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本发明涉及一种冷却装置,尤其涉及一种工业用冶金冷却装置。本发明要解决的技术问题是提供一种冷却时间短、冷却充分和冷却效率高的工业用冶金冷却装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种工业用冶金冷却装置,包括有大皮带轮、平皮带、第一转轴、第一轴承座、第一锥齿轮、第二轴承座、第二转轴、第二锥齿轮、旋转叶片、海绵、推板、导套、移动杆、端面圆柱凸轮、第三转轴、电机、第一支杆、小皮带轮、第二支杆、电动推杆、水箱、框体、弹性元件、弹性通道、第三支杆、盖板、第四转轴、放置箱和支架;框体内底部设有第一轴承座和第二轴承座。本发明达到了冷却时间短、冷却充分和冷却效率高的效果。
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本发明公开了炉气净化回收技术领域的一种黄金熔炼炉气净化和回收金的装置,包括回收箱,回收箱内腔的中部固定安装有除尘箱、内腔的两侧分别固定安装有第一喷淋箱和第二喷淋箱,除尘箱的内腔固定安装有袋式除尘组件以及位于袋式除尘组件顶部的脉冲阀,第一喷淋箱和第二喷淋箱的内腔均固定安装有导流机构,以让水从上向下流动时形成交错分布的垂直水幕,第一喷淋箱左侧的底部连通有进气管、右侧的顶部通过第一连接管与除尘箱左侧的底部连通,该黄金熔炼炉气净化和回收金的装置,结构简单,设计合理,有效提高了黄金的回收率和对炉气的除尘效果,喷淋效果稳定、效果好,排放炉气达标稳定,具有较好的经济效益。
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本发明涉及一种高铁锌浸渣清洁利用方法,属于选冶技术领域。首先将高铁锌浸渣干燥脱水,然后同时添加还原剂和硫化剂,在温度为400℃~900℃条件下进行碳‑硫混合气氛焙烧反0.5h~3.5h,焙烧结束后,通入氮气或氩气作保护气体,以150℃/h~300℃/h的速度进行缓慢冷却,待温度降至200℃以下后水淬得水淬渣;将得到的水淬渣进行常规的浮选处理,得到人造硫化矿精矿和浮选尾矿;将得到的浮选尾矿进行常规的强磁磁选得到锌铁氧化物精矿,锌铁氧化物精矿通入气体还原剂并在温度为950℃~1300℃还原挥发反应1.0h~4.0h,还原挥发结束后,将挥发出来的气体回收后得到含铟的锌产品,挥发剩余的固体冷却后得到铁产品。本发明铜、铅、锌、铟和银等有价金属元素可高效回收以及无铁渣生成的高值化、清洁新技术。
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本发明涉及冶金领域,具体公开了一种冶金炉进料装置;包括加料斗、底板和吸附机构,加料斗顶部固定有吊起部,底板与加料斗右侧侧壁转动连接;加料斗内壁上转动设有气缸,气缸位于底板下方,气缸侧壁设有保温层,气缸上固定有可封闭的出气管,出气管远离气缸一端贯穿加料斗侧壁,所缸的活塞上连接有可推动底板转动的推杆,推杆上端与底板转动连接并推动底板转动;吸附机构包括气泵和固定在加料斗右侧侧壁的吸盘,气泵固定在加料斗的内腔中,气泵的出气端与气缸连通,气泵的进气端与吸盘连通并固定有进气管,进气管内固定有压力阀,进气管远离气泵一端贯穿加料斗侧壁。本方案的进料装置在加料时可避免加料斗晃动。
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本发明涉及一种提铜尾渣脱除烟气中SO2和资源化的方法,以及所采用的装置,属于环境保护技术领域。本发明利用提铜尾渣中含有脱硫活性物质如硅酸亚铁(Fe2SiO4)、铁酸镁(MgFe2O4)、钙铁辉石(CaFeSi2O6)等,在水溶液中,与烟气中的SO2反应生成亚硫酸盐,再在烟气中的氧气作用下生成硫酸盐,含有SO2的烟气与提铜尾渣浆液接触,SO2被吸收,烟气得以净化;再通过分步加入硫化铵、碳酸氢铵、石灰乳,使脱硫浆液中的铁离子、锌离子、铜离子、铵离子等得以资源化再利用。
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本发明公开了一种阳极泥合金炉油电烘炉方法,第一阶段烘炉器将表面的游离水烘干,温度控制在300℃,然后升温至650℃进行保温;第二阶段用烘炉枪升温到850℃进行保温,接着进入熔炼枪烘炉阶段,采用天然气/柴油和氧气烘烤,由850℃升温到1200℃后,再降温至850‑950℃就可进料生产。烘炉要依据烘炉温度控制表进行控制,用各种方式进行烘炉时要保证温度衔接的连贯性与稳定性,整个三阶段共计烘炉时间144h。采用上述阳极泥合金炉烘炉方法后,显著提高了合金炉烘烤效果,采用电阻式烘炉器,在低温阶段温度控制更加精确、均匀一致,游离水更加科学有序排出;炉衬的使用寿命从早期的60天提高至100天左右,生产效率显著提升的同时能耗降低10%以上。
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本发明公开了一种金属立模浇铸生产方法,包括:采用至少两个浇铸组件储存和泵出浇铸液;采用至少两个立模接收浇铸组件的浇铸液并浇铸形成浇铸件;采用具有基座和转动部的受板转移装置获取立模形成的浇铸件,其中,转动部可转动地安装在基座上,转动部上设有在相对于转动部的转动轴心距离最远的伸出位置和相对于转动部的转动轴心距离最短的缩回位置之间可移动的抓取机构,至少两个立模间隔布置在以伸出位置和缩回位置为半径的圆环上;采用整形机对浇铸件进行整形处理;采用翻板机对经过整形处理的浇铸件进行翻转;以及采用排板链运机将经过翻转的浇铸件整齐排列并运输。该方法可以显著降低制造成本和提高作业效率。
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一种用于从废催化剂中回收铂族金属的方法。所述方法包括:将废催化剂粉碎以获得包含具有预定粒度的颗粒的催化剂颗粒材料。所述方法包括:在反应区域中在预定温度下使所述催化剂颗粒材料与固体含氯材料和固体含硅材料接触达预定时间段,以获得含挥发性含铂族金属的氯化物产物;并且冷却以使该产物转化成固相含铂族金属的材料。
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本发明利用废杂铜循环强化提取高纯铜粉的工艺,该工艺促使氨铜溶浸液溶解金属铜时形成的亚铜氨组成可以迅速地被氧化成二价铜氨溶液,从而促进对金属铜的溶解反应过程;并对这样得到的最终浸出溶液,有意使之停留在亚铜氨的状态,通过适当调节溶液的pH值而使得其中的铜氨组成形成各种复盐固体析出而过滤分离出氨铜母液,复盐固体组成复杂,可通过与水合肼反应而全部转化为高纯铜粉,而氨铜母液则稍微添加部分碱而得以恢复、返回到溶浸工序继续新一轮的浸铜操作采用本发明的工艺新方法,可望大大促进废杂铜的氨浸效率,也可显著提高铜粉的制备产率,并显著减小沉析母液回调成碱性状态所需要的耗碱量,做到零排放、闭路内循环。
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本发明涉及一种从红土镍矿中富集镍及联产铁红的方法,红土镍矿破磨、加入碳质还原剂和添加剂生石灰混磨,用球蛋成型机制成球团,干燥;转底炉进行高温快速还原球团,还原后,进行破碎,湿法球磨,采用磁选机进行选别,得到含镍大于4%的初级镍铁粉;采用加压氧浸初级镍铁粉,氧浸结束后,进行过滤和洗涤,分别得到铁红和硫酸镍溶液;采用氢氧化钠沉镍,获得氢氧化镍。在此工艺条件下氢氧化镍产品含镍可达到30~40%,镍直收率达到70~75%,铁红含铁62~68%,铁收率可70~75%达到。本发明具有原料来源广、工序简单、生产效率高、镍回收率高、成本低、资源利用率高等特点,具有重要的应用和推广价值。
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本发明涉及一种从含杂质粗氯氧铋渣中回收电解所用氧化铋的方法,是以铋的生产过程产生的一种尾渣—粗氯氧铋渣为原料制备电解用氧化铋,通过除杂—转化—产出氧化铋;无需要通过先产出精铋再加工成氧化铋的过程,工序的合理性较好。
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本发明公开了一种冶金炉的进料装置,属于冶金生产技术领域,包括上料组件、输送组件和吸尘组件,所述上料组件呈竖直设置在输送组件的旁侧,所述输送组件包括输送件、清理件和除尘件,所述输送件呈竖直设置,所述输送件的底部设有安装台,所述安装台上设有两个转动件,所述清理件设置在输送件上,所述除尘件设置在输送件的顶部,所述吸尘组件的输入端与输送件相连通。本发明通过两个丝杆滑台的滑块移动带动滑动板,滑动板移动带动若干排气管进行移动,若干排气管带动若干出气嘴将气输出在输送网板上的网孔内,对网孔内的堵塞物进行清理,在清理后输送网板上的网孔就不会堵塞,不会影响输送网板的筛选作业。
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本发明涉及一种处理含低品位贵金属物料回收贵金属方法,包括如下步骤:(1)、采用低品位弃渣(a)配一定比例的碳酸钠,二氧化硅试剂,经过加热至1200℃熔化,得到一种碱性贫化弃渣(b)与贵金属合金(c)。低品位弃渣(a)来源于铜阳极泥经过湿法工序得到的粗银粉,粗银粉经熔化后产出的炉渣。所述炉渣主要的成分为二氧化硅,硅酸钠,铅、锑、锡元素的氧化物和贵金属。碱性贫化弃渣(b)通过碳酸钠与二氧化硅形成二元渣硅酸钠,铅、锑、锡元素与碳酸钠形成比重小的铅酸钠,锡酸钠和锑酸钠溶解在硅酸钠溶液中,贵金属合金比重大与杂质分离。可以缩短贵金属生产周期,减少贵金属积压,提高贵金属直收率和回收率。
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本发明公开了控制碳化钛渣生产过程炉底上涨的方法,当炉底上涨未超过反应炉的出渣口上限位置时,在熔化升温阶段,采用第一输入功率进行送电,第一输入功率为反应炉的额定功率的50~90%;在碳化还原阶段,降低输入功率至第二输入功率进行送电,第二输入功率为反应炉的额定功率的45~65%;在出炉排渣阶段,提高输入功率至第三输入功率进行送电,第三输入功率为反应炉的额定功率的75~95%,并控制出炉排渣后的炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置。当炉底上涨超过反应炉的出渣口上限位置时,进行化渣操作使炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置后进行生产。本发明有效地解决了还原过程中因碳化钛的沉积造成的炉底上涨问题。
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本发明涉及一种稀土氧化物熔盐电解槽,其包括炉壳、保温层、保护层、石墨槽、石墨阳极、坩埚、阴极;所述石墨阳极和阴极插于所述石墨槽,所述石墨阳极围绕所述阴极设置,所述坩埚位于所述石墨槽中并正对所述阴极的下方;在石墨槽与石墨阳极之间可拆卸地插入一根两端开口的整体式空心石墨柱套,所述整体式空心石墨柱套的内侧形成电解室,使电解过程中的电化学反应作用于所述石墨阳极和所述整体式空心石墨柱套的内壁,避免石墨槽的消耗,降低制备稀土金属的成本。
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本发明提出了一种底吹式还原装置,包括炉体、进料口、出料口、还原气入口和还原气出口,所述炉体沿横向设置,并与水平方向呈一定夹角,沿所述炉体的长度方向,在所述炉体内设有气体腔和物料腔,所述气体腔和物料腔之间以多孔板隔开,所述进料口设置于所述炉体较高的一端,所述还原气入口与所述还原气出口均与所述气体腔相通。本发明还提供了使用该装置进行底吹还原的方法,包括将待还原物料从进料口送入物料腔,受重力和还原气共同作用沿倾斜的炉体缓缓向下移动,最终被还原并从出料口输出。该方法无需使用推动杆或传送带驱动舟皿运动,省略了舟皿和传送装置的使用。
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本发明公开了废旧铅蓄电池回收利用加工方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、破碎、筛分,步骤S2、粗大固体物料的再利用,步骤S3、铅膏的处理,步骤S4、铅膏粒的制备,步骤S5、粗铅的制备。本发明公开的废旧铅蓄电池回收利用加工方法简单、易操作,回收利用效率高,效果好,能高效、快捷、安全地将废旧铅蓄电池回收再利用,实现变废为宝,大大降低了铅蓄电池回收利用加工的工艺复杂度、污染、耗能、成本水平,具有较高的经济价值、社会价值和生态价值。
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本发明公开了一种安全强化冶金炉,包括固定架,所述固定架下方的两侧均固定有支撑架,两个所述支撑架的底部均安装有底座,所述固定架的内侧固定有冶金炉本体,所述冶金炉本体的顶部固定有进料口,且冶金炉本体的底部固定有排渣口,所述排渣口的一侧安装有电磁阀,所述冶金炉本体的一侧开设有排烟口,所述排烟口的一端固定有降尘器,本发明设置了筛分器,排出的废渣进入筛分器中,使电磁铁网通电,即废渣中残留的有价值金属会被电磁铁网吸附,无用的废渣则从电磁铁网的缝隙中排出,液压泵将液压缸中的液压油压入液压伸缩杆中,驱动液压伸缩杆带动筛分器进行伸缩运动,即可将废渣进行摇晃,解决了遗漏有价值金属的问题。
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本发明提供了一种物理法多元介质协同修复再生失效三元材料的方法。通过从失效电池的阴极电极上刮取待修复的失效三元材料,并对其进行预处理,除去电解质和聚偏氟乙烯;然后将预处理后的三元材料与氢氧化锂溶液混合,通过水热反应进行补锂;再对水热反应后得到的未经洗涤的三元材料进行高温煅烧,得到修复再生后的三元材料。通过上述方式,本发明能够利用预处理过程消除电解质和聚偏氟乙烯对水热补锂及后续处理过程的影响,改善修复后三元材料的性能;并使水热反应后未被洗除的氢氧化锂在高温煅烧过程中与二氧化碳反应生成碳酸锂熔融盐,进而使该熔融盐与三元材料表层的岩盐相反应生成层状三元材料,实现对失效三元材料的修复再生。
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本发明涉及含季铵的功能化材料的生产工艺,该功能化材料附着巯基、硫化物和硫脲基团的多重组合,组分相同,但每个官能团均以众多不同的低聚体、组态和立体化学的多种形式呈现,此外本发明还涉及其应用,如产品净化,或从产品流、工艺流和废液中去除不需要的有机和无机化合物包括金属和金属络合物,或在多成分的混合物中选择性去除目标成分,或用作金属、金属络合物、有机和生物化合物的净化与分离层析介质,或作为阴阳离子交换剂,或用于固相萃取、固相合成、金属离子提取和生物分子固定。
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一种直犁式粉块分离机,包括:传动单元,所述传动单元用于为分离机提供动力;所述传动单元固定连接在分离箱的一侧;分离单元,所述分离单元用于对进入分离机的粉块进行分离,所述分离单元包括和所述传动单元连接的传动轴,所述传动轴外表面固定连接有转动分离隔板,所述分离箱内固定连接有分离板;密封单元,所述密封单元用于将所述传动轴和所述分离箱连接处密封,所述密封单元转动连接在所述传动轴的外表面。通过设置有的分离单元,能够很好地保证大小的粉块分离,进而使得传输的管道不会被较大的块状物体堵塞。通过设置有的密封单元,使得在传动轴在进行分离作业的时候分离箱内的铅灰不会逸散到外界,保证了装置的密封性能。
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本发明公开了一种用于有色金属冶炼的废气处理系统,包括冷却仓、进气管、冷却管、抽水泵、第一进水口、第一出水口、第一隔板、滤网、活动杆、把手、封板、第二隔板、第二出水口、溶解仓、排气口、第二进水口、连通管、弹簧、滑动柱、套环和固定栓。本发明的有益效果是:通过在冷却仓内部设置螺旋结构的冷却管,使得高温气体在通过冷却仓时,能够充分进行预冷却。通过在滤网一端设置活动杆,且活动杆通过弹簧与溶解仓活动连接,使得烟尘内的颗粒物能够通过滤网进行收集,通过拉伸活动杆,从而抖动滤网,能够将收集后的堆积烟尘,抖动到滤网的一端。装置具有处理效率高,使用更安全,操作更方便的特点。
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一种废旧锰酸锂电池中锰锂短程分离及功能吸附材料制备的方法,包括以下步骤;在室温下,将废旧锂电池置于放电溶液中浸泡,使其充分放电后,取出置于干燥箱中干燥,待用;将正极材料置于浸泡溶液中,用超声清洗仪超声,取出在干燥箱中烘干,剥离后得到黑色粉末,将得到的黑色粉末以双氧水和硫酸亚铁为还原剂,无机酸为浸出剂;调控固液比、温度、酸浓度及反应时间条件,进行浸出;将得到的固体及液体调控比例,置于反应釜中,在烘箱中进行水热处理,过滤得到固体;对水热处理后的固体进行过滤,烘干;对固体继续置于马弗炉中处理固体,将固体进行研磨,得到吸附材料;本发明具有浸出率高,吸附效果好得特点。
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本发明提供一种从铜铟镓硒废电池芯片中回收有价金属的方法,属于资源二次利用技术领域。该方法将铜铟镓硒(CIGS)废电池芯片进行衬底剥离,将剥离后的有价金属层电溶解得到混合液;混合液通过萃取将有机相和水相分离;有机相经过反萃、电积得到阴极铜;往水相中通入SO2还原硒,过滤得滤液一;将滤液一进行除杂/分离,得到含锌、镉、钼、铝、锡的渣和滤液二;滤液二进行中和沉淀,得到中和沉淀液和中和沉淀渣;中和沉淀液还原得到粗铟,粗铟提纯得到高纯铟;中和沉淀渣进行碱浸,碱浸渣返回中和沉淀;碱浸液电解得到粗镓和电解贫液,粗镓提纯得到高纯镓,电解贫液返回碱浸。本发明能够实现铜、铟、镓、硒的高效选择性浸出,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种从钕铁硼废料中回收稀土并分离主元素铁的方法及在制备软磁铁氧体中作为原料的应用,其特征在于:按照重量百分比由以下组分组成:40%的NaAlF4、40%的NaBF4、20%的KAlF4。采用本发明的三元熔盐体系,从钕铁硼废料中提取稀土元素的回收率均可以达到98%以上,采用所述三元熔盐体系的提取温度比目前所有类似卤化法的提取温度低200~600℃,提取时间缩短至1~2h。提取温度的降低和熔融时间缩短大幅度降低了从钕铁硼废料中提取稀土元素的能耗,经济效益显著。
本发明公开了一种利用还原性气体实现铝基石油精炼催化剂中有价元素综合回收的方法,该方法采用还原热处理工艺对废催化剂进行预处理,使废催化剂中的三类有价金属元素分别生成可溶于水的铝盐、具有磁性和酸溶性的金属单质镍钴以及既耐酸又耐碱的稀有金属的低价氧化物、单质或者碳化物,从而使需要回收的有价元素化合物的性质差异扩大化,然后利用水溶液或者碱溶液提取氧化铝,再通过磁选或者酸溶液浸出提取镍和钴,并使稀有金属在浸出渣中富集并回收。该方法具有工艺简单合理,所用还原剂经济环保,能够同时实现废催化剂中有价元素的高效分离和综合回收,具有经济效益显著等优点。
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本发明公开了一种用偏磷酸除粗锑中镉和铁的方法,它按以下步骤进行:向盛有粗锑液的冶金炉中加入偏磷酸,继续升高炉温使偏磷酸熔化,使偏磷酸覆盖于锑液表面上,然后将吹风管插入锑液中吹风,锑液中的镉被氧化成为氧化镉,保持炉温,连续吹风,锑液中的氧化镉、铁与覆盖在锑液表面上的偏磷酸发生反应,分别生成偏磷酸镉、偏磷酸铁,偏磷酸镉、偏磷酸铁与偏磷酸成渣浮于锑液表面,实现镉、铁与锑的分离,最后清除浮于锑液表面的浮渣即可。本发明除粗锑中的镉、铁属国内外首创,除镉、铁效果好,工艺流程简单,便于操作,且生产成本不高,不会产生环境污染,生产实用性强,不仅产生可观的经济效益,同时也带来了良好的环保效益。
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本发明涉及一种利用低共熔溶剂电解分离锡铅合金的方法,属于离子液体冶金技术领域。将氯化胆碱和乙二醇按照摩尔比为1 : 2混合,然后在80℃加热搅拌共熔至清亮透明液体,合成出氯化胆碱?乙二醇低共熔溶剂,简称1ChCl : 2EG?DES;向合成的1ChCl : 2EG?DES中加入氯化亚锡,搅拌溶解均匀,配制成电解液;将配制的电解液加热到30~70℃,以锡铅合金块为阳极、铜片为阴极,进行电解,在阴极上得到树枝状锡粉,将树枝状锡粉轻轻从阴极上刮落,然后经超声分散清洗、干燥后得到含Sn≥99.95wt%的锡粉。本发明是以氯化胆碱—乙二醇低共熔溶剂中添加适量的氯化亚锡配制成为电解液,该电解液的蒸汽压极低、几乎不挥发、热稳定性良好,电解质体系环境友好,可循环使用。
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