一種含銻鋅鉛精礦的冶煉裝置,涉及一種有色金屬,特別是含銻鋅鉛精礦的冶煉裝置。其結構包括一熔渣熔煉爐和一還原熔煉電爐;其特征在于在還原熔煉電爐側壁上端設有一熔渣熔煉爐渣進入口,在熔渣熔煉爐和還原熔煉電爐之間設有一溜槽,溜槽的一端與熔渣熔煉爐渣排渣口聯接,另一端與還原熔煉電爐側壁上端設有的熔渣熔煉爐渣進入口聯接。本實用新型的一種含銻鋅鉛精礦的冶煉裝置,熔煉強高,可以實現一步煉鉛,對物料適應性更強。能有效縮短流程,實現連續化生產;節能;產能大;資源高效利用;環境保護;安全與勞動衛生好;也沒有泡沫渣爆炸危險,生產安全。對鉛、鋅、銻聯合企業更具優勢。鉛及伴生有價金屬銅銻和貴金屬的回收率更高。
本實用新型提供了一種廢舊鋰離子電池全組分回收裝置系統,所述裝置系統包括依次連接的破碎裝置、熱處理裝置、研磨裝置、篩分裝置、提鋰裝置、第一固液分離裝置、酸浸裝置與第二固液分離裝置;所述裝置系統還包括依次連接的冷凝裝置、尾氣凈化裝置與儲氣裝置;所述冷凝裝置的進料口與熱處理裝置的氣體產物出料口連接。使用所述廢舊鋰離子電池全組分回收裝置系統可實現廢舊鋰離子電池的全組分回收,具有全量化高效利用、環境友好、流程簡潔等優點,同時,由于熱處理過程發生了自還原反應,正極粉酸浸過程無需添加還原劑,具有顯著的經濟效益。
本實用新型提供一套廢棄線路板水熱處理分離銅箔和玻璃纖維的裝置,主要由五部分構成:加熱與溫控系統,氣氛控制系統,壓強監測系統、煙氣凈化系統和油水分離回用系統。廢棄線路板經過該裝置處理后,線路板中的環氧樹脂脆化失去粘接能力,使得金屬銅箔與玻璃纖維在較小外力作用下完全解離,破碎分選后獲得顆粒狀或片狀的金屬銅箔與棉絮狀的玻璃纖維。本實用新型反應裝置具有處理工藝簡單、金屬分離效率高、能耗低、無環境污染的特點。
一種從廢棄電子線路板顆粒中分步回收有價金屬的裝置。本實用新型裝置由給料系統、移動式微波加熱系統、煙氣處理系統、旋轉離心超重力分離反應器、移動式金屬液接收器、旋轉離心超重力分離反應器驅動平臺組成,其中旋轉離心超重力分離反應器(10)裝有過濾板(11),過濾板(11)安裝在旋轉離心超重力分離反應器(10)的直徑最大位置上,采用移動式的微波發生器(5)給旋轉離心超重力分離反應器內物料加熱,采用移動組合式筒形金屬液接收器(14)收集金屬液。本實用新型不僅能夠快速高效地分離出不同金屬或合金,并獲得貴金屬富集的殘渣,而且工藝簡單,成本低廉,為實現從電子廢棄物中提取、富集有價金屬元素提供了一種高效的方法。
本實用新型提供了一種高鎳锍的制備系統。該制備系統包括:液化裝置、硫化單元和吹煉單元。液化裝置設置有含硫物料入口和液態含硫物料出口,用于使含硫物料液化;硫化單元設置有加料口、液態含硫物料入口和鎳锍出口,液態含硫物料入口與液態含硫物料出口連通,加料口用于加入鎳鐵合金和第一熔劑;吹煉單元設置有鎳锍入口、第二熔劑入口、含氧氣體入口和高鎳锍出口,鎳锍入口與鎳锍出口相連通。上述高鎳锍的制備系統以鎳鐵合金為原料,大大解決了以硫化鎳礦為原料無法制得高鎳锍的問題;同時上述制備系統結構簡單,產能高,便于進行工業化推廣。
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。
本發明公開了一種從廢舊鋰離子電池中回收和生產氫氧化鋰的方法,屬于鋰離子電池材料綜合回收技術領域。本發明將廢舊鋰離子電池拆分、破碎篩選得到的正極材料粉料,經還原焙燒或氧化焙燒得到焙砂,將焙砂用石灰乳漿化,實現鋰的優先選擇性浸出;將浸出液用磷酸鹽凈化除雜、蒸發濃縮結晶,得到氫氧化鋰。本發明的方法可以從廢舊鋰電池材料中直接生產高品質氫氧化鋰,無需碳酸鋰、氯化鋰等中間產品過程,具有鋰回收流程短、回收率高、產品質量好、成本低等優點,并避免了高鹽廢水的環境問題。
本發明涉及一種低氧高純金屬鉿粉的制備方法,該低氧高純金屬鉿粉的純度為99.5wt%以上,氧含量小于0.15wt%。制備過程包括:a.將金屬鉿粉、脫氧劑和熔鹽裝入坩堝中;b.將坩堝放入反應罐中,裝置密封后抽真空、再充入氬氣洗滌,加熱脫氧,然后進行恒溫保溫脫氧,脫氧結束后冷卻出爐;c.將出爐后的產品先酸洗,然后采用去離子水洗滌,將得到的產物進行篩分、烘干,即為低氧高純金屬鉿粉的產品。本發明的方法所采用的熔鹽體系,能有效的除去金屬鉿粉中的雜質,特別是能顯著降低鉿粉中的氧含量,制備低氧高純的金屬鉿粉,滿足高端產品的材料要求。
本發明屬于金屬鉻生產領域,具體地,本發明涉及一種利用金屬鎂還原無水氯化鉻生產高純金屬鉻的方法。本發明包括以下步驟:(1)對無水氯化鉻進行升華純化;(2)把步驟(1)得到的純化的無水氯化鉻熔入熔鹽,加入金屬鎂進行還原反應;或者不采用熔鹽介質,直接把金屬鎂與無水氯化鉻進行還原反應;(3)將還原產物進行水洗過濾;(4)將水洗金屬鉻濾餅進行酸洗過濾;(5)將酸洗金屬鉻濾餅水洗至中性,干燥后得到高純金屬鉻產品。本發明使用的原料為無水氯化鉻,無水氯化鉻可以升華純化,與電解工藝和真空碳還原工藝相比從源頭上減少了金屬雜質的引入。本發明與金屬熱還原和真空碳還原相比反應條件更溫和。
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。
本發明屬于廢印刷電路板的回收利用,特別涉及從廢印刷電路板中回收銅金屬(銅箔、銅線等)的方法。首先將從廢印刷電路板上剝離下來的表面有高分子膜材料的銅金屬浸泡在溶脹劑中,通過提供良好的溶脹環境,控制溫度變化,將銅金屬基體材料與其表面的高分子膜材料分離;利用銅金屬與高分子膜材料的比重差異,將高分子膜材料與銅金屬分類回收。本發明的方法能夠對廢印刷電路板中的銅金屬與其表面的高分子膜材料進行全部的有效分離,溶脹劑可循環重復使用;本發明的方法工藝簡單可行且無污染,具有很好的社會效益、經濟效益和環境效益。
本發明提供了一種鋰離子電池正極廢料中金屬的浸出及回收方法。所述浸出方法為:將鋰離子電池正極廢料與含有還原劑的有機酸溶液進行反應,反應后進行固液分離,得到浸出液和濾渣,實現鋰離子電池正極廢料中金屬的浸出?;诖私龇椒?,本發明提供了一種基于金屬閉環循環的鋰離子電池正極廢料的回收方法。所述鋰離子電池正極廢料中金屬的浸出方法金屬的浸出率高、浸出時間短,處理成本低,適用范圍廣,避免了二次污染和現有技術中對浸出液中各種金屬進行分離提純的復雜流程;所述基于金屬閉環循環的鋰離子電池正極廢料的回收方法工藝流程短,實現了金屬的閉環循環利用。
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。
一種紅土鎳礦分離富集鎳鐵的方法,涉及一種采用金屬化還原方法分離富集鎳鐵的方法。其特征在于其過程步驟依次包括:(1)原礦破碎;(2)添加促進劑、聚集劑、還原劑混料造粒制成球團礦;(3)將球團礦進行金屬化還原焙燒;(4)焙砂水淬、磨細;(5)磁粗選;(6)粗精礦再磨;(7)磁精選,得到鎳鐵精礦。本發明的方法,焙燒過程添加氟硼酸鹽強化還原并促使焙砂形成局部微溶區,添加聚集劑形成的孔洞提供鎳鐵合金遷移軌道,促進鎳鐵合金遷移、長大,使鎳鐵合金在焙砂中以蠕蟲狀、網狀或棒條狀產出,利于焙砂的磨礦磁選分離。產品質量高,鎳鐵綜合回收效果好,工藝流程簡單,主體設備選擇性廣,能耗少,添加藥劑量少,成本低,環境友好。
本發明公開了一種廢動力電池正極材料的兩段逆流浸出方法,涉及動力鋰電池回收技術領域,包括:在對所述正極材料進行焙燒、水浸和過濾后,將得到的水浸渣進行兩段逆流浸出,所述兩段逆流浸出包括Ⅰ段浸出和Ⅱ段浸出;其中,所述Ⅰ段浸出使用濃硫酸和雙氧水進行;所述Ⅱ段浸出包括在所述Ⅰ段浸出后得到的Ⅰ段酸浸液中加入所述水浸渣和雙氧水,溶液的pH值控制在2~4。通過采用兩段逆流浸出方法,不僅能實現廢鋰電池有價金屬Ni/Co/Mn/Li的高效浸出、降低酸浸液殘酸和減少廢水排放量,而且能充分利用水浸渣Ni/Co金屬的還原性,起到初步除銅的目的。
本發明公開了一種低品位鉬鎳礦脫硫脫砷?焙砂熔煉鉬鎳鐵合金的方法。將細磨后的鉬鎳礦或選礦得到的鉬鎳精礦,與適量氯化鈣、氯化鈉等氯化劑混合后,通過粉料直接焙燒或制粒后焙燒,將鉬鎳礦中的砷高效揮發除去,焙燒采用弱氧化焙燒,得到含硫≤3%、含砷≤0.1%的脫硫脫砷焙砂,然后將焙砂進行還原熔煉得到含砷≤0.05%的鉬鎳鐵合金。本發明以氯化劑作為焙燒脫砷助劑,在促進砷深度揮發的同時,利用氯化劑中的鈣、鈉等陽離子與氧化產生的氧化鉬結合生成穩定的鉬酸鈣/鉬酸鈉等鉬酸鹽,從而大大降低氧化鉬揮發的損失,具有工藝簡單、砷脫除率高、鉬鎳鐵合金質量好、鉬回收率高等優點。
本發明公開了一種高鐵鋁土礦的綜合利用處理方法,高鐵鋁土礦與堿性溶液、添加劑混合反應,得固相A和液相B;向液相B中加入析硅劑進行反應,得固相C和液相D,固相C部分加入液相B作為析硅晶種,剩余固相C經處理得硅質材料產品;液相D返回浸出反應使用,當液相D中的Al2O3濃度達到一定值時,作為鋁酸鹽溶液用于氧化鋁生產;固相A為脫硅精礦,用于拜耳法生產氧化鋁,生產氧化鋁后得到的殘渣為鐵鈦精礦。本發明提供的高鐵鋁土礦的綜合利用處理方法通過鐵、鋁、硅、鈦在不同溶液環境中形態的變化,實現對各元素進行分別富集、分離及提取,形成鐵、鋁、硅、鈦等多種產品,最大程度上實現鐵鋁共生礦中各礦物的綜合利用,實現最大經濟效益。
本發明涉及一種用于生產高性能稀土永磁性材料的稀土鐵合金及其制備工藝,該合金組成中釹或鐠釹稀土含量為30~90WT%,余量是鐵以及總量小于1WT%的不可避免雜質,其O含量≤0.1WT%,C含量≤0.1WT%,N含量≤0.05WT%。該合金由氟化物熔鹽體系氧化物電解法制備,其電解質由氟化稀土和氟化鋰構成。
本發明提供一種熔渣的儲渣裝置及儲渣方法,包括儲渣主體、熔渣流量控制裝置和加熱裝置;儲渣主體包括爐體結構、設置在爐體結構的底部的爐底和設置在爐體結構頂部的爐蓋結構,在爐體結構的側壁的上部設置有進渣口,在爐體結構的側壁的下部設置有出渣口;在儲渣主體的內壁上設置有保溫結構;熔渣流量控制裝置設置在出渣口處;加熱裝置包括設置在儲渣主體的內側壁上的加熱電極。利用本發明能夠解決目前由于熔渣的熱量損失嚴重,后續補熱困難造成熔渣溫度過低流動性變差而無法進行?;幚淼葐栴}。
本發明提供了一種微波轉底爐氯化提金裝置及方法,所述裝置包括進料單元、轉底爐爐體、微波單元、傳動單元和排料單元;所述轉底爐爐體包括上部固定爐體和下部旋轉爐底,轉底爐爐體沿爐底旋轉方向依次分為進料區、反應區和排料區,所述旋轉爐底的上表面設有電加熱板,爐頂設有排氣口;微波單元設置于轉底爐爐頂上,傳動單元設置于旋轉爐底下部,與旋轉爐底相連。本發明所述裝置為用于金等有價金屬提取的轉底爐,采用微波加熱與電加熱相結合的方式,加熱速率快且加熱均勻,熱效率高,煙塵率低;所述裝置可直接處理粉狀物料,相比常規設備回轉窯,減少了物料的制粒、干燥過程,縮短工藝流程,降低能耗及成本,有助于提升經濟效益和環境效益。
本發明涉及一種從失效汽車尾氣催化劑中回收貴金屬的方法,所述方法通過將經初步破碎的失效汽車尾氣催化劑在添加劑的作用下進行機械化學活化處理,之后用浸出劑浸出得到貴金屬浸出液,在回收過程中,經初步破碎的失效汽車尾氣催化劑與添加劑經機械化學活化處理后,將貴金屬由單質形式轉換為貴金屬配合物的形式,之后利用浸出劑將其浸出得到貴金屬浸出液,本發明所述方法的貴金屬的總浸出率可達93%以上,金屬鈀的浸出率可達98%以上。
本發明公開了一種紅土鎳礦高壓浸出工藝中抑制鋁浸出的方法。該方法包括以下步驟:在紅土鎳礦高壓浸出之前,向紅土鎳礦的礦漿中加入硫酸鈉和/或硫酸鉀進行混合,混合后的礦漿經過預熱后,泵入高壓釜進行浸出,浸出后礦漿進行閃蒸,得到浸出后礦漿。應用本發明的技術方案,在紅土鎳礦高壓浸出之前向礦漿中加入硫酸鈉和/或硫酸鉀,在浸出高溫下形成鈉或鉀礬,使得浸出部分的鋁得到抑制,降低鋁的浸出率,使得后續中和除鐵鋁及過濾工序實現降耗減排。
本發明公開了一種紅土鎳礦高壓浸出工藝中鐵精礦的回收方法。該回收方法包括以下步驟:S1,將紅土鎳礦進行高壓浸出;S2,經過浸出后的礦漿采用活性氧化鎂或氫氧化鎂進行預中和處理;S3,向預中和后的礦漿中繼續加入活性氧化鎂或氫氧化鎂去除液相中的鐵鋁;S4,除鐵鋁后對鐵渣進行過濾洗滌,得到濾餅和除鐵鋁后的溶液;以及S5,對濾餅采用堿洗的方式進行處理,處理后得到濕鐵精礦。
一種從高鎂鎳精礦中綜合回收鎳、銅、鈷、硫和鎂的工藝,包括:將高鎂鎳精礦制成礦漿,向礦漿中加入硫酸和氧氣對礦漿進行加壓浸出,中和加壓浸出后的礦漿中的硫酸,濃密洗滌中和后的礦漿,以便得到浸出渣和浸出液;從浸出渣中浮選出含有單體硫、貴金屬和未被浸出的鎳銅硫化物的二次精礦,去除浸出液內的鐵,從除鐵后的浸出液內去除銅,向除銅后的浸出液內加入氫氧化鎂,以便沉淀和分離出氫氧化鎳和氫氧化鈷;向分離出氫氧化鎳和氫氧化鈷之后的浸出液內加入氨,以便沉淀和分離出氫氧化鎂。利用本發明的方法不排放二氧化硫,在回收NI、CU、CO有色金屬的同時,回收了礦石中的鎂,提高了礦石中有價金屬成分的回收率并且降低了能源消耗。
本發明提供一種從銅銦鎵硒太陽能薄膜電池廢料中回收銅銦鎵硒的方法,屬于資源二次利用技術領域。該方法將銅銦鎵硒(CIGS)太陽能薄膜電池腔室廢料粉碎磨細后進行硫酸化焙燒,得到粗硒和焙燒料,焙燒料加水浸出,將水浸液純化結晶得到硫酸銅產品。對水浸渣堿浸,然后對堿浸液進行電解,得到金屬鎵。堿浸渣加入無機酸進行酸浸,酸浸液用甲醛、水合肼、鐵粉或二者、三者任意比例的混合物還原并提純得到金屬銦粉;酸浸渣返回進行硫酸化焙燒。其中所得粗硒純度>98%,金屬銦粉純度>99%,金屬鎵純度>99%。四種有價元素回收率均超過95%。本方法操作簡單、安全性高、可靠性強、成本低,且容易實現規?;a,符合環保要求,應用前景廣闊。
本發明公開了一種利用脫硅粉煤灰燒結法生產氧化鋁的系統,包含脫硅粉煤灰燒結機構、氫氧化鋁提取裝置和焙燒裝置,脫硅粉煤灰燒結機構包含第一球磨機、料倉、半懸浮爐、冷卻機、第二球磨機、以及輸送機構,該利用脫硅粉煤灰燒結法生產氧化鋁的系統不僅實現了低能耗,還進一步提高了生產率。本發明還公開了一種利用脫硅粉煤灰燒結法生產氧化鋁的方法。
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