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本发明公开了一种大尺寸高铌高温706合金铸锭及其冶炼工艺,用于解决现有冶炼工艺易出现Al、Ti元素烧损严重以及所制得的高铌高温706合金铸锭易出现黑斑和白斑的冶金缺陷。冶炼工艺包括:真空感应熔炼,制得多支成分相同的真空感应锭,进而制得相同数量的电渣电极,利用(CaF2‑CaO‑Al2O3‑TiO2)四元渣,进行交换电渣重熔,再利用所得电渣锭制得自耗电极,然后以该自耗电极为起始原料,进行两次真空自耗重熔。采用该工艺能够实现锭重15吨以上、直径800mm以上的高铌高温706合金大尺寸铸锭的制备,最大限度地抑制黑斑和白斑冶金缺陷形成,减少Al、Ti元素烧损率。
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本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种高硫钴铜矿和硫铁矿的联合处理方法。本发明以高硫钴铜矿处理为主,以硫铁矿处理和生产硫酸为辅,所以经济效益不受硫铁矿原料、硫酸价格的制约。硫酸化沸腾焙烧的高硫钴铜矿硫品位低至8%,高硫钴铜矿沸腾焙烧烟气二氧化硫浓度低至0.5%也不影响制酸。高硫钴铜矿沸腾焙烧后钴、铜的硫酸化率均>85%,焙烧过程均为自热过程,不需要补充外部能源,能源成本低,且高硫钴铜矿沸腾焙烧产生蒸汽可用于加热湿法浸出,硫铁矿沸腾焙烧产生蒸汽用于发电。本发明方法设备要求低、投资少、生产周期短、生产成本低,制酸经济效益不受原料、硫酸价格制约。
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本发明公开了一种铟锗提炼的前处理工艺,包括熔融、雾化、后处理步骤,具体包括:将含铟、锗的物料置于熔融池中以1260℃下将物料熔融成液态物料并保持液态物料温度在1210~1260℃;将保持温度为1210~1260℃液态物料通过导管导入雾化室进行雾化得到固体粉末;将雾化的到的固体粉末经过分筛,通过筛网的物料装入容器并密封包装供后续焙烧、水洗、酸处理以及干燥煅烧的提炼使用;未通过筛网的物料返回熔融步骤循环。本发明方法安全可靠,物料颗粒度小,有利于湿法冶金浸出,物料中In、Ge回收效率高。本发明采用雾化法处理含铟、锗物料的细化的前处理工艺,不仅安全性好,物料缺失少而且易于加工处理。
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本发明的一种铜镍硫化型矿物中有价金属的提取方法,属于有色冶金领域,步骤为:将铜镍硫化型矿物研磨后与氯化剂按一定质量比混匀后,置于密闭竖式炉中,氧化气氛下进行一次焙烧或二次焙烧。焙烧过程中金、银和铂族金属氯化物升华与反应产生的氨气、氯化氢和氯气等冷凝后回收富集。焙烧熟料经去离子水浸出、过滤,得到含铜、镍、钴等有价金属氯化物的溶液,其中铜、镍和钴的提取率均大于80%。二次焙烧浸出液中铁离子含量小于0.4mol/L。该方法在较低的温度下实现铜、镍、钴等有价金属的综合提取,回收率高,可通过选择性焙烧控制杂质铁的提取率,实现金银及铂族金属的富集,工艺简单,能耗低。
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本发明公开了矿粉成型粘结剂,其特征在于包括如下重量份数的组分;聚丙烯酰胺3-5份;硫酸钙7-10份;碳酸钠0-10份;将粘结剂加入到矿粉中,占矿粉重量的0.1-0.5%;再加入到润磨机或高压辊磨机进行磨料和混合均匀;将混合均匀的物料输送到造球机中,造球;将成型球团输送到竖炉或链篦机-回转窑高温焙烧。本发明矿粉成型粘结剂,加入量少,成本低;可显著提高球团的低温性能和高温性能;不带入对炼铁、炼钢有害的成分;成功地克服了无机粘结剂使球团矿的品位降低,冶金性能变差的缺点,以及有机粘结剂成本高的问题,具有广阔的应用前景。
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一种石煤与低品位软锰矿共同利用回收钒锰的方法,属于矿物冶金领域。其步骤如下:(1)取质量比为(1-10)∶1的石煤与低品位软锰矿进行流态化焙烧,产生的水煤气用于低品位软锰矿的还原焙烧;(2)将石煤流态化氧化焙烧样加入硫酸继续进行低温硫酸化无添加剂焙烧;(3)将石煤硫酸化焙烧样与软锰矿流态化还原焙烧样共同浸出提取钒锰;(4)对含钒锰浸出液进行异步萃取分离回收钒锰,钒萃取率大于98%,钒反萃率为100%,锰萃取率大于95%,锰反萃率可达100%,并得到纯净的硫酸氧钒与硫酸锰溶液。本发明能够将石煤与低品位软锰矿中的钒锰资源充分有效的回收,且工艺简单,适用范围广,酸耗、能耗低,钒锰回收效率高,对环境没有污染。
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本发明公开了一种含钛高炉渣提钛的方法,属于冶金化工技术领域。自20世纪60年代起,我国对含钛高炉渣的综合利用做了大量的研究工作,但均因经济效益差、工艺复杂、能耗较大、污染严重等问题,以至于其难以推广。本发明采用Si粉作为还原剂对含钛高炉渣进行还原。首先将Si粉和含钛高炉渣按一定质量比配料,均匀混合,焙烧,得到钛硅金属间化合物Ti5Si3(或其他的硅钛化合物如TiSi2等)和玻璃渣。本发明直接采用Si粉资源化利用含钛高炉渣,成本低,操作简单,反应易于控制,有利于解决资源化利用含钛高炉渣工艺复杂、能耗较大、污染严重的问题。
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本发明提供了一种高密度氧化铬的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将铬酸酐进行焙烧,控制焙烧气氛中氧气浓度不低于80vol.%,得到焙烧尾气和氧化铬产品;所述制备方法基于铬酸酐热分解法制备氧化铬的生产工艺,在不改变焙烧温度和焙烧时间的前提下,通过控制焙烧气氛的方法,实现高密度氧化铬的直接制备;制得的氧化铬产品的松装密度均大于0.8g/cm3,振实密度均大于2.0g/cm3,可满足冶金等领域的应用需求。
本发明涉及新材料和冶金类领域,具体为一种利用微波加热菱镁矿连续生产活性氧化镁并回收二氧化碳的方法。利用微波加热菱镁矿颗粒,由于微波加热是由内及表,焙烧温度较燃料煅烧低,可生产出高活性氧化镁,并且对这一生产过程中排出的CO2进行收集。当排CO2的过程基本结束后,菱镁矿分解为高活性氧化镁和高纯的CO2。利用微波能量对菱镁矿颗粒进行加温,并提取CO2气体的方法,除采用微波加热无燃料燃烧产生的污染外,对加工过程中排出的CO2进行回收,基本做到零排放。
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本发明公开了一种钒分级浸出的方法,属于冶金领域。一种钒分级浸出的方法:通过依次调节含钒浸出料浆pH,依次进行分级浸出,包括10≤pH<13的一级浸出,7≤pH<10的二级浸出,6≤pH<7的三级浸出,4≤pH<5的四级浸出,2.5≤pH<3的五级浸出;1.5≤pH<2.5的六级浸出,1.0≤pH<1.5的七级浸出。本发明方法根据V5+在不同pH浸出液中的存在形式和颜色,创造性的提供了一种钒分级进出方法,产生不同的浸出产品,显著提高了钒浸出率,分级累计浸出率可到96%以上;可以根据钙化焙烧熟料中V5+的存在形式,灵活选择浸出级别,减少分级次数,降低成本,现场实施性强,具有广阔的推广价值。
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本发明涉及一种利用硅切割废料制备高纯硅的方法,属于固废资源利用和材料制备技术领域。本发明将硅切割废料、造渣剂和无氟无氯渣混合,在惰性气氛中进行造渣精炼,经渣硅分离后得到块状硅和无氟无氯残渣;以共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金为精炼剂,将块状硅与精炼剂混合后熔化形成过共晶的Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si熔体,经定向凝固、区域熔炼或晶体生长法对过共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si熔体中的硅进行分离和提纯得到超冶金级硅和含少量杂质的共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金;将超冶金级硅经真空定向凝固去除Al、Mg或Ca等杂质得到纯度>99.999%的高纯硅。本发明通过回收处理硅切割废料制备高纯硅,同时产生的无氟无氯残渣和含少量杂质的共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金可以实现回收再利用。
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一种从铟精矿中湿法回收铟、锗、铅、银、锌等有价金属的工艺方法,涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从铟精矿中湿法回收铟、锗、铅、银、锌等有价金属的工艺方法。本发明的方法包括铟精矿的氧化焙烧、硫酸氧化浸出、铟回收、锗回收和锌回收步骤。本发明的回收工艺,能高效回收铟精矿中的铟、锗、铅、银、锌等有价金属,实现了铟精矿的综合回收利用。
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本发明公开一种炼钢顶底复吹转炉维护炉口清除粘结钢渣的处理方法,属于黑色冶金转炉维护技术。要解决的技术问题是:针对复吹转炉吹氧熔炼中炉口粘结钢渣,炉口口径不断缩小,而影响转炉熔炼生产操作,向炉内加废钢发生炉口卡住废钢,测试的副枪不能正常进行,时有发生损坏副枪及测试探头。本发明采用解决技术方案是:在转炉高温下向炉口内吹氧,使炉口粘结钢渣及含铁粘结物接触氧发生反应,破坏粘渣组织结构,使其熔化剥落,脱离炉口内衬,保持稳定转炉炉口,吹氧操作参数按转炉大小选定。如260T顶底复吹转炉维护炉口清除粘结钢渣,4分钟完成,清除彻底,稳定炉口,为提高转炉作业率,增加产量提供保障。
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本发明涉及一种球团用高效复合膨润土,由以下组分按重量份组成:膨润土60~80份、有机纤维素12~26份、碳酸钠5~10份、氧化镁7~14份、三氧化二硼4~6份、高温防爆剂5~11份。所述有机纤维素为羧甲基纤维素和羟甲基纤维素中的一种或两种的任意混合。所述高温防爆剂为防爆纤维。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)代替普通膨润土使用,膨润土粘结剂的用量由原来的1.7%,降低至1.2%;2)与普通膨润土相比,具有粘结力强、球团度高的特点,提高成品矿品位(TFe)0.6%左右,SiO2含量降低0.8%左右;3)加入氧化镁和三氧化二硼,可以有效降低焙烧温度;4)能够降低单耗,提高生球的成球性,提高生球的爆裂温度,改善球团矿的冶金性能。
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本发明属于化工冶金领域,具体涉及一种TiCl4精制尾渣碱浸制备高纯氧化钒的方法。针对现有采用钒渣或石煤为原料制备高纯氧化钒的方法流程长,成本高的技术问题,本发明提供一种TiCl4精制尾渣碱浸制备高纯氧化钒的方法,将TiCl4精制尾渣先进行脱氯焙烧,再使用碱浸得到低杂质含量的含钒浸出液,再进行除杂后得到净化液,再加入铵盐沉淀偏钒酸铵,最后经过干燥、煅烧得到纯度>99.9%的五氧化二钒,其他杂质含量<0.005%。本发明具有工艺流程短、生产效率高、成本低、操作简便,可用于大规模工业生产等优点。
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本发明提出的是冶金、化工领域利用铜冶炼炉衬镁砖回收金属的方法。以铜冶炼炉炉衬镁质耐火砖为原料,经过原料粉碎工序1、脱镁工序2、氧化焙烧工序3、提取铜工序4、除铅工序5、提取金和银工序6完成。通过本发明的方法可以从铜冶炼炉炉衬的镁质耐火砖中提取银、金以及铜等贵重金属,同时还可以回收硫酸镁、铅、铁等副产品,从废料中提取有价金属,不但具有环境保护的价值,还具有变废为宝的经济价值。适宜用以工业金属冶炼炉炉体衬层为原料提取有利用价值的金属。
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本发明公开了一种从钒钛磁铁矿中回收利用有价元素的方法,包括将矿石或精矿破碎后配入钠盐、氧化焙烧,将钒和铬转化为可溶于水的钒酸钠和铬酸钠,水浸到溶液中,从溶液中分离钒铬得到五氧化二钒和三氧化二铬产品。浸出后残渣可配入煤粉造球,在转底炉内还原,磁选分离铁和钛,得到磁性铁粉可作为粉末冶金或炼钢的原料,和含TiO2大于50%的非磁性产品作为提钛的原料。或者将浸出后残渣在电炉内将铁还原,得到铁水作为炼钢的原料,和含TiO2大于50%的电炉炉渣作为提钛的原料。本方法不仅工艺流程短,经济合算,而且铁钒钛铬的回收率高。
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本发明公开了一种钒渣提钒的方法,属于钒化工冶金技术领域。其包括下述步骤:(1)将钒渣在600~1100℃氧化焙烧,然后直接进行水淬冷却,得到预热的浸出液和空白焙烧熟料;(2)在空白焙烧熟料中添加苛性碱于100~300℃低温焙烧,得到碱分解熟料;(3)所述的碱分解熟料出炉直接利用步骤(1)中的浸出液或低碱溶液浸出,过滤分离得到钒液和富铁尾渣;(4)钒液通过酸化铵盐沉钒工艺或钙化分离工艺得到钒酸铵或钒酸钙产品。本发明采用空白氧化焙烧-低温碱焙烧分解相结合,缩短了高温氧化焙烧时间,降低了能耗,有效避免结圈现象,大大提高了钒的转化效率和钒酸盐的浸出效率。
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本发明涉及一种同步制备物相纯α‑MoO3和β‑MoO3的方法;属于钼化工品及冶金炉料生产制备技术领域。本发明以工业氧化钼或纯三氧化钼为原料,经焙烧产生三氧化钼蒸气,一部分钼蒸气在高温段冷却凝华,形成物相纯α‑MoO3层,另一部分钼蒸气经抽风穿过α‑MoO3层和中温段的陶瓷过滤器,在低温段凝华生产物相纯β‑MoO3。本发明利用钼蒸气缓冷生成的α‑MoO3层和多孔陶瓷共同构筑的过滤系统,显著降低了α‑MoO3在低温段的夹杂,实现了钼蒸气缓冷同步制备纯α‑MoO3和β‑MoO3物相组成的产品。
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本发明公开了一种钛白废弃物综合利用方法,属于冶金领域。本发明方法是要解决现有技术中不能低成本充分利用钛白废弃物的技术问题。钛白废弃物综合利用方法,包括以下步骤:a、氯化钙溶液的制取:向盐酸溶液中加入石灰石,充分反应得到氯化钙溶液;b、石膏的制取:向氯化钙溶液中加入钛白废弃物,充分反应后过滤得二水硫酸钙,经烘干处理得到产品石膏;c、铁精矿的制取:向步骤b所得滤液中加入氢氧化钠溶液,充分反应后生成氢氧化亚铁沉淀和氯化钠溶液,所述氢氧化亚铁沉淀经洗涤、压滤、焙烧制得铁精矿。本发明方法充分利用了钛白废弃物硫酸亚铁和工业废盐酸,生产多种化工产品,解决了钛白废弃物对环境污染的问题,具有很好的推广前景。
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本发明提出了一种处理镍铁粉的系统和方法,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
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本发明涉及一种低污染高回收率的难处理金精矿提金工艺,属于冶金工艺类。它是把生物氧化技术和微波辐射技术有机结合的工艺方案,先利用生物氧化工艺,氧化分解硫化矿物,使金充分暴露解离,硫砷大部分被氧化进入液相,氧化液经中和处理返回使用;氧化渣采用微波低温焙烧,去除矿石中的有机碳,彻底解决了后续氰化提金作业中的吸附金的问题,该工艺金的回收率高,减少对环境污染,操作易于自动化控制,节省能源。
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本发明公开了一种高效回收金银的方法,涉及金属冶金领域。本发明针对含铁量较高又有一定金银含量的硫酸烧渣、氰化尾渣的一种提取方法。通过对硫酸烧渣、氰化尾渣添加煤炭等还原剂及脱硫剂混合,加入到焙烧窑进行还原焙烧,制得海绵状还原铁粉。使被包裹的微细粒金银在还原铁的海绵状态下形成裸露。再将制得的海绵状还原铁粉进行常规的金银提取,使这种特难浸出的含金银物料得到较高的浸取率。提取金银后的海绵铁是价值不菲的紧俏冶金化工原料,本专利可高效综合利用有价金属,充分地利用国家宝贵的矿产资源,可为社会创造具大财富。
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本发明涉及高铈稀土抛光粉的制备方法,属于稀土冶金领域。本发明解决的技术问题是提供制备高铈稀土抛光粉的方法。本发明高铈稀土抛光粉的制备方法,以氟碳铈矿为原料,通过氧化焙烧、水洗、一次酸浸、碱融、二次酸浸以及煅烧,得到高铈稀土抛光粉。通过本发明的方法,制备得到的高铈稀土抛光粉的主要成分包含CeO2,La2O3,SiO2,其中,CeO2/TREO为81%以上,TREO为91%以上,颗粒尺寸为20~200nm,产品收率81%以上,提高了以原矿为原料获得抛光粉产品的档次,且本发明改进了工艺流程,使得工艺简单,成本低廉,节约能源,减少对环境的污染,有比较明显的社会、经济效益。
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本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种轻烧氧化镁生产方法。以小于30mm粒度的菱镁矿为原料,将其送至旋转式微波焙烧炉中与再结晶碳化硅球混合;利用再结晶碳化硅球作为微波耦合剂间接加热菱镁矿生产轻烧氧化镁,菱镁矿在煅烧分解成轻烧氧化镁的同时被耦合剂再结晶碳化硅球粉磨成高活性轻烧氧化镁粉,同时高效低成本回收利用碳酸镁分解产生的高浓度CO2气体。使现工艺不能加工的资源得到有效的利用;菱镁矿在煅烧分解成轻烧氧化镁的同时被粉磨成高活性轻烧氧化镁粉,增加了产品的活性,提高了产品的质量,省去了破粉碎环节,简化了流程,生产过程易于控制;采用非燃料燃烧加热煅烧菱镁矿的方法,实现CO2高效低成本回收,减轻了环境污染。
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本发明提供了一种含有变质剂的铜锌硅基粉状钎接材料,包括锌28~35wt%、硅4~6wt%、锡1~3wt%、变质剂0.2~2wt%,镍0.2~2wt%,锰0.8~2wt%,铁0.5~2wt%,余量铜。变质剂可采用金属铟或镧铈复合金属或金属铟与镧铈复合金属的混合物。制备方法为:(1)将铜与硅熔炼成中间合金,将铜与镍熔炼成中间合金;(2)将铁轧制成箔带,将变质剂卷入压紧;(3)将余量铜与铜硅中间合金、铜镍中间合金熔化;(4)分别将锌、锡、锰、带有变质剂的铁带顺序加入炉中混合搅拌;(5)通过气雾化或水雾化制备成粉状钎接材料。本发明可用于易切削、耐腐蚀的铜基粉末冶金制品或改善金刚石工具锋利度的合金粉。
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本发明涉及一种含镍和镍铬的铁合金制备工艺及其还原设备,属于冶金工业炼钢原料。将含镍铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到镍铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,速度快,减少了能源消耗,降低生产成本,生产效率高,质量的均匀性好。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用氧化镍矿或含镍废弃物为原料来源广泛,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
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本发明涉及一种用氧化镍矿冶炼镍铁的工艺及冶炼装置,属于有色金属冶金领域。其工艺是①氧化镍矿配料加工;②热焙干燥;③回转窑还原焙烧;④回收处理。实现该工艺的冶炼装置,主要包括氧化镍矿配料加工设备,预热炉,回转窑和铁水包;所述的预热炉为一个立式筒体结构连接在回转窑的窑尾端板排气口上方,所述的回转窑是一个内侧设有耐火内衬的密封简体;窑头的一段简体的直径要比简体中部大,该段简体一侧有放出口通向铁水包。本发明与现有技术相比较,投资省,消耗低,回收率高,镍的回收率高于95%。
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本发明涉及一种利用废氧化铝基镍触媒提炼镍铁的方法,涉及冶金技术领域。它主要是利用烧碱或纯碱等钠盐焙烧氧化铝基镍触媒,再经沸水溶解得到铝酸钠的水溶液和含镍的镍渣;将镍渣经电弧炉、矿热炉、高炉或热风炉等冶炼镍铁合金。本发明具有方法简单、成本低廉、利用率高、污染小,能够直接得到适合钢铁企业使用的高含量纯净镍铁,适合规模化生产,同时符合国家循环经济的发展政策。
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本发明公开了侧吹炉两段法处理含铅铜烟灰的工艺,它包括以下步骤:(1)氧化熔炼,将铜烟灰经皮带运输机输送连续加入炉内,同时向炉内加入粒状煤,并经炉下部风口通过鼓风机向炉内送入富氧空气,炉内渣层温度控制在1300-1500℃反应2h;(2)还原熔炼,改变送风制度,先将炉内的氧化气氛调整为还原气氛,控制还原气氛1h;(3)放渣0.5h。本发明的有益效果是侧吹炉占地面积小,可采用高浓度富氧冶炼,冶炼强度高,可配套设置余热锅炉回收余热,综合能耗低;自动化程度高,可以根据加入煤量准确控制通风量,从而能够更有效的利用热能;采用无烟煤替代冶金焦炭,生产成本低;环保效果好,解决了鼓风炉低空污染严重的问题,工艺烟气量小,硫捕集率高。
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