用于金属矿与伴生脉石分离的重选介质材料及其使用方法,属矿物的重选技术领域。将湿法冶金赤泥、或粘土、或红铁矿的选矿尾泥研磨过筛,经2~6次逐步加大磁场强度的磁选,再将各次磁选出的含铁磁性物质的材料重选,将重选呈现的材料分布带4~10等分,分别接出,如此经多次重选,最后得到本发明重选介质材料。使用时,先通过试验确定重选介质材料中适合使用的具体规格,再将该介质材料与待选矿浆混合后加入重选设备,将重选形成的三个分布带分别接出,再分别对接出物进行一次磁选以回收介质材料,就得到金属精矿。能显著提高金属矿物的回收率,使重选能达到浮选的回收率指标,从而避免浮选药剂对环境的污染,拓展重选应用范围。
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一种含铁的钨钴废渣制碳酸钴的方法。本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种将含铁的低品位钨钴废渣制备成碳酸钴的方法。本方法将含铁5%~30wt%的钨钴废渣投入配制好的100~300g/l硫酸溶液中,并加入混合的硫酸钙和硫酸钾添加剂,加入量为原矿的5%~20%,进行通氧搅拌浸出,钴进入到浸出液后用碳酸钠中和至pH7~7.5,得到碳酸钴产品,三氧化钨留在渣中,进入钨冶炼流程。本发明工艺简单,流程短,可一步完成钴的浸出和除铁过程,浸出液可以循环利用,且可保证较好的料浆的过滤性能,是一种适用于大规模处理含铁高的钨钴渣实现钨钴分离的方法。
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本发明涉及一种锌浸出渣的处理方法,属于湿法冶金技术领域。本发明针对锌浸出渣提出的处理方法,在锌浸出渣中加入含硫酸的高酸浸出液进行浸出反应,得到矿浆A;在矿浆A中加入亚硫酸锌反应得到矿浆B,浓密、静置澄清得到上清液和底流,上清液进入铜、铟、锌分离回收系统;底流中加入废电解酸液反应,固液分离得到酸浸液和酸浸渣,酸浸液返回代替废电解液与锌浸出渣调浆并浸出反应。本发明方法在反应器内同步进行物料浸出与三价铁离子还原,降低浸出液中三价铁离子浓度,为后续铜、铟、锌等有价金属的分离回收创造条件,能解决常规浸出方法中铁酸盐难分解的问题,提高有价金属的浸出率。
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本发明涉及一种以除氯为纽带,锌、铜系统结合生产五水硫酸铜的方法,属于湿法冶金技术领域。首先向高含氯含锌溶液中加入除铜工序后得到碱洗铜渣,碱洗铜渣或以锌净液工序产的酸洗铜渣为浸出物料,向浸出物料中加入的酸性溶液进行浸出,压滤后得到浸出后渣和过饱和铜溶液;将得到的过饱和铜溶液经冷却结晶、离心过滤得到粗制硫酸铜晶体和粗制母液;粗制硫酸铜晶体通过进行二次溶解、冷却结晶、离心过滤后得到精制母液和精制晶体;精制晶体通过干燥、打包处理后得到成品五水硫酸铜。本发明将原来卖出的碱洗铜渣、净液工段所产铜镉渣为原料产出五水硫酸铜,以除氯为纽带,将锌、铜系统结合起来,实现资源利用最大化。
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本发明涉及一种氧硫混合铜矿的浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将氧硫混合铜矿进行研磨;然后加入到含有氧化剂的氨基甲酸铵水溶液浸出剂中进行氧化浸出,固液分离即可得到富含铜的浸出液。本发明方法的反应器无需高温、高压设备;本方法具有浸出液中杂质含量少,浸出过程浸出剂损耗少、铜与杂质易分离,浸出生产成本低、环境污染小等特点。
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本发明涉及一种从次氧化锌中回收铜的方法,属于有色金属湿法冶金领域,本发明采用一段常压+二段氧压工艺处理次氧化锌,一段常压酸浸时铜沉淀入渣,二段氧压浸出时铜被再次浸出,氧压浸出液返回一段常压酸浸,使氧压浸出液中铜得到逐步富集,采用铁粉置换铜,可使次氧化锌中90%以上的铜得到回收,产出的铜渣含Cu60‑75%,Fe8‑20%,从而实现从次氧化锌中回收铜。
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本发明涉及一种含锌资源同步浮选‑硫酸化焙烧回收锌的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将闪锌矿、菱锌矿、氧硫混合锌矿、低品位氧化锌矿、高炉瓦斯灰或电炉烟尘等含锌原料进行破碎细磨,然后进行一次粗选‑两次扫选得到锌精矿,锌精矿干燥后进行焙烧,所得焙砂利用稀酸溶液浸出,酸浸渣利用氨性溶液进行浸出,浸出完成后液固分离得到氨浸液和氨浸渣,氨浸渣重新进行酸浸,将酸浸液和氨浸液合并,然后进行电积,制得高纯电锌;本发明具备锌回收率高,污染少,时间短,处理锌资源广泛等特点。
1144
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本发明涉及一种复合萃取剂及该复合萃取剂萃取分离回收铟的方法,属于湿法冶金技术领域。该复合萃取剂,包括以下体积百分比组分:5%~30%P204,5%~20%TBP,5%~20%TRPO和40%~70%磺化煤油。首先将萃铟原液加入复合萃取剂萃取,萃取完成后分离后得到载铟有机相;将得到的载铟有机相按照相比为5:1~15:1加入以硫酸和盐酸组成的混酸进行反萃10~15min,分相后得到反萃液;向得到的反萃液按照液固比8~15ml/g加入金属置换,最终获得海绵铟。本发明利用复合萃取剂中不同性质官能团均参与萃取反应,从而提高萃取剂的选择性萃取能力和降低铟的反萃性能。
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本发明公开一种用于吸附硫代硫酸盐体系中的金的核壳材料的制备方法,属于湿法冶金、贵金属回收领域。本发明所述方法采用在碱性条件下同时完成二价铁与三价铁的共沉淀、正硅酸乙酯的水解及硅烷化试剂的水解缩合三种反应,最终合成出一种核壳式Fe3O4@SiO2材料。该材料不仅能够有效回收硫代硫酸盐体系中的金(Ⅰ),且具有工艺流程简单,耗时短,能耗投入低等特点,体现出良好的应用前景;此外,制备的磁性材料在吸附硫代硫酸盐体系中的金(Ⅰ)后,能够通过磁铁的作用实现从矿浆中将载金吸附剂快速分离出来,无需进行固液分离操作,可大大降低回收成本。
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本发明涉及一种采用低共熔溶剂电解三氧化二铁制备四氧化三铁的方法,属于湿法冶金和材料技术领域。制备阴极片:将三氧化二铁、PVA粘结剂和造孔剂混合,压制成型,然后在800℃条件下焙烧3h,制得阴极片;配置低共熔溶剂:将氯化胆碱与乙二醇混合均匀形成低共熔溶剂;以石墨为阳极,制备得到的阴极片为阴极,在低共熔溶剂中进行直流电解,阴极片上的三氧化二铁还原为四氧化三铁;将得到的四氧化三铁用乙醇、蒸馏水超声洗涤,真空干燥后即得到四氧化三铁。该方法不仅工艺流程短,制备方法简单,能耗低,而且对设备的要求低。
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本发明涉及一种含砷铜冶炼烟尘酸浸液砷、铜、锌高效分离与回收的方法,属于湿法冶金与环保技术领域。向含砷铜冶炼烟尘酸浸液中通入SO2还原沉淀砷,过滤得到晶体和结晶母液;将结晶母液采用有机溶剂萃取‑反萃回收铜,得到铜产品和萃铜余液;将得到的萃铜余液采用有机溶剂萃取‑反萃回收锌,得到锌产品和萃锌余液,萃锌余液用于浸出含砷铜冶炼烟尘。本发明采用气体还原与溶剂萃取有机结合的方式分离与回收含砷铜冶炼烟尘酸浸液中的砷、铜和锌,其分离、回收效率高,不产生含砷剧毒气体和含砷危废渣污染生态环境,铜和锌产品不含砷、附加值高。
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本发明涉及一种富锗氧化锌烟尘浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明通过两段浸出、三步控制的方法,一段浸出时将氧化锌烟尘分为浸出原料、中和原料两类,二段浸出时将一段浸出的两类渣(底流)进行协同浸出,首段先进行氧化锌烟尘的酸性(终点酸度20~40g/L)浸出(即低酸控氧浸出)、然后再分别对酸浸液和酸浸底流进行中和还原、协同浸出的工艺配置,分步实现锌锗的高效浸出、铁离子的还原、浸出液pH的控制。在首段先进行弱酸(终点pH1.5~3.5)浸出、再高酸浸出的工艺流程基础上,优化氧化锌烟尘的浸出工艺,使浸出体系酸浓度介于传统的弱酸(终点pH1.5~3.5)浸出和高酸(终点酸度80~120g/L)浸出之间,从而使反应条件有利于氧气对硫化物的氧化,以提高锌、锗浸出率。
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本申请公开了供一种多相混合浓度场分布均匀性评价方法、系统和终端,方法,包括如下步骤,S1、接收浓度场分布信息,获取像素矩阵;S2、利用局部偏差函数的数学类比,对所述像素矩阵进行处理,从像素矩阵中计算并给出实际浓度场中局部矩形区域的浓度局部差异函数;S3、基于得到的浓度局部差异函数而计算浓度场分布的单个不均匀系数,并获取单张图片中浓度场的整体不均匀系数,基于所述整体不均匀系数而判断浓度场的分布不均匀性。本发明提供的技术方法能够对湿法冶金过程多相混合浓度场分布均匀性进行评价,简便可靠,且也可以适用于温度场的均匀性评价。
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本发明涉及一种采用铝酸钠在锌溶液中除氟的新方法,属于锌湿法冶金领域,具体的操作步骤如下:1)将工业级铝酸钠粉末与水混合,配制成混合溶液,浓度为5%~50%,充分搅拌待用,充分搅拌后,混合溶液无明显团聚现象;2)将铝酸钠溶液逐渐加入含氟锌溶液(含氟量为100~600 mg/L)中,充分搅拌,进行除氟,除氟的温度控制在15℃~50℃,除氟的时间为0.5~2h;3)步骤2)反应结束后,经固液分离得到除氟后锌溶液和除氟渣。本发明首次采用工业级铝酸钠粉末用于锌溶液除氟工艺;降低了除氟渣量,改善了除氟后液的过滤性能;工业级铝酸钠粉末,原料易得,净化温度低,时间短,简化了除氟工艺,提高企业的经济效益。
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本发明涉及一种协同处理含砷石膏渣和含砷污酸的方法,属于湿法冶金技术和废弃物处理技术领域。本发明方法利用含砷污酸浸出含砷石膏渣中的砷,再采用石灰‑铁盐法处理浸出后的酸液,实现含砷石膏渣和含砷污酸中毒性高的砷转变为稳定的砷酸铁进行堆放处理,防止砷的危害,实现以废治废的目的,整个工艺流程经济环保。
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含锗铟锌高铁硅锰物料中提取分离锗、铟、锌的方法,属湿法冶金技术。采用硫酸和氟化物进行两次酸浸,可使锗的浸出率达90%以上,第二次酸性浸出渣含锗≤0.005%;铟的总浸出率达95%以上,尾渣含铟≤0.003%。用萃取法提锗所得锗精矿含氟小于1%。采用70±10℃低温浸出,能尽量不破坏铁矾渣的结构,减少,浸出液中三价铁浓度。浸出过程中生成六氟铁铵掩蔽三价铁,改善了P204萃铟,N235萃取锗或丹宁,栲胶沉锗,降低P204和N235的三价铁中毒现象。本发明大大提高了含锗、铟、锌高铁硅锰物料中的锗、铟、锌综合回收利用率。
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本发明涉及一种超声波管道化萃取铜离子的方法,属于湿法冶金技术领域。将含铜离子的料液和萃取剂有机相泵入萃取管道反应器萃取管道内,萃取得到负载有机相,在萃取过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流萃取;萃取完成后,将得到的负载有机相和反萃液泵入萃取管道反应器萃取管道内反萃得到含铜富液,在反萃过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流反萃。本方法充分利用料液和有机相在细管道内接触面积大,传质速度快的优点,以及超声波强烈的空化应效应、机械振动、扰动等多重效应,提高传质效率,缩短萃取和反萃取时间,降低生产成本,并提高萃取过程的安全性。
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本发明涉及一种立式磨浸强化锂云母酸浸提锂的方法和装置,属于湿法冶金技术领域。将锂云母原矿粉碎得到锂云母原矿粉末;将得到的锂云母原矿粉末与H2SO4溶液充分混合,加入到立式陶瓷研磨机中,并加入氧化锆珠,升温至120~150℃,控制搅拌速度为500~1300rpm,磨浸焙烧1.5~3h,获得焙烧料;将焙烧料自然冷却,加入蒸馏水,在温度为60℃、搅拌速度为500~1600Rpm,浸出3h;浸出完成后过滤得到含锂浸出液,锂的浸出率为96.96%~97.63%。本发明解决硫酸焙烧中酸耗量大、能耗量大、易腐蚀设备等问题。
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本发明涉及一种处理含铀废水的方法,属于湿法冶金技术领域。首先向工业含铀废水中加入萃余水相调节pH值至3~7,然后按照工业含铀废水与铁粉的液固比为(0.5~15):1g/L加入铁粉并置于超声波反应器中,在室温、搅拌速率为120~180rpm条件下超声波处理5~15min,最后进行抽滤获得处理后可排放清液和含铀废渣,含铀废渣经存放后等待后续的提铀处理。该方法将铀加工过程中产生的萃余水相调节待处理含铀废水的pH值,提高工业含铀废水铀的去除效率,又可同时处理萃余液中的铀,有效分担工厂铀处理压力。
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一种采用钨酸钠溶液直接生产氧化钨粉的方法,以钨矿湿法冶金分离出的钨酸钠溶液为原料,将钨酸钠溶液搅拌下加入沉钨试剂,生成钨酸钙沉淀,洗涤脱杂;配制溶钨试剂,将钨酸钙加入溶钨试剂中,搅拌溶解,沉淀脱除杂质,得到钨溶液,将钨溶液,加入沉钙剂,搅拌静置沉钙,调整溶液pH为5~8,过滤脱钙;脱钙后的滤液转移至水热釜进行水热反应,得到氧化钨浆料;将氧化钨浆料进行过滤洗涤干燥,制备得到氧化钨;氧化钨经氢气还原,制备得到氧化钨粉。本发明利用钨化合物形态转变后的溶解特性,实现钨与杂质的分离。该方法不用氨水,不需离子吸附或萃取脱杂装置,工艺简单流程短,废水产生少,环境污染小,操作安全可控。
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本发明公开了一种从硫代硫酸盐溶液中回收Au(I)的方法,属于湿法冶金、贵金属回收领域。本发明所述方法以天然埃洛石纳米管为材料,在一定条件下将改性剂上的目标基团键合于埃洛石纳米管表面,使埃洛石纳米管表面性质发生改变,得到改性埃洛石纳米管。将制备的改性埃洛石纳米管置于硫代硫酸盐溶液中回收Au(I);本发明所述回收方法具有操作简单、达到饱和吸附量时间短、操作简单、载金量高、经济成本低等优点。
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本发明属于湿法冶金技术领域,特别是涉及一种单独处理高铁硫化锌精矿的方法。本方法步骤为:将高铁硫化锌精矿在沸腾炉内进行焙烧,得到锌焙砂;锌焙砂进行中性浸出,产出中性浸出液和中性浸出渣;中性浸出渣与高铁硫化锌精矿混合后依次此还原浸出与氧化浸出,氧化浸出液循环至还原浸出,产出还原浸出液和富银硫渣;还原浸出液用铁粉置换沉铜,产出富铜渣和沉铜后液;沉铜后液经锌焙砂预中和后用锌粉置换沉铟,产出富铟渣和沉铟后液;沉铟后液通入氧气并加热除铁,得到除铁后液和赤铁矿渣,赤铁矿渣作为炼铁原料资源化利用。本发明针对性强,工艺流程短,金属回收率高,清洁高效,节能环保,有效实现了锌、铟、铜、铁的分离与综合利用。
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一种低钨锡精矿生产仲钨酸铵的综合方法。本发明属湿法冶金技术领域,具体涉及一种高碱浸出低钨锡精矿,制得仲钨酸铵产品的方法。本方法是将含钨2%~10%锡精矿进行氢氧化钠液搅拌浸出,保持反应结束后终碱浓度≥250g/l,生成的钨酸钠结晶在浸出渣中,液固分离,滤液补加部分新的氢氧化钠液返回浸出工序,滤渣用清水洗涤,洗涤后的洗水用树脂吸附,再用氯化铵或铵水解吸,解吸液浓缩结晶得仲钨酸铵;浸出渣中的锡精矿洗涤至含WO3≤0.5%,进入锡冶炼流程。本发明工艺简单,流程短,浸出液可以循环利用,不影响钨的浸出,洗水树脂吸附后,可产出仲钨酸铵产品,是一种适用于大规模处理低钨锡精矿的方法。
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本发明涉及一种锌冶炼铜渣分离锌、镉、铜及铅银的方法,属于有色金属湿法冶金领域。本发明的方法步骤为:铜渣混合后不经磨矿直接浆化,采用压力釜浸出,控制加酸量、温度、氧分压、反应时间、终点pH值等技术参数,铜渣中锌、镉被溶出进入溶液,铜被溶出后水解成氢氧化铜再次入渣,浸出矿浆液固分离、洗涤后,含锌、镉的滤液及洗水入锌冶炼系统回收锌、镉,滤饼加入硫酸,在常温常压下,控制浸出终点pH值,使铜浸出,浸铜矿浆液固分离后,得到的铅银渣入铅冶炼系统回收铅、银。本发明技术方案可使锌、镉和铜分离彻底,铜和铅银分离彻底,可全部回收利用铜渣中的Cu、Zn、Cd、Pb、Ag等有价金属,全流程无“三废”产生,生产清洁、高效。
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本发明公开一种采用过硫酸盐作为氧化剂的卤化物提金方法,属于贵金属湿法冶金领域。本发明所述方法为将金矿石进行破碎、磨矿,然后调浆使液固比为2:1~10:1,加入一定量的过硫酸盐与卤化物盐作为浸出剂,调节矿浆的pH≤7,在常温常压下搅拌浸出,最后采用炭浆法回收矿浆中的金。本发明工艺简单,浸出速度较快,金浸出率高,金的回收简单,且与其它卤素提金方法相比价格便宜,无毒,可在中性或弱酸性条件下进行,腐蚀性小,反应温和,不易产生氯气、溴气、碘蒸汽等有毒气体,采用该方法可以使金的浸出率能够在较短的时间内达到80%以上,经济效益十分显著。
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本发明涉及一种提高电解用硫酸锌溶液透明度的新工艺,属于锌湿法冶金领域,本发明先对电解用硫酸锌溶液冷却除钙镁,再通过管式过滤器深度除去钙镁结晶及其他固体悬浮物,提高了电解用硫酸锌溶液透明度,降低了电解新液固体悬浮物的含量,达到将电解新液透明度提升至70~80ml的目的。本发明是一种经济、简便且高效提高电解新液透明度的方法,工艺简单、设备简易、占地节省,为锌电解过程直流电耗的降低创造了有利条件,能有效避免不必要的电耗,从而提高企业的经济效益。
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本发明涉及一种用二氧化硫控制电位法浸出锌浸出渣的方法和装置,属于湿法冶金技术领域。本方法将锌浸出渣和锌精矿混合浆化,在温度为90~120℃下通入二氧化硫气体,在搅拌条件下反应2~4h,将浆化物料进行热酸还原浸出,在整个过程中控制体系和终点电位300~500mv,反应完成后获得Fe3+小于3g/L的浸出液。本装置由Ⅰ、Ⅱ两级圆筒型反应器构成,所述ⅠⅡ两级圆筒型反应器均包括搅拌装置、反应室、环型进气室、排气室和矿浆卸料口,I级反应室的反应室通过矿浆溢流口根据高度差管道连通Ⅱ级反应室的反应室,Ⅱ级反应室的Ⅱ级排气室通过二氧化硫气体回流接管连接I级反应室中环型I级进气室的环形管道。本发明提高了有价金属的浸出率,简化了工艺流程。
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本发明涉及一种从氯盐体系中回收锌的方法,属于有色金属湿法冶金领域。该方法包括以下步骤:a、萃取有机相制备:采用P204为萃取剂,煤油为稀释剂,配制成含P204的有机相;b、苛化液制备:采用六次甲基四胺为助剂,用石灰粉和水配制饱和石灰水,得含钙量为6~8g/L的苛化液;c、皂化:将所得含P204的有机相与苛化液按体积比为1:2~3的量进行皂化,得钙皂化有机相;d、萃取:将所述钙皂化有机相与氯化锌溶液混合,进行钙-锌交换萃取金属锌,得富锌有机相和萃余液;e、反萃:所述富锌有机相用硫酸反萃取,电积回收金属锌。本发明的有益效果是:萃取锌时的萃取率高达95%以上,萃余液含锌量降至100mg/L左右。
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本发明涉及一种双电解槽电积提取锌的装置及其应用,属于湿法冶金技术领域。装置,该装置包括惰性阳极、纯铝或锌阴极、辅助电极Ⅰ、辅助电极Ⅱ、阳极槽、阴极槽、含硫酸电解液和含硫酸锌电解液,阳极槽中装有惰性阳极和含硫酸电解液,阴极槽中装有铝或锌阴极和含硫酸锌电解液,惰性阳极与电源正极连接,纯铝或锌阴极与电源负极连接,阳极槽和阴极槽内还分别设有辅助电极Ⅰ和辅助电极Ⅱ,辅助电极Ⅰ和辅助电极Ⅱ通过导线连接。本装置使用双电解槽,实现了金属锌电积提取过程阴、阳极反应过程的解耦合,即金属锌的阴极沉积和阳极氧析出分别在不同的电解槽进行。
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本发明公开了一种酸解红土镍矿废水的利用方法,属湿法冶金和环保技术领域,其主要过程是先对酸解镍矿废水进行曝气氧化处理,然后加入活性氧化镁为主要成份的中和剂,经搅拌、过滤后得到中和清液和中和渣两个组分,中和清液经直接喷雾干燥、煅烧分解后,所得到的固相产物再经洗涤脱钠离子,干燥和粉磨后得到纯度较高的氧化镁;煅烧分解的气相产物采用“两转两吸制酸工艺”回收硫酸,本发明使酸解红土镍矿废水中的水、硫、镁、铁资源都得到了充分利用,实现了酸解红土镍矿含镁废水的资源化。
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