝像機的各項指標和功能,便于大規模工業應用。
本實用新型提供了一種廢舊鋰離子電池回收裝置。該裝置包括放電裝置、破碎裝置、高溫球磨裝置、惰性氣體供應裝置和尾氣處理裝置,放電裝置具有廢舊鋰離子電池進口和放電鋰離子電池出口;破碎裝置具有放電鋰離子電池進口、破碎物料出口、第一惰性氣體進口和第一尾氣出口,放電鋰離子電池進口與放電鋰離子電池出口相連;高溫球磨裝置具有破碎物料進口、球磨物料出口、第二惰性氣體進口和第二尾氣出口,破碎物料進口與破碎物料出口相連;惰性氣體供應裝置分別與第一惰性氣體進口和第二惰性氣體進口相連;尾氣處理裝置分別與第一尾氣出口和第二尾氣出口相連。該裝置能更有效處理廢舊鋰離子電池回收過程中電解液揮發分解產生的有毒氣體。
本實用新型涉及一種陽極液回收處理系統,包括第一分離設備、第二分離設備、酸濃縮設備以及加水系統;酸濃縮設備分別與第一分離設備的第一出水口和第二分離設備的第一出水口連通;加水系統分別與第一分離設備的進水口和第二分離設備的進水口連通;第一分離膜設置于第一分離設備內,用于對陽極液進行第一次分離;第二分離膜設置于第二分離設備內,用于對陽極液進行第二次分離;第二分離設備的進水口與第一分離設備的第二出水口連通;酸濃縮設備用于收集第一分離設備中分離出來的第一透過液和第二分離設備中分離出來的第二透過液,并對第一透過液和第二透過液進行濃縮;采用上述方案,能夠減少碳酸鈉使用,降低生產成本,減少污染排放。
本發明公開了一種從氯化鈧溶液中分離鈧的方法。該方法包括以下步驟:1)將氯化鈧溶液與鈧析出劑混合,得到混合溶液;2)將混合溶液靜置,使氯化鈧與鈧析出劑發生共析;3)將步驟2)中的共析產物進行固液分離,獲得析出晶體;4)將析出晶體進行烘干、或烘干與煅燒,得到氧化鈧。應用本發明的技術方案,采用鈧析出劑析出氯化鈧,這完全不同于復鹽沉淀,因為鈧析出劑可以回收再利用,且回收方法簡單;這樣可大幅度降低氯化鈧溶液中鈧濃縮富集成本,關鍵鈧析出劑無毒、無環境污染。
本申請提供了一種從低濃度稀土溶液中萃取富集回收稀土的方法。該方法包括:采用非皂化有機萃取劑對低濃度稀土溶液進行離心萃取,得到負載稀土有機相和萃余液;采用無機酸對負載有機相進行離心反萃,得到稀土富集液。其中低濃度稀土溶液是指以REO計濃度為0.05~8g/L的稀土溶液。根據實際稀土溶液濃度的高低,進行一次或兩次耦合離心萃取,能夠將所有稀土或者分別將輕稀土和中重稀土富集到負載稀土有機相中,然后通過無機酸進行離心反萃,即可得到包含所有稀土或者主要是輕稀土或中重稀土的稀土富集液。該稀土富集方法操作簡單,綠色環保,稀土回收率高,且回收成本低。
本發明涉及無機鹽技術領域,提供了一種活性氧化鎂及其制備方法和應用,所述制備方法包括以下步驟:將輕燒鎂粉、氯化鎂和水混合后,進行水熱反應,得到氫氧化鎂沉淀和氯化鈣溶液;將所述氫氧化鎂沉淀浸沒在氯化銨水溶液中進行浸出,得到氯化鎂溶液、氨氣和浸出渣;將所述氯化鎂溶液、氨氣和二氧化碳混合進行沉鎂反應,得到堿式碳酸鎂沉淀;將所述堿式碳酸鎂沉淀依次進行烘干和煅燒處理,得到活性氧化鎂。本發明通過氯化鎂脫鈣、氯化銨浸鎂,將不溶性硅、鈣等雜質留置在氯化銨浸出渣中,有利于提高最終產品的純度和活性。本發明提供的方法得到的氧化鎂純度和活性較高,活性氧化鎂中MgO的質量含量≥98%,活性>95%。
本發明提供一種適用于酸法堆浸礦山的廢物最小化方法。其步驟:(1)將鈾礦石破碎至一定粒度,按照酸法堆浸工藝對鈾礦石浸出;(2)當鈾礦石的浸出液的鈾濃度降至5mg/L以下后,結束浸出;所得的浸出液進行離子交換吸附提取鈾;所得的堆浸尾渣轉移至尾渣庫;(3)將所得的離子交換吸附尾液或萃余水,對轉移至尾渣庫的堆浸尾渣進行噴淋作業;(4)向尾渣庫滲排出液補充浸出劑和氧化劑后,返回用于酸法堆浸工藝中對鈾礦石進行浸出;(5)待鈾礦山整體浸出作業結束后,向尾渣庫加入中和劑進行中和退役處理。本發明減少廢水廢渣產生量,提高物料的綜合利用率,降低試劑消耗,節約生產成本,并使總體鈾的回收率得到提升。
本發明涉及一種廢SCR脫硝催化劑清潔再利用的方法,所述方法包括如下步驟:在氧化性氣體存在的情況下將廢SCR脫硝催化劑與堿液反應然后進行固液分離;用水洗滌鈦尾渣、移出富鈦料并將尾渣洗滌液返回到反應步驟;在溶出液中的Na3VO4濃度、Na2WO4(或Na2Mo4)濃度小于相應預定閾值時將溶出液返回至反應步驟, 直至得到含有高濃度的Na3VO4、Na2WO4(或Na2Mo4)的高濃度溶出液;除雜、結晶以及將將結晶母液返回至反應步驟。本發明方法可實現廢催化劑中的釩、鎢(或鉬)同步提取,一次提取率均可≥90%,有效節約了堿耗、能耗和水耗,實現零排放,提高了金屬回收率,降低了生產成本,保護了環境。
本發明公開了一種包裹型鈾鉬礦焙燒熟料酸法濃密浸出提取鈾鉬的方法,屬化工、冶金領域。所述工藝包括以下步驟:(1)焙燒:將破碎磨礦后的包裹型鈾鉬礦進行沸騰焙燒,得到焙燒熟料;(2)水淬:焙燒熟料送至水淬槽進行水淬急冷,水淬過程中向水淬礦漿中加入硫酸充分混合均勻;(3)濃密浸出:水淬后的礦漿用泵輸送至濃密機中,進行濃密浸出,溢流清液冷卻后返回水淬,底流礦漿去固液分離工序,得到浸出液和浸出渣。本方法從包裹型鈾鉬礦中提取鈾鉬,鈾鉬的浸出率分別達到90%和80%以上,本發明將浸出過程融入到礦漿絮凝濃密工藝過程中,實現了浸出和礦漿絮凝沉降過程的有機結合,設備占地面積省,使設備投資和維護成本大幅降低,提高生產效率。
本發明提供一種從含鈮鈦鈾礦石中提取鈾的方法,其步驟:(1)將含鈮鈦鈾礦石破磨至粒度為?200目~?500目;(2)按照液固體積質量比(1?3) : 1的比例,將礦石加入硫酸溶液中,加溫攪拌并升溫至80~100℃;(3)將礦漿送至高壓釜,繼續加熱升溫至150~260℃,接通工業氧氣,保持浸出過程氧分壓0.1~1.5MPa,浸出礦漿酸度20~100g/L,反應1~8h;過濾分離,得到浸出渣和含鈾的浸出液;(4)采用N235和磺化煤油混合物為萃取有機相直接對浸出液中鈾進行萃??;經過3~6級逆流反萃取,得到鈾濃度為20~30g/L的鈾合格液。本發明實現了高效提鈾、降低浸出試劑用量、浸出液余酸和鐵鈮鈦溶出控制等多重目標。
本發明公開了一種片狀鉑粉及其制備方法和應用,屬于鉑材料技術領域。本發明提供的方法是:首先將超細鉑粉與金屬小球磨料按重量比1/5-1/3的比例混合后,加入介質溶液,經研磨、洗滌、烘干制得片狀鉑粉。本發明的片狀鉑粉粒度分布0.8-8μm,比表面積為15-25m2/g,振實密度為5.0-6.0g/cm3,徑厚比為20-50 : 1,大小薄片均勻混合,且具有很高的結晶度,在高溫燒結其收縮率很低。該片狀鉑粉可以用來替代傳統的超細鉑粉來制備鉑電極漿料,所得到鉑電極漿料高溫燒結性能非常優異,有致密多孔層疊形貌,該電極層具有較高的催化性能和足夠的氣體滲透率,用于氧傳感器上具有很高的靈敏性能和較短的響應時間。
本發明提供一種二氧化鈦鹽酸廢渣資源回收利用的工藝。所述工藝包括:復合助濾劑制備、鹽酸廢渣改性、改性鹽酸廢渣脫酸、二氧化鈦渣餅煅燒、含油鹽酸蒸餾、鹽酸和油相分離和殘釜液二次處理,所述復合助濾劑的制備過程包括:將聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯醇按1:2:7~2:3:5的質量比例先后溶解在含有自來水的搪玻璃溶藥池中,得到質量濃度為2%的耐強酸性復合助濾劑。本發明實施例的工藝中復合助濾劑各組分均為非離子型有機高分子化合物,不含任何金屬離子,且復合助濾劑添加量較低,只占鹽酸廢渣干物質的1.5%左右,經高溫煅燒后基本分解,對回收二氧化鈦純度影響較小,測定高溫煅燒后的產物的二氧化鈦含量為85%~92%,可作為高鈦渣。
本發明公開了一種用于鋅電積陽極泥處理的沉降裝置和處理系統,所述用于鋅電積陽極泥處理的沉降裝置包括沉降罐、第一管道、第二管道、第三管道和第四管道,所述沉降罐包括罐體,所述罐體內具有腔室,所述罐體上設有進料口、第一出口、第二出口和第三出口,所述第一管道的一端從所述進料口伸入到所述腔室內,所述第二管道與所述第一出口相連,所述第三管道與所述第二出口相連,所述第四管道與所述第三出口相連以連通所述第四管道內部與所述腔室。本發明的用于鋅電積陽極泥處理的沉降裝置具有高效收集、勞動強度低的特點,將該沉降裝置應用于鋅電積陽極泥處理系統中,能簡化處理步驟、提高工序連貫性和作業效率。
本發明涉及催化劑回收領域,公開了一種廢FCC催化劑的有價金屬富集方法。該方法包括以下步驟:1)將廢FCC催化劑進行粉碎處理得粉碎后的物料;2)將粉碎后的物料與水混合得到漿料;3)將漿料進行磁化處理,得到磁化處理后的漿料;4)將磁化處理之后的漿料進行沉降處理;5)分離得到沉降處理后富集有價金屬的沉降層,其中,所述粉碎處理使得粉碎后的物料的Dv(90)值為25μm以下。該方法流程簡單、生產能耗和成本低、地域適應性強且安全環保。
一種導電橡膠用鎳包銅粉的制備方法,屬于粉體表面處理技術領域。采用化學還原法,在室溫條件下,合理配制鍍液及pH調節劑,使銅粉表面進行堿性去氧化,從而達到優化鍍覆工藝;采用連續滴加氨水與氫氧化鈉混合溶液的方法,維持鍍液穩定性,使鍍液pH值維持在11~14;配制不同濃度配方,獲得不同鎳含量的鎳包銅粉。本發明制備的鎳包銅粉鍍層完全、連續、致密,鍍液澄清、鎳離子完全轉化,鍍層厚度達到1μm以上;粉體磁化強度達到10emu/g以上;鎳含量為30wt.%鎳包銅粉,當質量填充220份時,同軸法測得導電橡膠的在中高頻的屏蔽效能達到50以上。
本發明公開了一種含鎢氧化鉬粗精礦的濕法處理方法,其依次包括:(1)將含鎢氧化鉬粗精礦進行碳酸鈉浸出;(2)過濾分離;(3)在過濾分離出的濾液中加入無機酸調整pH至3.5-6.5;(4)往調整pH后的溶液中加入沉淀劑,進行沉鉬、鎢反應;(5)進行過濾,將濾出的沉淀物進行洗滌、干燥得到鉬酸鈣和鎢酸鈣的混合物。本發明具有鉬沉淀率較高,沉淀后液含鉬較低的優點,并且不需離子交換工藝。
本發明提供了一種從硫酸銅溶液中回收銅的方法,包括以下步驟:A)將氧化鈣和/或氫氧化鈣與作為晶種的硫酸鈣混合,B)將氧化鈣和/或氫氧化鈣和硫酸鈣的混合物與硫酸銅溶液混合,以生成硫酸鈣沉淀和氫氧化銅沉淀;以及C)分離硫酸鈣和氫氧化銅。采用上述的方法從硫酸銅溶液中回收氫氧化銅,本發明能夠以低成本、低污染的方式從硫酸銅溶液中回收銅,達到資源的重復利用,并附產硫酸鈣(石膏),降低生產成本減輕環境污染。
本發明涉及一種多相分散的自吸式生化反應器,特別涉及適用于石油生物脫硫等油水兩相或多相生化反應器。包括反應器外殼,其上端蓋上開有進氣孔和出氣孔,進氣孔上端為圓形敞口容器,出氣孔為細長管;反應器內安裝空心轉軸、帶孔的空心轉盤及固定于空心轉軸中下部的輕、重液相分散器;空心轉軸的中上部開一小孔。反應器工作時,空心轉軸在驅動馬達的帶動下以一定轉速帶動液相分散器旋轉,實現自吸無菌空氣和輕重相的互相分散混合。該反應器具有省氣、省功率、剪切力低,能為反應介質提供良好的傳質傳熱反應界面、又能有效的避免乳化現象等特點。
本申請公開了一種抑垢劑及其制備方法、應用,涉及冶金技術領域,所述抑垢劑由復配原料經復配而成;所述復配原料包括聚合磷酸鹽、全氟烷基羧酸鹽、烷基糖苷中的至少兩種。本發明通過選取合適的復配原料進行復配利于發揮各組分之間最優的協同作用,進而提高抑垢效果,同時,通過調節復配原料各組分之間的用量以及配比,可有效降低紅土鎳礦高壓酸浸時鋁、鐵、鈣、鎂等雜質元素因反應、水解而沉積在反應釜和輸送管道內壁的結垢量,實現延長紅土鎳礦高壓酸浸高壓釜系統清垢周期的目的;而且本發明所述抑垢劑的抑垢效果好、環境適應性強,且其制備方法簡單,使用方便、耗量低,較大程度減小了通過調節高壓浸出過程參數帶來的工藝指標不穩的不利影響。
本發明提供一種新的從高鐵低鋅硫酸溶液中綜合回收鋅鐵的方法,利用二價鐵與鋅的萃取差異性,將硫酸溶液中的鋅優先萃取,無需經過繁瑣的除鐵過程,不產生鐵渣而是直接生產符合國家標準的聚合硫酸鐵,過程中不排放污染性大的煙塵和二氧化硫等有毒氣體,本工藝流程短、設備簡單、投資省、成本低、無污染,提高了溶液中鋅的回收率,實現了綜合利用該種高鐵低鋅硫酸溶液中鋅鐵的目的,可獲得更大的經濟效益。
本發明公開了一種采用流化床電極脫除含氯硫酸溶液中氯離子的方法,所述方法包括流化床電極脫氯工序、深度脫氯工序、一級吸收工序、二級吸收工序和脫酸干燥工序,具體為:含氯硫酸溶液送流化床電極脫氯工序,在直流電的作用下,實現電化學氧化,得到含酸氫氣、富氯氣體和脫氯硫酸溶液;含酸氫氣送脫酸干燥工序處理,得到氫氣產品;富氯氣體送一級吸收工序,通過石灰乳吸收大部分氯氣,得到漂白粉產品,剩余的部分含氯氣體送二級吸收工序處理;脫氯硫酸溶液送深度脫氯工序,在添加劑的作用下,得到合格硫酸溶液,產生的微氯氣體送二級吸收工序;含氯氣體和微氯氣體在氫氧化鈉溶液的作用下,吸收得到漂白液產品,剩余的無害尾氣排空。
利用氫氧化鈉化學反應法去除廢舊MQ粘結釹鐵硼磁粉中有機物的方法屬于材料回收領域。本發明首先利用氫氧化鈉溶液可與固化后的環氧樹脂的中的環氧基團發生多步水解反應,使其從廢舊MQ粘結釹鐵硼磁粉上脫落下來,然后利用與多元醇溶解度相似的無水乙醇使生成物溶解,可加速或者促進反應的徹底進行,剩余未反應的固化環氧樹脂還可以部分溶解于無水乙醇中。并且通過油浴高溫滿足催化反應條件從而大大提高水解反應速率,更利于廢舊MQ粘結釹鐵硼磁粉中固化環氧樹脂的去除。同時采用中等強度的稀醋酸去除廢舊磁粉中的氧化物,即可以不破壞釹鐵硼磁粉本身,也可以溶解磁粉表面的氧化物,減少再生磁粉中的氧含量,獲得碳氧含量更低的再生釹鐵硼磁粉。
一種高效提取提釩尾渣中鉻的清潔工藝方法,提釩尾渣用低濃度氫氧化鈉浸出硅的同時加入硅固定劑,將硅轉化為堿浸提鉻過程中的惰性化合物,再經堿浸提鉻得到硅含量較低的鉻酸鈉堿性液和富鐵尾渣,從而實現提釩尾渣中鉻的高效提取及有價組分的綜合利用。本發明可實現提釩尾渣中鉻的高效提取,鉻提取率大于85%,且所得鉻酸鈉堿性液硅含量較低。
一種利用離子液體快速拆解廢電路板的連續式設備及方法,該設備包括依次連接的鏈板機、輸送機、預熱室、噴淋室、水冷室、滾筒篩和回收箱,與水冷室連接的離子液體回收罐、循環泵、離子液體貯存罐和提升泵,所述噴淋室、離子液體貯存罐和提升泵構成整體噴淋系統,所述水冷室、離子液體回收罐和循環泵構成離子液體回收系統;還包括供電的電源電柜;所述預熱室的內中部固定有高紅外輻射加熱管;本發明還提供該設備拆解廢電路板的方法;本發明具有拆解效率高、焊錫回收率高、操作簡單、環境友好等特點。
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