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本发明公开了一种以钒钛磁铁矿为原料制取高品位钛渣的方法,将钒钛磁铁矿直接还原‑熔分产出TiO2质量百分数大于60%的熔分钛渣,属于冶金技术领域。本发明的钒钛磁铁矿粗精矿经过细磨精选深度抛杂,利用有机粘结剂造球,干燥球团后进行还原焙烧得到金属化球团,金属化球团利用电炉高温熔分产出熔分钛渣,熔分钛渣再经磁选除铁得到高品位钛渣;本发明方法具有提高钛渣的品位,为后续硫酸制钛白提高优质原料,具有节约成本,减少污染的特点。
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降低胺类萃取锗有机相中砷的方法,属有色冶金技术领域。用硫酸浸出含 锗、砷原料,浸出液按1~5g/l加入能将As5+还原成As3+的砷还原剂,并 调浸出终酸PH为0.5-1.5;脱硅过滤后,按重量比为锗的有机络合剂/锗=8~ 12加入锗的有机络合剂,以增加锗的选择性萃取;用N235煤油体系萃取锗, 所得含锗有机相用重量体积百分比浓度为1-2%的草酸溶液进行洗涤,再进 行碱反萃、水解制备锗精矿。砷还原剂最好为Na2SO3,有机络合剂最好为酒石 酸。有益效果:即使溶液含砷高,也可使生产的锗精矿含砷降到1%以下,满 足锗的深加工要求。
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本发明公开一种碱铵硫耦合法处理湿法炼锌废渣的方法,涉及碱铵硫耦合的清洁冶金方法综合利用湿法炼锌废渣铅银渣和铁矾渣的方法,也可用于处理其它类型的含铅锌的复杂废料,属于冶金危险固体废渣处理领域。先中温焙烧湿法炼锌废渣,然后碱浸,再将碱浸渣用氯化铵浸出,得到的碱浸液用锌粉置换得到含锌、铜、铅、银和镉的渣和溶液,再将溶液采用硫化物进行沉淀,得到硫化锌产品和氯化铵溶液;或者是将氯化铵浸出后得到的浸出液直接采用沉淀剂处理过滤后得到含铜银的硫化铅锌精矿和氯化铵溶液。本方法可有效地综合回收湿法炼锌废渣中的有价金属资源,同时使终渣无害化,并资源化,可实现良好的环境效益和经济效益。
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本发明涉及一种具有二硼化钛中间涂层的复合材料,属于湿法冶金和电化学冶金技术领域。基体金属板材的外表面依次涂覆有中间层二硼化钛和表面活性涂层,中间层二硼化钛的厚度为0.5~3μm,表面活性涂层的厚度为0.2~1mm。基体金属板材为钛板材或铝板材(纯铝、纯钛、铝合金板或钛合金板),厚度为0.5~5mm。表面活性涂层的材料为铅、锰以及稀土元素氧化物组成的多元体系涂层,具体成分的为二氧化铅70~90wt%,二氧化锰10~30wt%,稀土氧化物0.1~5.0wt%。该合电极板界具有面结合性好、导电性能好、耐蚀性好、成本低等优点。
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本发明涉及一种生产中高熔点金属及氧或氮化物粉末的装置和方法,属粉末冶金与机械制造交叉学科的技术领域。对温度为900℃到1600℃的高熔点金属或合金汽化采用单相电弧汽化装置(ZL02276735.5);对温度为400-899℃的中熔点金属或合金汽化采用三相交流电弧汽化装置。单相电弧汽化和三相交流电弧汽化的方法都是熔化金属在装置中形成往复循环的液流桥→缩颈→起弧→液流桥炸断和金属的汽化→再形成液流桥的过程。本发明具有生产速度快,单位设备的生产能力高;产品质量优,粉末粒度细,40%左右达纳米级,70%以上小于10μm;设备投资小,占地面积少,单位产品能耗低等优点。
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本发明属于湿法冶金领域,将含金的废物或废渣用氯水浸出金,同时将提金过程中产生的有毒物除去,净化空气,以达到环保型提金之目的。将含金的废物或废渣放入浸出槽内,定量加入浸出剂如次氯酸钠或漂白粉,定量加入硫酸、盐酸和工业盐或氯化钙,搅拌反应1小时,利用真空过滤分离出浸出液,浸出液用还原剂如锌粉、铝粉或硫酸亚铁,析金沉淀。从浸出槽、真空过滤器及还原槽中排出的废气先通过碱液吸收塔,除去氯气,然后进入装有脱砷催化剂的吸附器内,除去AsH3,实现达标排放。本发明的特点是从废物或废渣中提取贵重金属,原料价廉易得,提金效率高,经济效益显著;反应速度快,设备小,放出的氯气进行回收,返回使用,节省浸出剂,降低成本;系统密闭进行,有毒物进行处理,操作环境好,实现环保型提金工艺,是一种有前途的提金工艺。
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本发明是一种从高氟氯次氧化锌粉制取电锌的方法,其步骤是:用工业硫酸或/和电解残液直接浸出次氧化锌粉料,控制反应终点为pH4.8~5.2,使Zn、Cl、F、Cd及部分Fe等进入浸出液,Pb、In等留于浸出渣中;浸出完成后的产物进行液固分离得浸出液和浸出渣;将浸出液于反应槽中加入双氧水及中和剂,控制pH5.0、温度50-85℃,使液中Fe2+呈Fe(OH)3沉淀脱除;脱铁后液在搅拌反应槽加入亚铜化合物,控制pH1.0~5.0、温度40~90℃,使溶液中的Cl-呈Cu2Cl2沉淀除去;脱氯后液在搅拌反应槽中加入Ni(OH)2,控制pH2.0~5.0、温度30~90℃,使溶液中F-以NiF2·2H2O沉淀予以去除,得电解净液生产电锌。中间副产物Cu2Cl2、Ni(OH)2、电解残液等均返回再用。本发明采用多段集成耦合湿法冶金方法使氟、氯、铁等杂质生成难溶沉液去除,脱杂程度可严格受控,工艺畅通,消耗少,成本低,无“三废”,对环境友好。
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本发明属于冶金领域,更具体地说,本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种铜锌电解电积专用新型节电阳极板的制作方法。板体三层板,三层阳极板的中间层为铜.铝.钛合金及钛镀膜钛片,其中一种板做中间层,外层双面为铅板,三层金属板叠加复合制作成一块完整的复合材料阳极板。将上述三层叠加的金属极板通过钻孔或者冲压方式形成贯通孔加装铅铆钉制作及层叠错层压制嵌入铆接等制作方法,将其制作成为一块完整的可在生产环节中长效使用的复合材料阳极板,以达到用电解电积方法生产铜.锌产品时,有最好的电解.电积节电效果的新型阳极板。
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一种多金属低品位矿石及其含矿废石的综合回收工艺,涉及冶金领域,先通过破碎+筛分组合设备将物料破碎至-5mm,采用螺旋洗砂机+细砂回收机组合设备进行洗矿分级,产出粗粒物料和洗矿溢流两种物料,粗粒物料的粒度控制在+0.2mm粒级含量90%以上,洗矿溢流的粒度控制在-0.2mm含量90%以上;粗粒物料采用跳汰机选别,尾矿抛弃,其精矿为达到经济入选品位矿石;洗矿溢流采用旋流器脱泥,旋流器溢流粒度控制在-0.01mm,含量80%以上,直接抛尾;旋流器沉砂经搅拌桶调调浆后采用螺旋溜槽选别,尾矿抛弃,其精矿为达到经济入选品位矿石;实现高效经济回收低品位矿石及其含矿废石资源目的。
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本发明涉及一种粗铋精炼过程中除银的方法,属于火法冶金技术领域。在鼓风氧化除砷锑和碱性精炼除碲锡后,先通入氯气除铅,并不断捞去所产生的氯化铅渣,当到达除铅终点时再通入氯气除银,使铋液中的银和氯气发生反应生成氯化银,这样就使铋液中98%的银被富集入渣除去,使后期氯化铅含银高达50%,可直接送去回收银。解决粗铋精炼过程中单靠加锌除银效率低,银回收率低的问题,由于铋液中银锌渣量大幅减少,后续加锌除银作业时间缩短40%。降低了生产成本,提高了金属铋的回收率。
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本发明公开一种制备碳纳米管增强铜基复合材料的方法,具体包含以下步骤:将碳纳米管和铜粉按照质量比82~199:1的比例球磨均匀后,装入铜管中夯实并两端封口;将铜管送入带有高频感应线圈的旋锻机内进行旋锻成型,经过多道次不同直径旋锻模具的旋锻成型,得到棒状碳纳米管增强铜基复合材料;本方法解决了传统粉末冶金制备工艺流程繁琐复杂、碳纳米管与铜基体的界面结合性以及均匀分散性的问题,采用高能球磨混料以及旋锻感应加热的成型方法,优于传统粉末冶金的混料与成型工艺,该工艺流程简单、节能高效利于产业化生产。
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本发明涉及一种从脆硫铅锑精矿中提取硫化铅方法,属于有色金属冶金技术领域。其特征是以脆硫铅锑精矿为原料,采用二次真空蒸馏的方法处理脆硫铅锑精矿。首先将脆硫铅锑精矿压块后放入真空炉坩埚中,在10Pa~50Pa的负压条件下,控制升温速率13~16℃/min升温至1250℃保温60min;以一次真空蒸馏获得的挥发物为原料,在10Pa的负压条件下,以5~10℃/min的升温速率升温至750℃蒸馏40min。通过二次真空蒸馏处理可获得含铅为>86.0wt%的硫化铅残留物和含铅<4wt%高锑低铅挥发物。该方法主要采用环保、经济的真空冶金方法处理脆硫铅锑精矿,最终实现了铅锑的分离且获得的硫化铅,提高经济效益。
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本发明涉及一种Ti‑13Nb‑13Zr合金的制备方法,属于粉末冶金法制备钛合金技术领域。本发明所述方法直接将TiH2粉末、金属Nb粉末以及ZrH2粉末按Ti‑13Nb‑13Zr合金标准比例混合球磨,对混合粉末进行压制成型得到压坯后,对压坯进行真空烧结,最终制备得到高致密的Ti‑13Nb‑13Zr合金,本发明解决了现有技术中使用纯钛粉末制备Ti‑13Nb‑13Zr合金的传统生产方法中存在的工艺流程长、生产过程能耗高、成材率低、后续加工过程繁杂、生产成本高等突出问题。
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本发明涉及一种铜粉等离子体活化烧结的方法,属粉末冶金制备领域。烧结分四个阶段进行,第一阶段,对铜粉末材料颗粒施加与其同轴向的压力5MPa;第二阶段,保持恒定压力,并加脉冲电压,电流2500A、脉冲接通时间为40ms、断路时间为60ms,产生等离子体,对铜粉末材料颗粒表面进行活化;第三阶段,关闭脉冲电源电路,在恒压作用下,用直流电对铜粉末材料加热至600℃,总活化烧结时间为15s;第四阶段,停止直流电阻加热,消除压力,得到成品。可以实现低温烧结,抑制了晶粒的长大,从本质上提高了烧结铜粉体的性能。
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本发明涉及一种稀土萃余废液回收制备氧化铁红的方法,属于湿法冶金综合回收技术领域。向稀土萃余废液中加入铁废料得到含Fe2+稀土萃余废液并混合保持24~72h;向得到的含Fe2+稀土萃余废液加入氢氧化钠溶液调节pH至5去除绝大部分Al、Ti杂质;将处理的含Fe2+稀土萃余废液加入H2O2溶液,将溶液中Fe2+氧化成Fe3+得到含Fe3+稀土萃余废液;将经处理的含Fe3+稀土萃余废液加入氨水调节pH至6,然后过滤得到沉淀,沉淀采用稀氨水进行洗涤后干燥;得到的沉淀在空气气氛下、温度为400~600℃条件下焙烧1~3h得到氧化铁红。本发明从稀土萃余废液中回收得到的氧化铁红Fe2O3含量大于国家标准一级品大于95%的要求,且整个过程中铁的总回收率大于90%。
本发明公开一种类核壳结构Al@(TiB2+Ti4O7)‑PbO2阳极板及其制备方法,属于湿法冶金和电化学冶金技术领域。本发明所述Al@(TiB2+Ti4O7)‑PbO2阳极板主要包括Al金属板载体,TiB2+Ti4O7陶瓷中间过渡层和PbO2活性催化层。本发明所述方法,首先制备TiB2+Ti4O7混合陶瓷粉末;然后在经表面粗化刻蚀后的Al板上先预喷涂NiAl系打底层,紧接着喷涂TiB2+Ti4O7陶瓷中间过渡层,以制备Al@(TiB2+Ti4O7)类核壳结构电极基体;最后采用电沉积法,在其表面电沉积PbO2活性催化层。本发明所制备的阳极板具有催化活性高、成本低廉、使用寿命长、适应性广等优点。
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含钒石煤矿和萤石联合制取五氧化二钒的方法。本发明属于钒的湿法冶金技术,特别是对含钒石煤矿直接浸出分离钒的冶炼技术。本方法是将含钒石煤矿、萤石矿和硫酸调浆后,泵入反应槽中,进行化合和溶解,生成硫酸酰钒而进入溶液,经液固分离后得到含钒浸出液,浸出液经采用铁屑还原、氨水中和、萃取、反萃、氨水沉钒、煅烧等成熟工艺处理后,便产出合格五氧化二钒。本发明是采用全湿法处理含钒石煤矿,对钒进行回收和利用,可使冶炼工艺简化、过程强化,具有金属回收率高、目标金属易分离、试剂消耗量小、有价金属集中、污染低的技术特点。
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本发明属于有色冶金化工工业技术领域,尤其是一种用粗锌直接制高纯锌粉的制造方法,粗锌液先进镉塔后进铅塔,获得高纯度锌蒸气,直接冷却得高纯工业锌粉,镉塔塔顶出高镉锌,塔底出含铅锌液;铅锌液时铅塔,塔底出高铅锌,塔顶出高纯锌蒸汽,锌蒸汽进冷凝器,冷却得高纯度工业锌粉,由于铅塔和镉塔在流程中位置相互交换,从而可省去原流程中重新熔融、重复蒸发过程的能源消耗和锌在重熔、重蒸时的金属损耗。
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镍导电浆料组分及制备。一种厚膜镍导电浆料, 其组分为(重量%):硼粉1.0~8.0,铝粉0.1~1.0,锌 粉0.5~3.0和平衡量镍粉,各组分之和为100。其制 备方法为粉末冶金法。配料后经磨混、压结、真空烧 结、粉碎过筛,即得到能调配成镍导电浆料在空气中 烧成镍导体的镍粉。可以用窗玻璃做基片制作直流 等离子显示板,也可以用已掺杂的钛酸钡做基片,制 成热敏电阻电极。
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一种硬锌真空蒸馏提锌和富集锗锢银的方法,是一种有色金属火法冶金方法。本工艺在卧式真空炉中进行,固体进出料控制蒸锌温度900~960℃,真空度1—2mmHg,冷凝温度大于460℃,冶炼时间小于16小时,蒸发结果得到锌锭,粗铅和锗渣,粗铅再入真空炉,分离得到粗铅和锗渣,两次得到的锗渣送回收锗烟银。本工艺集脱锌和富集锗锢银于一炉,工艺流程短,运行稳定安全,经济效益显著。
本发明公开了一种对钢铁企业高炉-转炉区段“一罐到底”界面模式的优化方法,基于计算机仿真软件对钢铁企业高炉-转炉区段“一罐到底”界面模式优化的新方法,能对高炉-转炉区段“一罐到底”界面模式的生产过程进行实时跟踪和在线监测诊断,通过运行结果与实际生产数据进行比对,判断高炉-转炉区段生产过程中出现的问题,一方面能有效地减少入转炉前的等待时间,减少损失,另一方面能降低整个生产过程的温降,提高最终入转炉温度,达到提高生产过程效率、节能降耗的目的。本发明主要应用于涉及冶金工艺技术和计算机仿真模拟技术。同时,在实际的高炉-转炉区段“一罐到底”界面模式系统中,此种方法可以方便地应用到同类问题的分析和研究工作中。
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本发明公开一种基于改进型0‑1测试理论的底吹水模型混沌状态表征方法,属于冶金、能源等工程技术领域;本发明方法建立在数字图像处理技术和0‑1测试理论上,用Kc中值来表征底吹水模型混沌状态,主要应用于底吹炉水模型中气‑液混合状态的研究;该方法简单方便易于实施,且具有很高的实用价值,对化工、冶金设备中原材料混合的混沌状态判断,提供了一种可靠实用的方法。
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本发明涉及一种制备太阳能级多晶硅的方法,采用冶金级硅作为原料,经破磨后得粒度为50目以上的硅粉物料,硅粉物料分别用浓度为1-6mol/l的盐酸、浓度为0.5-6mol/l的硝酸和浓度为1-5mol/l的氢氟酸进行酸浸处理,酸浸后加入真空炉内进行真空精炼处理,真空精炼分两阶段,第一阶段为真空氧化精炼,控制炉内温度为1430-1500℃,真空度为90000-1000Pa,第二阶段,即真空蒸馏精炼和真空脱气阶段,控制炉子真空度10-2-10-5Pa,温度1430-1500℃,最后经定向凝固及切头处理,获得太阳能级多晶硅产品。其硅的纯度为99.9999%以上,比电阻超过0.4Ω·cm,以满足太阳能电池行业所需硅原料的要求。
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本发明属于化工冶金技术领域,具体涉及一种应用化工冶金技术以钨锡共生矿直接制取钨、锡化工产品的方法。以钨锡共生矿为原料,磨矿后,以硝酸进行酸解,得钨锡混渣,用氨水溶解后,得钨酸铵和锡渣;钨酸铵进入溶液后,用阴离子凝胶树脂离交净化及氯化铵或氨水解吸,制得高纯度的仲钨酸铵;锡渣以褐煤为还原剂、非金属矿物为稳定剂,经还原稳固后,用硫酸浸出锡,再经液相氧化、脱水干燥得二氧化锡,制取过程中产生的废气、废液采用相应的后处理过程。本发明可同时有效地制取钨、锡化工产品,无资源浪费,并且能保证锡产品的质量和较低成本,并也保证钨产品的质量。
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本发明涉及一种酸溶性钛渣微波制备金红石的方法和装置,属于冶金技术领域。该微波加热装置主要包括进料口、螺旋搅拌器、螺旋叶片、热电偶、保温层、外壳、磁控管、出料口、冷却段传送带、水淬设备、循环水入口和进料传送带。采用该微波加热装置制备的人造金红石完全符合电焊条用金红石的要求,原料具有广泛的适应性。由于选用微波加热作为加热方式,本发明可实现快速、连续化生产,副产物较少,环境污染小,符合节能减排与清洁冶金的要求。
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本发明涉及一种硫磺渣真空挥发富集贵金属的方法,属于一种真空火法冶金方法。将原料硫磺渣,加入真空冶炼炉中,控制真空冶炼炉内的压力10~30PA,温度250~400℃,蒸馏时间50-120分钟,使元素硫挥发,硫蒸汽降温冷却形成液体,硫以液体形式从真空冶炼炉排出,得到富集了铜、镍、锇、钇、钌、铑、金、银、铂、钯等金属硫化物的粉末。该方法工艺简单,稀贵金属的富集比高,无环境污染,能源消耗少,生产成本低。
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本发明是一种锡铁合金真空蒸馏脱锡的方法。其要点是将含锡5%~50%的锡铁合金(或冶金中间物料)破碎至10mm~30mm放入真空炉坩埚中,密闭真空炉,抽真空至系统压力小于5Pa。开启冷却水系统,打开加热系统,以5℃/min~15℃/min的升温速率,升温至700~800℃,保温0.5~1h;待系统压力<10Pa后,再以5℃/min~15℃/min的升温速率,继续升温至1400~1600℃,保温1~2h,待系统压力<10Pa;关闭加热系统,温度降至200℃以下,关闭真空泵系统和冷却水系统,坩埚中取出脱锡后的金属铁,含锡小于0.1%。该发明可用于处理各种含锡铁合金,无环境污染,劳动强度低,分离回收金属的效率高。
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本实用新型提供一种抗磨损的破碎机锤头,由锤柄和锤身组成,所述锤身上的工作面由基材层和复合层组成,该复合层由基材金属和硬质陶瓷颗粒块组成,其中硬质陶瓷颗粒块交错成规则网状分布于基材金属中。本实用新型将硬质陶瓷颗粒块排布成规则网状,在基材金属液的高温作用下,硬质陶瓷颗粒与基材金属液发生冶金化合反应,同时由于硬质陶瓷颗粒的吸热作用,降低了局部的温度,缩短了结晶过程,阻碍了硬质陶瓷颗粒中的元素进一步扩散,从而使硬质陶瓷颗粒块与基材金属形成良好的冶金过渡结合,界面结合牢固,耐磨性与韧性有机统一,所得破碎机锤头整体性能显著提高,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
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一种从锌渣中回收锗的方法属有色冶金技术领域。采用湿法浸出二次提取锌后,对浸出渣采用预处理的方法,使锗由金属或一氧化锗的低价形式转变成了四价锗的形式。即在盐酸介质中用过氧化氢氧化其中的锗、铅、铟、砷等元素,使其由低价态氧化成高价态,由于铅、铟、砷、镓等反应进入溶液,被这些元素包裹的低价态锗裸露出来,在酸性条件下被过氧化氢氧化成四价态进入盐酸溶液中,经蒸馏锗以四氯化锗的形式逸出,从而实现与其他杂质的分离,再对分离出的四氯化锗进行提纯,水解可制得二氧化锗。含锗在2.0%以上的锌渣,锗回收率可达98%以上;含锗在1.0-2.0%以上的锌渣,锗回收率可达95%以上;含锗在0.1-1.0%的锌渣,锗回收率可达90%以上。
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本发明涉及一种电渗析-高效蒸发处理矿冶废水膜过滤浓缩液的方法,属于环境保护技术领域,特别是冶金和矿山行业含重金属废水膜浓缩液的处理。本发明技术特点是含重金属的矿冶废水深度处理过程中的膜浓缩液被收集后,进入到电渗析系统进行进一步浓缩处理,达到一定的浓缩倍数后再进入高效蒸发系统进行处理。电渗析和高效蒸发产生的淡水收集后回用或排放,产生的结晶固体物进行资源综合利用或再处理。该工艺操作方便、节能、占地面积小、无环境污染、处理成本较低,具有广泛的应用前景,能够实现含重金属膜处理浓盐水的“零”排放,从而真正达到含重金属废水处理的“零”排放。
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