本發明屬于濕法冶金技術領域,涉及了一種分解氟碳鈰礦的方法,該方法具體包括以下步驟:S1)氟碳鈰礦氧化焙燒;S2)熟礦低溫絡合酸浸;S3)絮凝沉淀固液分離,得到含氟稀土料液和酸浸渣;S4)含氟稀土料液脫氟處理,得到稀土氟化物和氯化稀土溶液;S5)稀土氟化物利用碳酸鈉堿轉后酸溶,得到氯化稀土溶液;S6)將S4)得到的氯化稀土溶液與S5)得到的氯化稀土溶液混合后除雜,通過萃取分離得到相應稀土產品。稀土精礦REO浸出率可達71.5%,鑭浸出率95%,鈰浸出率48%,鐠釹浸出率高達97%。大幅降低堿轉過程堿消耗、減少堿轉廢水的排放量,節約能源,同時能夠獲得較高的稀土浸出率,經濟效益顯著。
本發明提供了一種反萃廢酸的回收方法,涉及廢水處理技術領域。本發明以三辛癸烷基叔胺和磺化煤油作為萃取劑(即有機相)對含鐵反萃廢酸進行逆流萃取,所得回收反萃酸中鐵的濃度<0.01g/L,鐵雜質的去除率在99.5%以上,鐵含量低,回收反萃酸能夠循環再利用,降低了濕法冶金反萃段,尤其是P507萃取體系反萃段的酸的用量,大大降低了生產成本。而且,本發明提供的回收方法操作簡單,成本低,安全環保。進一步的,經過反萃劑對含鐵萃取劑進行反萃后得到的再生萃取劑能夠循環利用,從而能夠實現含鐵反萃廢酸的連續處理,含鐵反萃廢酸的處理成本低。
本發明提供一種將溶液中鉑鈀富集的方法,涉及到濕法冶金中稀貴金屬的分離與回收。本發明以含鉑鈀的溶液為原液,通過控制電位進行選擇性還原,將溶液中的鉑鈀轉變成單質并沉淀出來,獲得富含鉑鈀的精礦。其特征是采用不含重金屬元素的物質為還原劑,控制反應液電位,將溶液中鉑鈀選擇性地還原并沉淀至1mg/L以下,達到富集鉑鈀的效果。與傳統的活性金屬置換法相比,本發明方法成本低,易操作,對組成不同的原液具有良好的適應性,所得鉑鈀精礦的渣量少、鉑鈀富集度高。
本發明涉及稀土濕法冶金技術領域,提供了一種利用復合沉淀劑制備高純氧化稀土的方法。本發明先將晶種加入反應器中,然后加入氯化稀土料液和復合沉淀劑溶液進行沉淀反應,然后依次進行陳化、液固分離和洗滌,將所得碳酸稀土灼燒即得到高純氧化稀土;本發明使用的復合沉淀劑包括碳酸氫鈉和碳酸鈉,碳酸氫鈉和碳酸鈉的質量比為0.2~10:1。本發明采用復合沉淀劑沉淀氯化稀土,能綜合發揮碳酸氫鈉和碳酸鈉的優勢,減少碳酸氫鈉沉淀時二氧化碳的產生,降低了氣泡冒槽風險,也防止了碳酸鈉堿性過強而生成漿糊狀產物氫氧化稀土,制備得到結晶性好、晶型穩定、粒度分布窄、雜質含量少的碳酸稀土,灼燒后所得高純氧化稀土各項指標都優于國標的要求。
本發明屬于濕法冶金領域,涉及一種從低鉬氨浸渣中浸出回收鉬的方法,該方法具體包括以下步驟:S1)將氨浸后的低鉬氨浸渣進行脫水,在進行漿化,備用;S2)將漿化后的低鉬氨加入反應釜中,加壓,加熱,進行保壓反應,得到反應液與鉬渣;S3)將反應液與鉬渣分離,將反應液進行負壓濃縮,濃縮液進行酸沉壓濾形成鉬酸濾餅;S4)濾餅重新返回鉬酸銨生產工序,產出鉬酸銨產品符合GB/T3460?2017MSA?1級別產品。本發明的有益效果是,由于采用上述技術方案,本發明的方法工藝簡便易行,氨浸渣無需烘干,研磨,流程短,工藝穩定,生產成本低,浸出回收率不低于94.98%,整個工藝流程環保。
一種銅電解液凈化除雜質的方法,涉及有色金屬濕法冶金過程中電解液凈化除雜的方法,特別是銅電解液凈化除銻、鉍的方法。其特征在于在銅電解液中加入高砷溶液,將電解液含As濃度維持為10g/L-15 g/L,使電解液中絕大部分雜質Sb、Bi與As形成過飽和砷酸銻和砷酸鉍結晶物質進入陽極泥中而除去。本發明除Sb、Bi效果顯著,脫除率幾乎達到100%,生產成本低。應用范圍廣,有廣泛的推廣價值。
本發明提供了一種高鈰鐠釹稀土料液除鈰的方法,屬于稀土濕法冶金領域。本發明利用過氧化氫,使三價鈰被氧化為四價鈰的過程中,存在大量的氫離子,利用緩沖劑將氫離子吸收,降低酸度,讓鈰沉淀析出,完成高鈰鐠釹料液的除鈰,避免了不加緩沖劑,除鈰反應達到一個平衡后,除鈰的效率低的問題;且本發明限定了依次與過氧化氫和緩沖劑混合進行除鈰,保證了三價鈰被完全氧化為四價鈰,避免了過氧化氫和緩沖劑同時加入,過氧化氫失去氧化還原的作用,三價鈰轉變為四價鈰的幾率變小的問題。本發明實現了高鈰含量(0.3wt%~3wt%)鐠釹料液除鈰,進一步降低了萃取工段的壓力,保證了鐠釹產品質量。
本發明屬于稀土礦濕法冶金技術領域,具體涉及一種風化殼淋積型稀土礦的浸取方法。該方法包括如下步驟:S1:在礦體表面鉆孔,通入氣體;S2:加注浸取劑,保持一段時間,然后加注頂水。該方法先在礦體中通入氣體,能夠使得礦體本身發生一定程度的松散,使得礦體內部的微孔隙進一步發展為中、大孔隙,然后注入浸取劑進行浸取,能夠提高浸取劑與礦體的接觸面積,提高浸取效率和浸出率。本發明先通氣體再加注浸取劑的浸取的方法,相比與直接加注浸取劑來說,重大孔隙的存在能夠緩和礦體由于吸水發生膨脹帶來的影響,能夠緩沖稀土礦由于吸水膨脹而引發的山體滑坡。
本發明公開了一種電路板的無害化處理以及資源綜合回收方法,包括以下步驟:包括:(1)采用電解法脫焊錫,使得元器件無損傷脫落;(2)電路板粉碎,靜電分選,使金屬成分與非金屬成分分離;(3)取金屬成分進行濕法冶金,回收有價金屬;(4)非金屬成分用有機溶劑萃取,使環氧樹脂和玻璃纖維分開,以便回收利用。本發明在溫和的條件下實現電路板中金屬成分和非金屬成分的綠色回收,回收率高,工藝簡單,不僅可減少污染物的排放,而且使資源得到充分利用。
一種從廢棄磷酸鐵渣中回收電池級磷酸鐵的方法,涉及一種回收電池級磷酸鐵的方法。本發明是要解決現有的濕法冶金回收磷酸鐵鋰后剩余的磷酸鐵渣中Cu和Ni雜質金屬含量較高,晶型雜亂,還需進一步處理的技術問題。本發明將廢棄磷酸鐵渣用無機酸浸出,再進行煅燒,最后得到電池級磷酸鐵用來重新制備磷酸鐵鋰。本發明通過尋找適合的無機酸種類、陳化時間、濃度和煅燒溫度等,從而去除其中大量的雜質金屬,使其磷酸鐵晶型得到恢復。本發明通過對廢棄磷酸鐵渣進行安全有效的資源化回收處理,在實現節能環保的同時還能獲得顯著的經濟效益,這對于即將到來的磷酸鐵鋰電池井噴式退役回收具有重要意義。
本發明公開了一種草酸廢水綜合利用的方法,所述方法包括以下步驟:(1)向草酸廢水中加入鐵;加入鐵與草酸的摩爾比為n(Fe):n(Ox)≤4:3;(2)草酸廢水加堿調節pH在1.0~8.0區間內;最后得到回用水。本發明可顯著降低后續鹽的排放,有利于實現綠色循環經濟,具有顯著社會價值。本方法處理后的回用水中COD可降至100mg/L,且后續可無縫對接蒸發回收鹽,本發明具有顯著的社會經濟效益,低成本、過程易控制、易實現工業化。本發明為濕法冶金行業綠色發展以及廢水綜合利用提供了一種新的解決方案,具有顯著的推廣價值。
本發明涉及濕法冶金中無機粉體材料制備技術,是從(NH4)2WO4溶液中通過懸浮層流工藝制備單晶仲鎢酸銨及其制備方法。本發明包括一種單晶仲鎢酸銨,其松裝密度1.5~3.0g/cm3,費氏粒度在30~60μm之間,霍爾流動性30~50s/50g,粉體單晶率≥95%;以及單晶仲鎢酸銨制備方法,其結晶過程中,晶核出現前,控制攪拌轉速為30轉/分;晶核出現后,控制攪拌轉速為40轉/分;晶核出現1小時后,控制攪拌轉速為50轉/分;溶液密度下降為1.14g/cm3后,控制攪拌轉速為60轉/分。
一種萃取分離La-Nd輕稀土的方法,屬于稀土濕法冶金領域;本發明以La-Nd輕稀土為原料,利用預分離萃取法、帶支體工藝萃取法、三出口及其優化理論等,挖掘這些方法在La-Nd輕稀土分離優勢,選擇更佳工藝走向,使這些方法有機結合,形成了一種新的更好的萃取分離La-Nd輕稀土的工藝方法。本發明對La-Nd輕稀土,首先采用預分離萃取法,用較少級數的預分離萃取段、預分離洗滌段1和預分離洗滌段2及反萃段,將La-Nd粗略分離為富LaCe的LaCe(PrNd)、不含La的CePrNd和不含Ce的PrNd水相。這些粗組分從La/CePrNd/PrNd/Nd四出口主體工藝的不同部位進入主體工藝。主體工藝并帶Ce/Pr支體和Pr/Nd支體,可獲高純La、Ce、Nd和>99%Pr。本發明整體工藝處理能力大、萃取劑稀土金屬存槽量少,酸堿消耗和廢水排放減少,利于環保。
本發明涉及從稀土溶液中除鋁(Al3+)提純稀土的生產方法,屬于稀土濕法冶金、化學領域。本發明包括以下步驟:(1)原料準備:稀土溶液:pH≤3,REO20g/L~300g/L,Al2O3?0.8g/L~3g/L;絡合沉淀劑:羥基喹啉或羥基喹啉衍生物中的一種;(2)沉淀除鋁:向步驟(1)的稀土溶液中加入絡合沉淀劑,在恒溫下攪拌反應后調節溶液pH值并沉淀,真空抽濾分離得除鋁后稀土料液。本發明采用羥基喹啉或羥基喹啉衍生物對含大量鋁離子的稀土溶液進行處理,實現了從稀土溶液中去除鋁離子,保證了鋁離子去除率達到90%以上,稀土損失率不超過5%,極大地降低了稀土溶液中鋁離子的濃度。
本發明涉及冶金領域,公開了一種含硫浸出渣的處理方法及其應用。含硫浸出渣的處理方法包括對在混合氣體中呈流態化的含硫浸出渣進行焙燒,混合氣體中包括體積分數大于22%的氧氣。應用此種方法能將含硫浸出渣中的有價金屬富集在焙砂中,得以重新利用。在富氧的氣氛下燃燒提高了焙燒效率并且焙燒更加完全、徹底。由于氧含量較高,所以焙燒等量的含硫浸出渣,得到的煙氣總量較低,煙氣中SO2濃度大幅度提高,便于制酸系統回收SO2,降低制酸的投資和能耗。同時該處理方法也提高了余熱回收效率,使得蒸汽產量得到一定增加,可以給生產或者生活提供熱源,因此節能效果好。含硫浸出渣的處理方法能夠應用到濕法冶金的工藝中。
一種以廢舊鋰離子電池為原料的無酸制備碳酸鋰的方法,涉及一種以廢舊鋰離子電池為原料回收碳酸鋰的方法。本發明是要解決現有的高溫冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬的過程污染性氣體排放風險大,回收效率低,成本居高難下;而濕法冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬則存在著酸堿和還原劑耗量大、分離過程中金屬流失嚴重、后續廢水廢液處理難、環境負荷大的技術問題。本發明對目標金屬Li具有選擇性、再生成本低、易操作、對設備防腐要求低、回收的碳酸鋰純度高達95%,鋰離子回收率達到90%,氯化鈉回收率達到80%。本發明的整個過程無酸、堿和還原劑的加入,不產生有害氣體,無廢水廢氣排入環境中,回收過程中不產生二次污染。
一種利用超低溫焙燒從廢舊鋰離子電池中選擇性回收鋰的方法,涉及一種從廢舊鋰離子電池中選擇性回收鋰的方法。本發明是要解決現有的高溫冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬過程焙燒溫度高、能耗成本大,回收效率低;而濕法冶金則存在著酸堿及還原劑耗量大、分離過程中金屬流失嚴重、后續廢水廢液處理難、環境負荷大的技術問題。本發明加入復合鹽從鋰離子電池的正極片中選擇性破壞鋰與氧的層間結構并形成可溶性鋰鹽,從而實現鋰離子的選擇性提取。本發明采用300℃的超低溫度即可進行,對目標金屬具有選擇性、鋰離子回收率達到90%,回收的碳酸鋰純度高達95%;整個過程無酸和堿的加入,能耗成本低,回收過程中不產生二次污染。
本發明屬于有色冶金中濕法冶金領域,特別是一種有效地實現銅陽極泥分銅渣中碲的高效分離的銅陽極泥分銅渣高效分離回收碲的方法。該方法將銅陽極泥分銅渣采用鹽酸氧化體系實現碲的高效浸出過程,碲浸出率90%以上,金浸出率99%以上,通過均勻緩慢加入弱還原劑方式優先將溶液中金還原沉淀、金沉淀率99%以上,碲基本不沉淀,之后通過均勻緩慢加入弱還原劑方式將溶液中鉑、鈀還原沉淀,鉑鈀還原后液中金、鉑、鈀離子濃度可降至0.001g/L以下,鉑鈀還原后液加還原劑深度還原沉碲,得粗碲粉品質95%以上,碲回收率90%以上。這些環節緊密關聯,共同作用實現了分銅渣中金和碲的高效分離回收。本發明具有工藝技術指標穩定、勞動強度小和生產成本低等優點。
本發明公開了一種鎳鈷金屬粉末的制備方法,屬于有色金屬冶金、粉末冶金和材料制備技術領域。其特征在于:以納米或超細鎳、鈷金屬粉末為晶種,與含硫酸鎳、硫酸鈷及氨、硫酸銨的氨性水溶液混合,采用濕法冶金水熱氫還原技術和設備,經配料、高壓水熱氫還原、過濾、洗滌、烘干等工序,制備納米、超細或微細尺寸的鎳粉、鈷粉和鎳鈷合金粉末??捎糜谫A氫合金、電鍍、催化劑、燒結活化劑、磁性材料、導電漿料、電池材料、吸波材料、硬質合金、多層陶瓷電容器和粉末冶金等領域。該制備方法原料易得,工藝簡單、流程短,生產成本低,生產過程易于控制,生產效率高。金屬粉末的粒度均勻,尺寸和成分可控,產品質量好。
本實用新型涉及反應器技術領域,尤其涉及一種提高目標元素轉浸率的濕法冶金反應器,包括罐體、循環水管以及潛水泵,所述罐體的內部設有轉軸,轉軸底部與固定在罐體底部的軸承座連接,轉軸上帶有攪拌葉片,轉軸的頂部通過減速機與電機連接,在所述罐體內部的上部設有噴淋箱,噴淋箱上帶有過液孔,噴淋箱通過管路與所述潛水泵連接,潛水泵設置在所述罐體內部;罐體的側壁上設有保溫隔層,保溫隔層內填充有保溫棉,保溫隔層與所述罐體內壁之間設有循環水管,循環水管的進水口和出水口都設置在所述罐體之外,進水口和出水口通過水泵注入熱水。相對于現有技術,本裝置可以對罐體內部進行加熱,保溫隔層可以是罐體保溫效果增加,防止熱量散失。
鎳礦濕法冶金用燃燒爐,涉及鎳礦生產用設備,具體涉及一種與干燥爐配套的燃燒爐。包括燃氣爐頭(1)、防火保溫板(4)、爐體(5)和熱風管(6);在干燥爐(7)的熱風進口側面設置有機臺(8);爐體(5)是圓柱形結構,爐體(5)水平設置于機臺(8)上面,在爐體(5)的后側連接有一塊防火保溫板(4),燃氣爐頭(1)安裝于防火保溫板(4)中心部位;爐體(5)的前側是圓錐形,圓錐形中心部位連接有熱風管(6),熱風管(6)連接干燥爐(7)的熱風進口;燃氣爐頭(1)上安裝有進氣閥(2),所述進氣閥(2)為單向閥。本實用新型解決了與干燥機配套的燃燒爐一般為電加熱的設備,存在耗電量大,結構復雜,不便于維修的問題。
本發明涉及冶金領域中濕法冶金技術,特別是一種銅陽極泥的全濕法預處理方法。本發明先將銅陽極泥進行熱酸浸出,將銅、硒、銀、鋇等金屬浸出入液,金、碲、錫、鉑及鉑族金屬留在浸出渣;熱酸浸出渣通過堿性浸出,將碲、鉛和砷等金屬浸出富集于液,得到的分碲渣再進行氯化分金,將金、鉑及鉑族金屬富集于液,錫、銻富集于渣;熱酸浸出液用水稀釋,銅、硒富集于稀釋液,得到的沉淀再經硝酸溶解,過濾得硫酸鋇溶渣和硝酸銀溶液。本發明取消了傳統銅陽極泥處理方法中能耗高、污染大的硫酸化焙燒工序,通過熱酸浸出將鋇在提取金、銀前脫除并開路回收,減少銅陽極泥處理量,提高金、銀回收率。
本實用新型公開了一種礦料濕法工藝中浸前過濾車間的配置,屬于濕法冶金技術領域,其技術方案要點是,包括分三層設置的多臺臥式壓濾機、濾餅卸料膠帶輸送機、漿化槽以及渣漿泵;臥式壓濾機設置在上層平面,濾餅卸料膠帶輸送機設置在中層平面,漿化槽和渣漿泵設置在下層平面,且二者配套連接;每臺臥式壓濾機均通過一臺濾餅卸料膠帶輸送機通向漿化槽,且每兩臺臥式壓濾機共用一個漿化槽。該種礦料濕法工藝中浸前過濾車間的配置可較好地保證流程暢通并簡化生產環節、提高工作效率、降低建設和生產成本,從而獲得更好的經濟效益。
一種用于濕法冶金的電化學浸礦機,其特征是在圓桶形外殼的同心內圓上裝設一套直流正、負電極,電極聯接整流器或直流發電機,正極區和負極區用濾袋(4)隔離,圓桶外殼中心裝有攪拌器,下部開有排液孔。其效果是(1)強化溶料工序,縮短溶料周期,提高浸出率。(2)溶料與過濾相結合,與水解脫雜相結合,可直接得到合格料液。(3)因具有穩定,均相變化pH值的特點,可作到選擇性溶解和分步水解沉淀。物耗、能耗、工時消耗低。
一種預分離三出口萃取分離輕稀土礦的工藝方法,屬稀土濕法冶金;本發明根據輕稀土礦配分特點,有機的結合利用預分離萃取法、三出口及其優化理論、帶支體工藝萃取法、高濃度水相出口方法等,形成了一種新的萃取分離輕稀土礦的工藝方法;該方法將輕稀土礦料液首先進入級數不多的預分離萃取段和預分離洗滌段,去除大量La-Nd和Sm-Lu、Y,較少的高釹釤混合稀土再Nd/Sm分組;以La-Nd為原料進行LaCePr/CePrNd/Nd三出口帶支體CePr/Nd分離,獲純Nd;再以LaCePr為原料進行La/支體Ce/Pr分離。本發明可提高工藝處理能力、降低設備和充槽投資及生產成本,減少酸堿消耗和廢水排放,利于環保。
一種微生物的固化和連續培養方法,屬于生物濕法冶金領域。微生物的固化方法通過使用下進上出的循環回流方式進行固化操作,并且在該過程中采用較高的初始接種率,并隨著接種次數的增加而逐漸降低接種率,從而使得微生物快速地附著在載體上,在短時間內完成固化。隨后試驗證實,在不充氣的條件下,采用上進下出方式可以實現微生物的連續快速培養,大大節約充氣成本。本申請中提出的方法可以快速進行微生物的固化和連續培養,從而有助于將其應用于生物濕法冶金。
本發明提供一種濕法冶金反應槽底部耐腐耐磨處理方法,其特征是在槽底焊接方格狀條形鈦條,通過環氧樹脂膠泥將耐磨瓷板粘貼在方格內,環氧樹脂膠泥的厚度為粘貼瓷板后,瓷板表面與鈦條一樣高。本發明具有以下優點:由于反應槽通過環氧樹脂膠泥將耐磨瓷板粘貼在反應槽底部,槽內物料與耐酸、耐磨瓷板直接接觸,因而,結構簡單,耐酸、耐磨性強,使用周期長,提高了陽極泥處理量,并大大減少了反應槽內物料清理的次數,降低了工人勞動量。
本實用新型公開了一種用于濕法冶金排料過程的兩級汽水分離裝置,包括汽水分離罐一和汽水分離罐二,汽水分離罐一頂端連接汽水分離罐二中部一側且靠近汽水分離罐一一側,汽水分離罐一底端設置有下封頭一,下封頭一底端中部設置有物料出口一,汽水分離罐一中部一側且遠離汽水分離罐二一側設置有混合物料進口,汽水分離罐一內部中部設置有導流管一,導流管一頂端設置有旋流板除霧器一,汽水分離罐一頂端內部設置有錐形擋板,汽水分離罐一頂端設置有上封頭一,上封頭一頂端設置有蒸汽出口一,蒸汽出口一上設置有連接管,連接管為L型,連接管一側且遠離蒸汽出口一一側設置有蒸汽進口。
本發明涉及一種利用濃硫酸放熱提高土狀銅礦中銅浸出率工藝,屬于濕法冶金領域。本發明特征為:土狀礦直接篩分,選擇-0.15mm礦石進行濃硫酸熟化-浸出,+0.15mm礦石筑堆浸出。將-0.15mm礦石加10%~50%水調成漿狀,逐漸加入濃硫酸,并不斷攪拌,濃硫酸加入量為184~368kg/t礦石,待濃硫酸加入完畢后,再攪拌20~40min,排出熟化,熟化時間為1~3h。熟化完畢后,將熟化后物料排入攪拌罐,以液固比為3∶1~5∶1加水或浸出液浸出,浸出時間為24~48h。浸出液可用于循環浸出,當浸出液中銅離子濃度達到一定值時,送去萃取-電積獲得電積銅。萃余液和電解液可循環用于+0.15mm礦石的堆浸,整個工藝流程循環無排放。具有低成本、高效率、高浸出率和環境友好等特點。
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