本發明公開了一種氯化銨廢水制氨水、鹽酸零排放工藝,包括如下步驟:步驟1:氯化銨廢水收集于調節池,調節池中的氯化銨廢水進行微濾膜過濾,得微濾透析液和微濾濃縮液,微濾濃縮液回流至調節池循環處理;步驟2:微濾透析液進行高壓反滲透分離,得高壓反滲透透析液和高壓反滲透濃縮液;步驟3:高壓反滲透濃縮液進入雙極膜系統中進入雙極膜系統處理,得鹽酸和氨水;步驟4:高壓反滲透透析液進行低壓反滲透分離,得低壓反滲透透析液和低壓反滲透濃縮液,低壓反滲透濃縮液進入高壓反滲透中循環處理,低壓反滲透透析液回用于生產。本發明工藝摒棄蒸發帶來的高額成本,使廢水中的鹽和水分能夠在工藝中得到循環使用,且達到廢水的零排放。
本發明公開了一種金精礦筑堆生物氧化方法,該方法首先金精礦調成濃度為60~70%的礦漿噴涂于塊狀支撐物表面后入堆;再用菌液滴淋90~120天后,洗礦,支撐物返回堆場使用,礦漿濃密、洗滌后氰化。本發明的方法通過將金精礦調漿噴涂在塊狀支撐物表面筑堆氧化,可以解決金精礦造粒堆浸工藝粘結劑選擇、球團內部氧化緩慢以及金精礦攪拌生物氧化動力消耗大、成本高、投資大等問題,同時能夠保證礦堆的滲透性,使得金精礦得到充分氧化,堆場投資少,成本低,并且金浸出率,達到90%,與攪拌預氧化工藝相當,具有明顯的經濟優勢。
本發明公開了一種萃取分離用萃取劑及應用上述萃取劑萃取分離方法,在所述萃取劑中,根據烷基鏈選擇的不同,提高了所述萃取劑在有機溶劑中的負載率;并且提高其疏水性;由于化學結構的穩定,所以萃取劑的重復利用性得到相應的提升,實現對環境的保護;通過控制鹽酸濃度,可實現金與其他貴金屬和/或其他金屬、鉑、鈀、銠和其他貴金屬之間的分離。所述萃取分離方法具有如下優點:(1)通過簡單的方法合成新型萃取劑;(2)利用溶液萃取的方式,萃取分離金;(3)通過硫脲等反萃劑,實現對于金及其他金屬和/或其他貴金屬的反萃??;(4)通過重復性實驗,證明了該工藝方法簡單,綠色環保,操作方便,并且可實現實際工業生產。
本發明公開一種新型多相流板式塔反應器,包括塔體,其特點為塔體的底部設計一個漿液沉淀池或攪拌池,池底采用錐形設計,在最低端開一個固體出料口;塔體的底部側面位于漿液沉淀池或攪拌池上方設有進氣通道,進氣通道與氣體分布裝置連接,塔體的中間段采用多層塔板結構,每層塔板之間留有層間距供氣體通過,并避免兩層漿液之間形成連續流動通路;在塔體的多層塔板上方設置一個漿液噴淋裝置,漿液噴淋裝置與漿液進料口連接;在漿液噴淋裝置上方設置一個除霧器。本發明能實現漿液在宏觀上的均勻分散;通過控制塔板上固液通道的孔徑大小、形狀(或控制塔板上三角形板片坡度),可以設計成適用于不同流變學性質的漿液;有效提高塔的利用效率。
本發明涉及一種酸性離子液體及一種從金屬固相物質中得到目標金屬或者去除有害金屬的方法,所述方法包括以下步驟:(1)用本發明的酸性離子液體作為萃取劑,溶萃所述金屬固相物質;(2)步驟(1)的萃出物進行電解步驟,得到目標金屬或者去除有害金屬;所述金屬固相物質包括(a)目標金屬的難溶的氧化物,氯化物,磷酸化物或氫氧化物;(b)多種金屬的難溶的氧化物的混合物;(c)含有有害金屬的乏燃料;等等。本發明的方法可有效減少酸及有機溶劑的使用;另外,通過所述酸性離子液體的低揮發性、高電導性等特點,降低了電解時所需的能量,降低了冶金過程中的成本及對環境的危害,提高工藝的環保性;該方法在工業上具有重大價值。
本發明公開了一種應用雙極膜電滲析處理銅礦石冶煉廢渣的方法,將電解槽與陰陽離子交換膜、雙極膜相結合,以釕銥鈦板為電極組成雙極膜電滲析裝置,首先利用雙極膜電滲析裝置的產H+性能,讓廢渣處于強酸性環境中,使得廢渣中的重金屬從廢渣中游離出來;然后利用固液分離裝置,將廢渣的固相部分和液相部分進行分離,即將廢渣中的殘渣和酸性重金屬溶液進行分離;最后利用雙極膜電滲析對分離的上清液即酸性重金屬溶液中的重金屬進行去除。采用本發明方法,廢渣處理的總時長為90~100,所有的重金屬去除率可達到90%以上,步驟C處理單元為2~5單元時,可減少能耗30%~50%,提升電流效率40%~60%,節約成本。
本發明涉及一種利用嗜熱嗜酸菌處理硫化礦技 術,其特征在于,包括下列工藝步驟:將耐高溫、耐低pH值 的嗜熱嗜酸菌經過篩選與馴化獲得高效生物氧化菌株;對高效 生物氧化菌株進行擴培,得到菌體濃度達到1× 108個/L以上的接種液;將接種 液、硫化礦礦粉、及適合嗜熱嗜酸菌生長的生產培養基混合, 進行硫化礦的生物氧化浸礦反應,經過反應,當硫化礦礦粉中 黃銅礦的銅離子溶出70%以上,或黃鐵礦的晶格結構70%以 上被破壞時,終止反應。該技術可通過微生物的 直接氧化作用和代謝產物的間接氧化作用,將載有金或銅等貴 重金屬的難處理硫化礦中的硫化物氧化成為可溶性的硫酸鹽 或易浸出的狀態,達到破壞硫化物晶格,從而釋放貴重金屬離 子的目的。
本發明屬于微生物浸礦領域,公開了一種海洋菌浸出低品位硫化礦的方法,所述方法利用一株在海陸交界處采集的一株氧化亞鐵桿菌,通過連續培養后,在pH=1.8,生長溫度T=30℃的情況下,連續浸礦28天后,浸出黃銅礦和閃鋅礦,比目前報道的同樣陸源微生物浸礦率和浸出速率高很多。本發明采用的微生物浸礦方法,相比以往的化學物理方法選礦,處理成本較低,處理效果更好,選礦純度高,污染物質較少、易處理,能耗低,應用范圍較廣,因此,有非常大的研究價值,但也存在浸出周期長,浸礦效果不穩定的問題。
本發明公開了一種硫酸鋰浸出液分離純化新工藝,其特征在于,包括如下步驟:步驟1:使用微濾系統對硫酸鋰浸出液進行預處理,除去料液內雜質及懸浮物,得微濾透析液;步驟2:微濾透析液進入納濾系統得納濾透析液和納濾濃縮液;步驟3:納濾濃縮液進入電滲析系統進行濃縮,得電滲析濃水和電滲析產水;電滲析濃水進行MVR蒸發,得到固體硫酸鋰鹽;步驟4:電滲析產水使用反滲透進行深度處理,反滲透濃水回至步驟3繼續濃縮,反滲透產水返回生產工藝。本發明所述的硫酸鋰浸出液分離純化工藝,通過微濾、納濾、電滲析濃縮使硫酸鋰達到分離純化的目的,同時減少了化學藥劑的添加,降低蒸發成本,提高回用水量,達到整個系統向外的零排放。
本發明公開一種礦物超細纖維紙漿,由下列組分按重量百分比含量配制而成,組分和重量百分比含量也以干漿計:礦物超細纖維30-60%,有機纖維40-70%,輔料以礦物超細纖維的總重量計:纖維處理劑1-15%,除渣分離劑1-10%,纖維改性劑1-10%,纖維漂白劑0.5-5%;紙漿的固含量為65-75%,水25-35%。將上述礦物超細纖維紙漿采用一定的工藝輸送至有機造紙機上配抄紙品,即可造出各種紙制品及其材料。采用相應的國家標準檢測產品,均達到植物纖維紙張的同等性能。本發明適用于工業的規模生產,生產制造過程無三廢排放,無污染,并大大降低成本,具有廢棄物綜合利用價值,取代部分木漿,減少森林砍伐,并有顯著的經濟效益。
本發明涉及一種從高硫含銅氧硫混合型礦石中提銅工藝,按如下步驟進行:A.水浸可溶銅,將細碎原礦石與水給入攪拌槽中攪拌至水溶銅基本溶解,固液分離得到水浸可溶銅貴液和分離浸渣;B.浸渣分步優先浮選銅礦,向分離浸渣加入石灰磨礦,添加Z-200、2#油用量1攪拌調漿進行銅粗選Ⅰ得到銅粗精礦Ⅰ和銅粗選尾礦Ⅰ,再將進行銅精選Ⅰ得到銅精礦Ⅰ,進行銅粗選Ⅱ得到銅粗精礦Ⅱ和銅粗選尾礦Ⅱ,分別將銅粗精礦Ⅱ進行銅精選Ⅱ和銅精選Ⅲ,得到銅精礦Ⅱ,向銅粗選尾礦Ⅱ添加Z-200、2#油進行銅掃選Ⅰ和銅掃選Ⅱ得到選銅尾礦和銅掃選Ⅱ精礦;C.選銅尾礦浮選硫,先添加丁黃藥、2#油攪拌調漿進行硫粗選,再進行硫精選,得到硫精礦和硫精選尾礦,硫掃選分出硫掃選精礦和最終尾礦,具有藥劑耗量少、單位成本低、綜合回收率高、對環境友好等優點。
本發明公開了一種銅萃余液制備高純度草酸亞鐵的方法,將礦山酸性含鐵料液的亞鐵離子氧化為鐵離子,采用樹脂吸附鐵離子,然后用飽和草酸溶液解吸的方式有效分離鐵離子并生成草酸根絡合物,再加入鐵還原形成草酸亞鐵沉淀,洗滌干燥后得到高純度的草酸亞鐵粉末,鐵的分離率高,且制得的草酸亞鐵純度超過98%,解決了現有礦山酸性含鐵料液中鐵資源利用率低的問題,提出一種酸性礦山含鐵廢水資源化利用的新思路,實現了鐵資源的有效再生及利用。
本發明涉及一種工業危廢資源化綜合利用方法,通過將含銅危廢、含鉛危廢和有色冶金危廢混合制成爐料,再將爐料加入鐵、硅、鈣等添加劑制團,經豎爐還原熔煉制得冰銅和鉛鉍合金;鉛鉍合金經除銅、除錫后電解制得電解鉛,電解陽極泥經轉爐熔煉制得粗鉍;火法精煉制取精鉍過程,金、銀、銻、碲以渣和煙塵的形式得到回收;電解獲得的電解鉛經火法熔煉制得電解鉛錠。本發明實現了含銅危廢、含鉛危廢和有色冶金危廢有價金屬的綜合利用,工藝過程廢水零排放,熔煉過程尾氣達標排放,是一個環保資源型新技術。
本發明涉及一種載金高砷銅精礦脫砷回收伴生金的方法,在一定工藝條件下依次采用:浸出,向載金高砷銅精礦加入氫氧化鈉、硫化鈉或硫氫化鈉溶液進行調漿;固液分離,將漿料加入高壓釜后進行加壓脫砷;洗滌,將脫砷礦漿加入真空帶式過濾機進行過濾、洗滌,合格銅精礦往冶煉廠提銅;還原沉淀,將洗滌液和部分含砷高濃度原液混合,控制NaOH濃度,加入二氧化硫脲進行還原反應,反應后的渣漿進行過濾洗滌,得到金濃度低于0.05mg/L的含砷溶液和含金濾渣,含金濾渣往冶煉廠提金。它具有高效銅砷分離、伴生金的綜合回收率高、以廢治廢、砷以穩定的形式存在、濕法脫砷對環境友好等優點,適于冶金行業應用。
一種從混合類型銅礦床中提取金屬銅的方法,它是以硫化銅礦和氧化銅礦為原料,分別將其破碎成合格碎礦,將氧化銅合格礦直接用細菌堆浸,而將氧化銅合格礦先進行洗滌篩分,再分別對礦泥、礦砂進行攪拌浸出和堆浸,對浸出液進行萃取,萃取余液一部分返回細菌堆浸,補充酸平衡,另一部分輸至攪拌浸出和堆浸,作為全部的浸礦試劑,此后對萃取后的負載有機相依次進行常規的反萃、電積,可獲得高純度陰極銅。本全濕法聯合工藝不需磨礦分級,焙燒和煙氣制酸,尾礦、尾渣粒度粗易堆存,硫化銅礦浸出率達80%,氧化銅礦達93%,具有高回收率、低成本、少投入、無污染等優點,可為具有這種混合類型銅礦資源地區的冶金工業帶來新的發展。
本實用新型涉及一種萃取澄清室三相排出裝置,它包括自下而上內容有水相層、三相層、有機相層的萃取澄清室,它還包括排放系統、橫向調節系統和縱向調節系統;所述的排放系統由Z形硬管、閥門、軟管組成,打開閥門可排泄萃取澄清室內容物;所述的橫向調節系統由滑輪I、牽引繩I、托輥組成,拉動牽引繩I可使軟管橫向位移;所述的縱向調節系統由滑輪II、牽引繩II組成,拉動牽引繩II,可使軟管上端管口縱向位移至三相層中,具有無需使用船泵等電動裝置,徹底消除了電火花的重大安全隱患,操作簡單,排出三相徹底,生產效率高,裝置簡單,設備投資小,生產成本低等優點,適于濕法冶金行業應用。
本實用新型涉及一種濕法冶金預處理裝置,尤其是一種微細浸染型金礦封閉式預處理裝置,它包括有槽體、頂蓋、進料口和蛇形加熱管、給藥進口、電動攪拌器、空氣分布器組成;設于槽體內壁的一蛇形加熱管頂端連接封閉的頂蓋上的蒸汽進口,底端連接槽體低沿的疏水器;與槽體封閉的頂蓋設置一給藥進口和一電動攪拌器;空氣分布器置于槽體內電動攪拌器的葉輪底下,其由進氣管連通微孔分氣盤所構成;空氣分布器的分氣盤上面均布微孔。它具有回收率高、投資省、成本低、對環境友好、工人勞動強度小等特點,適于難處理金礦、金(精)礦及復雜有色金屬礦回收貴金屬及有色金屬的大規模工業化生產。
本發明公開一種從含銅氧化金礦中提金的工藝,屬于濕法冶金技術,該工藝首先將含銅氧化金礦石破碎、磨礦分級,然后對礦石進行堿處理,之后加入一定比例的螯合劑和氰化鈉,實現抑制銅的浸出和金的選擇性浸出,最后浸出液用常規的活性炭吸附提取金。該方法工藝簡單,設備簡易、易于實施,金浸出率高,藥劑耗量少,基建投資少,成本低,是一種易實現工業化生產并具有良好經濟效益的提金方法。
本硫化反應攪拌桶噴淋去除硫化氫的裝置,它包括硫化反應攪拌桶及其攪拌桶桶蓋、均布有水霧噴射孔外圈環形布水管、均布有水霧噴射孔內圈環形布水管、布水管連接管、四根進水管和金屬礦山酸性廢水;外圈環形布水管與內圈環形布水管前后左右各用一水管連接管連通成汽車方向盤形狀的噴淋器;所述四根進水管管尾分別連通外圈環形布水管前后左右,管頭分別穿出攪拌桶桶蓋連通金屬礦山酸性廢水;所述噴淋器定位于硫化反應攪拌桶內液面上區間空層,噴射的酸性水霧在此區域與硫化反應產生的硫化氫氣體反應,具有裝置簡單、以廢治廢、對環境友好、不增加任何生產藥劑和人力成本、保證員工安全與健康等優點,適于濕法冶金應用。
本實用新型公開了一種精密控制反應加藥的反應釜,包括鈦制釜體、PP釜蓋、排料管以及裝設在釜蓋上的文丘里加藥管、加料閥和溫度計。本實用新型的鈦制釜體適應各類酸堿反應,釜體帶有夾套可通入蒸汽或熱油加熱,也可通入冷水或冷油降溫;文丘里加藥管配套有流量變送器能夠實現精密控制加藥;底部的排料管逸散出的氣體通過釜蓋的排氣孔收集處理,解決了現有的濕法冶金精細化工行業中反應過程的反應釜對溶液的適應性、氧化劑精確加料、反應過程均勻的問題。
本發明公開了一種ITO薄膜刻蝕廢液中金屬銦的富集與純化方法,屬于濕法冶金技術領域。本發明首先將ITO薄膜刻蝕廢液進行過濾處理,然后加入強堿調節溶液pH值,再采用P204?EDTA磺化煤油萃取體系進行萃取,得到載銦有機相,最后采用鹽酸反萃,得到銦的鹽酸溶液。通過調節萃取及反萃的酸度和相比,水相中銦的濃度得到了極大的提升,并且最終實現了銦與其他金屬離子的分離,為后續電解精煉提供了保障,銦的回收率可達90%以上。
本實用新型涉及一種柵欄型陽極板的高效自動清洗系統,它包括洗液儲槽(1),它還包括壓濾機(2)、超聲波清洗槽(3)和PLC控制系統(4);超聲波清洗槽(3)、洗液儲槽(1)、壓濾機(2)連通形成一回路,可使洗液振蕩清洗超聲波清洗槽(3)內陽極板(36),清洗后液經壓濾過濾分離陽極泥后經洗液儲槽(1)返回使用;PLC控制系統(4)連接超聲波清洗槽(3)的超聲波換能器(33)與超聲波發生器(34),可調節控制超聲波清洗槽(3)內電磁振蕩頻率,具有自動化程度高、工作效率高、清洗徹底、能耗低、節約水資源等優點,適于濕法冶金行業應用。
本發明涉及一種從稀土提煉廢水中回收稀土的方法,屬于稀土濕法冶金領域,其特征在于包括:選用鎂基納米材料通過離子交換形式從稀土提煉工業廢水中回收稀土元素,回收過程主要包括預處理和置換沉淀兩個階段。通過回收廢水中的稀土回收率達到98%以上,它能使廢水中的微量低濃度稀土得到充分回收利用,減少了資源浪費,最大限度地回收了寶貴的稀土資源。
本發明公開了一種氨氰法選擇性從高銅載金炭脫銅的方法,屬于濕法冶金技術,首先將高銅載金炭與水混合,然后對高銅載金炭混合溶液進行堿處理,之后加入一定比例的氰化物、氨水或銨鹽,實現銅的選擇性脫除,而金基本不受影響。本發明具有工藝簡單、流程短,銅脫除率高而金浸出率低,且藥劑可循環使用等優點。
本發明提供了一種以乙醇胺作為添加劑的硫代硫酸鹽浸金方法,屬于濕法冶金技術領域。在銅-氨-硫代硫酸鹽體系浸出礦漿中加入0.003~0.1?mol/L的乙醇胺,提高浸金率的同時能顯著降低硫代硫酸鹽的耗量,消耗量控制在12.5kg/t以下,浸金率在相同條件下提高了3~9%,并且減少多硫酸根及其他硫氧化物的生成,使得浸取液成分簡單,有利于浸取液的循環使用及金的回收。
本實用新型涉及一種針鐵礦法除鐵試驗裝置,包括空氣輸送泵、反應器、中和劑儲存槽、中和劑輸送泵、反應器、加熱控制系統、浸出液輸送泵、浸出液儲存槽、精密pH計、鐵架臺、攪拌器,由鐵架臺支撐的攪拌器懸置在中和劑儲存槽內,中和劑儲存槽的中和劑出料口管道連接中和劑輸送泵;反應器內的底部設有加熱元件,加熱元件上方設有氣體霧化器及其氣體霧化器噴頭,反應器頂蓋分別設有中和劑進料口、尾氣出口、空氣進氣嘴、pH電極插孔、浸出液進料口、熱電阻感溫探頭插孔,加熱控制系統分別電連接精密pH計和加熱元件,其它各零部件管道,具有裝拆容易、攜帶運輸方便、易調節控制流量、加料連續性好、加熱元件不易腐蝕、除鐵效率高等優點,適于濕法冶金除鐵試驗和工業化連續除鐵。
本實用新型涉及一種四隔室加壓釜多管路充氧裝置,它包括原有的總管路,它還包括:將總管路分成充氧分支,每支設有三級減壓閥,再分成平行兩路分別進入相應隔室,進入各隔室之前管道上均設有氧氣流量計、針型閥,通過三級減壓閥可以分別調節各相應隔室的氧氣壓力,可不同壓力下充氧預防隔室因流量小而堵塞;增設由備用管路連通氧氣瓶、一級減壓閥、針型閥組成的充氣疏堵裝置,可隨時開啟充氣疏堵裝置,用氧氣瓶的高壓氣體沖開堵塞的管道,具有充氧壓力穩定與分布均勻、管道暢通、充氧系統穩定、工作時間長、維護成本低、整體結構簡約等優點,適于濕法冶金行業應用。
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