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本发明公开一种从尾矿中浸出铌钪的方法,涉及湿法冶金技术领域。其包括以下步骤:S1、在选铁、稀土和萤石的尾矿中添加氢氧化钙和煤粉,得到混合物,将混合物焙烧后得到焙烧矿;S2、对焙烧矿进行球磨处理,并通过弱磁选,得到弱磁选铁精矿和弱磁选尾矿;S3、将弱磁选尾矿与浓硫酸混合,搅拌浸出,得到硫酸浸出物,经过滤洗涤后,得到含有铌和钪的浸出液和浸出渣。本发明的方法操作简单,能耗低,具有良好的环境效益,工艺成本低,可有效浸出选铁、稀土和萤石尾矿中的铌、钪,铌、钪浸出率高,还能回收高品位、高收率的铁。
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本发明公开了一种有色金属电积用铝基阳极板制备方法,属于有色金属湿法冶金领域。本发明包括以下步骤:(1)以铸态铝基合金为原料,对所取原料进行压延预处理;所述压延预处理,即将铝合金铸锭置于电阻炉中,进行扩散退火和或变质热处理;(2)压延,即将预处理后合金通过两辊或四辊轧机进行压延;(3)电场时效处理,即将压延阳极板置于电场时效装置中进行时效处理。采用本发明制得的压延阳极具有较好的力学性能、耐腐蚀性能和电化学性能,可以代替原有工艺的铝合金压延阳极;应用于有色金属电积工序,能降低电解过程的槽电压、降低阳极成本和延长阳极的使用寿命。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从含Zn、Cu、Ge、Ga、Fe物料中提取Zn、Cu、Ge、Ga的方法,通过合理的工艺步骤的调整以及各工艺参数的控制,避免了传统处理含Zn、Cu、Ge、Ga、Fe物料时所需要进行尾气处理的缺陷,也避免了铁元素在物料成分给Zn、Cu、Ge、Ga的大量提取所带来的困难,还使得镓的提取分离率得到较大程度的提高,降低了从含Zn、Cu、Ge、Ga、Fe物料中提取Zn、Cu、Ge、Ga的难度,降低成本。
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本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种利用吡啶类离子液体萃取分离钒铬渣中钒铬的方法,通过调节钒铬渣酸浸液pH,将酸浸液与N‑辛基吡啶氯盐[OPy]Cl萃取剂混合并于振荡器中进行液‑液萃取,利用萃取剂将钒和铬萃取到有机相中,采用反萃取剂对负载钒、铬有机相进行反萃取,得到偏钒酸铵沉淀、含铬的反萃余液和再生的离子液体。将得到的偏钒酸铵沉淀经煅烧得到产物V2O5,将反萃取余液中的铬(VI)还原生成铬(III),通过调节pH使铬以沉淀形式析出,锻烧得到Cr2O3粉末。本发明具有稳定性高、萃取率高、平衡时间短、萃取之后无乳化现象、一定的疏水性等特点,且分离操作简单,不使用传统有机溶剂,萃取剂可循环使用且对环境无污染。
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本发明公开了一种锌电解液中除氯的工艺,包括如下步骤:1)取含氯的锌电解液,向所述锌电解液中加入酸调节pH至3~4;2)向锌电解液中加入氢氧化亚铜,搅拌并控制反应温度30~40℃,反应30~40min,过滤得氯化亚铜滤渣;3)向步骤2)所得的氯化亚铜滤渣中加入氢氧化钠固体,调节pH至8~9,再依次加入硫代硫酸钠和乙醇,即可将氯化亚铜反应为氢氧化亚铜,氢氧化亚铜即可在步骤2)中使用。本发明属于有色金属湿法冶金技术领域,具体是提供了一种工艺简单、除氯效率高、成本低、真正能够应用于实际生产中的锌电解液中除氯的工艺。
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本发明提供一种制备粒径可控的超高纯铼酸铵晶体的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明采用多次分步结晶法对铼酸铵粗品的水溶液进行重结晶处理,同时控制结晶温度节点为35‑45℃、0‑5℃以及20‑40℃,不但能够制得纯度≥99.999%的超高纯铼酸铵晶体,而且超高纯铼酸铵晶体的收率能达90%以上;同时,确保了所得超高纯铼酸铵晶体粒径的一致性;还能通过调节铼酸铵溶液的结晶浓度、温度、时间和结晶的次数等来调节晶体粒径,可满足不同用途对铼酸铵晶体流动性的要求;适合工业化连续生产,可实现高效率低能耗地大规模生产超高纯度及粒径可控的铼酸铵晶体。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种锌浸出液净化除钴方法,经过将锌浸出液采用在磁场条件下直接电解处理,并对磁场强度作出准确的控制,使得维持在7‑9A/m之间,极大程度的降低了电解后液中的钴含量,提高了钴的脱除率,实现了电解后液的循环使用能力,降低了锌浸出液除钴难度。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钒溶液还原制备氧化钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种钒溶液还原制备氧化钒的方法,包括以下步骤:钒溶液除杂得到除杂后液,加热除杂后液至50~100℃,然后与三氧化二钒混合,加入有机酸调节体系pH为5~7进行反应,固液分离得到沉钒上清液和钒沉淀物,钒沉淀物经还原得到三氧化二钒。本发明方法选用的还原剂、pH调节试剂可循环使用,不引入杂质元素;上清液可直接循环使用,避免现有氧化钒生产过程中钒铬还原滤饼、含铵硫酸钠等固废的产生。
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一种从硫酸溶液中去除镁、氟离子的方法,具体为一种锌冶炼系统中去除镁、氟离子的方法,属于湿法冶金技术领域,首先往锌中浸液中加入除镁剂进行选择性除镁,得到氟化镁和除镁后液;氟化镁碱浸后得到碱浸液和碱浸渣,碱浸渣水热转化得高值六角片状氢氧化镁,碱浸液返回作除镁剂使用;同时往除镁后液中加入除氟剂进行深度除氟,得到氟化钙和除氟后液;氟化钙酸浸后得到酸浸渣和酸浸液,酸浸液返回作除镁剂使用,酸浸渣返回作除氟剂使用;最后除氟后液送电解工序。本发明能有效实现锌冶炼系统中镁、氟离子的综合去除;除镁剂和除氟剂能循环使用,满足清洁生产环保要求;同时附产高值六角片状氢氧化镁,实现资源高值化利用,还可拓展到其它硫酸溶液中镁、氟离子的去除。
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本发明属于贵金属湿法冶金领域,具体涉及一种从含钯银合质金中提取精炼金的方法,主要是将含钯银合质金先加入盐酸后加入硝酸溶解,对过滤后得到的王水溶金液加入氯化铵进行沉钯除杂,反应完毕后进行精密过滤,滤液为王水含金液。将王水含金液加入还原剂通过控电位还原法,当电位达到730~750mV时停止还原,后进行过滤,滤液继续回收有价金属,滤饼为还原金粉。该工艺杂质钯银去除率高,可综合回收有价金属,流程结构简短,成本低廉。且采用氯化铵进行沉钯银操作时,反应环境友好,不产生有毒有害气体,反应快速高效。
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本发明属于湿法冶金领域,特别提供了一种用高价锰和低价锰化合物做原材料制备Mn2O3的方法。其特征是利用高价锰和低价锰化合物作为原材料制备Mn2O3。制备方法分为二步:第一步是将高价锰和低价锰按混合后总锰的平均价态为三的0.9~1.1的倍数混合,按液固比0.5~5:1的比例加入水,搅拌,控制反应温度为大于或等于室温,反应时间0.5~50小时,过滤,得中间产物。第二步用焙烧法处理中间产物,焙烧条件:焙烧温度450~950℃,焙烧时间1~60分钟,得Mn2O3。优点是成本低,绿色环保,产品质量好。
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本发明涉及一种利用仲胺浸渍树脂从钼冶炼废酸中回收铼的方法,属于湿法冶金和二次资源综合回收领域。该方法包括:1)将经过滤后的钼冶炼废酸流经仲胺浸渍树脂柱吸附至饱和,得到负载浸渍树脂柱;2)用水进行淋洗,然后用氨水解吸,得到含铼解吸液;3)含铼解吸液经蒸发结晶得到高铼酸铵。本发明所述仲胺浸渍树脂由双长链烷基仲胺(烷基链长C8至C13)与Amberlite XAD4、Amberlite XAD7HP或者Amberlite XAD16制备而成,其对铼的饱和吸附量大、铼富集比例高、产品稳定性良好、对铼选择性吸附性能好。本发明铼回收工艺简单、环保,操作简便,适于规模化生产应用。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及含钒溶液制备二氧化钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够从源头消除氨氮废水,并且能够保证产品纯度的含钒溶液制备二氧化钒的方法。该方法包括如下步骤:a、调节含钒溶液的pH值至2.0~2.8,加热至30℃~60℃,通入SO2气体得到还原后含钒溶液;b、调节还原后含钒溶液的pH值为3~7,反应,固液分离得到沉钒母液和沉钒固体,沉钒固体在惰性气体中干燥得到二氧化钒。本发明方法钒的回收率可达98%以上,制备得到的二氧化钒的纯度可达99%以上。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种超声‑非均相催化臭氧氧化脱除铝酸钠溶液中有机物的方法。本发明提供了一种超声‑非均相催化臭氧氧化脱除铝酸盐溶液中有机物的方法,包括以下步骤:在超声的条件下,将过渡金属氧化物、铝酸盐溶液和臭氧混合,进行超声‑非均相催化臭氧氧化反应去除铝酸盐溶液中的有机物。本发明提供的方法在超声的条件下、以过渡金属氧化物作为催化剂,以臭氧作为氧化剂对铝酸盐溶液中的有机物进行催化氧化,不仅有效提高了铝酸盐溶液中有机物的去除率,同时实现了铝酸盐溶液中有机物的深度氧化降解,实现氧化铝等级提升。
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本发明涉及一种用酸性膦从二次资源浸出液中富集回收钪的萃取工艺,涉及湿法冶金领域,适用于从赤泥等含钪二次资源浸出液中回收钪。所处理的料液中钪含量在0.01‑0.5g/L;所用酸性膦萃取剂浓度在0.05‑1mol/L,溶剂为煤油或庚烷(n‑heptane),添加剂为醇类(R‑OH),R为C6‑C9的直链或带支链的烷烃,其体积占添加剂与溶剂总体积的2%‑20%;钪的萃取率可达95%以上,钪与锆分离系数可达40,钪与钛分离系数可达400。对萃取后的含钪负载有机相采用硫酸、硝酸、盐酸等无机酸进行反萃,反萃酸度在1‑10mol/L,反萃率可达90%以上。本发明解决了现有的钪回收工艺流程复杂,酸碱消耗量大,过程的环境和经济成本高的技术问题。
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本发明涉及一种利用水泥固定锡尾矿中砷的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将锡尾矿、水泥分别进行研磨、过筛和干燥处理得到锡尾矿粉和水泥粉;锡尾矿粉和水泥粉均匀混合得到混合物A;水加入到混合物A中混合均匀得到浆料B;将浆料B注入模具中并在室温下密封静置24~48h,脱模后置于室温、湿度为90~95%条件下养护3d以上得到含砷固体。本发明水泥在水激发形成三维网状结构过程中,有利于形成C‑S‑H凝胶,C‑S‑H凝胶被填充在水化产物之间的空隙中,提高结构的致密性,As元素进入C‑S‑H凝胶主体结构中以固定As元素,提高抗压强度;含砷酸根的钙矾石具有膨胀性,可以减少包覆体的孔隙率,提高结构的致密性。
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本发明公开了一种稀土料液除杂工艺,属于湿法冶金技术领域,包括如下步骤:(1)稀土料液的预处理;(2)稀土料液独立控制的三次置换;(3)固液分离以及收集海绵状多金属富集物;(4)低价态金属离子的氧化处理;(5)前述步骤中产生的固态物质中铝元素的固化以及铁元素的固化;本发明具有稀土料液绿色高效除杂,处理成本低,更安全,稀土料液置换除杂稀土损失小于0.2%。料液中铅含量从1~2g/L降低到0.005g/L,料液中铁含量从0.5~2g/L降低到0.004g/L料液中铜含量处理后小于1PPM,并且可以富集料液中的银、汞等可被金属铝置换的微量金属元素,降低稀土料液中的钠离子含量,降低废水处理难度。
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本发明提供一种去除硫酸盐溶液中钙镁离子的方法和硫酸盐溶液,涉及湿法冶金领域。去除硫酸盐溶液中钙镁离子的方法,包括:将硫酸铝与所述硫酸盐溶液混合得到混合溶液,然后调节所述混合溶液的pH至酸性或中性;将调节pH之后的混合溶液与氟化物反应,然后过滤即可。硫酸盐溶液,使用所述的方法制得本申请提供的去除硫酸盐溶液中钙镁离子的方法,工艺流程短、设备投入少、成本低,处理后的硫酸盐溶液中钙镁含量满足电池级品质要求。
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一种从高酸含铁、钒硫酸镍溶液中去除钒离子的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明以一定浓度的三辛烷基叔胺为有机相,以用含钒离子的高酸含铁硫酸镍溶液作为水相,进行多级逆流萃取后,水相排出口液为含一定量铁的硫酸镍液,钒离子浓度在0.002g/L以下,含铁的硫酸镍液加入氢氧化镍调节PH进行除铁,要求水相中铁离子含量小于等于0.001g/l为合格液,使用板框压滤机将除铁后液进行固液分离,纯净的硫酸镍液通过浓缩蒸发结晶离心烘干包装制取成为电池级硫酸镍。有机相经过水洗再生后重新循环使用。此工艺原料成本低,工艺简单,劳动生产效率高,生产过程清洁,无污染等优点。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从电解锌阳极泥中回收锰、铅、银的方法,利用隔膜电解法使阴极区的电解锌阳极泥中的锰被还原浸出,并且在阴极上产生氢气,在阴极区搅拌作用下,能够加强二氧化锰的还原浸出,使得二氧化锰的浸出率达到95%以上,而硫酸铅以及银的化合物进入阴极浸出渣中,得到富集。在隔膜电解槽的阳极区,浸出中的硫酸锰大部分被电解氧化为二氧化锰,沉积在阳极板上或者沉淀于阳极区底部,少部分硫酸锰残留在电解液中并返回电锌系统补充锰离子。在电解过程中采用石墨作为阳极,使得二氧化锰的纯度达到了80%以上。
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一种电化学深度脱除氟钽酸钾制备过程钽液中水溶性萃取剂方法,属于湿法冶金萃取分离、提纯过程中水溶性有机萃取剂深度脱除技术领域。该方法将氟钽酸钾生产工艺流程萃取分离后的钽液置于反应容器中;将钽棒作为阳极、钽材料作为阳极,将阴极和阳极浸入钽液中,在阴极和阳极施加1.5V~3V的电场,恒电位电解至钽水溶液中溶解的水溶性萃取剂浓度不在变化,在电解过程中,持续从反应容器底部均匀通入空气进行物理吹脱;电解结束后,进行氟钽酸钾制备的后续工艺得到高纯氟钽酸钾。该方法能够有效去除溶解在溶液中的水溶性萃取剂,将其深度除去,制备出低碳高纯氟钽酸钾。该方法具有耗能低,操作简便等优点。
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本发明涉及一种锡阳极泥中有价金属富集工艺,属于有色金属湿法冶金技术领域。其特征是利用了铅、银、金氯盐的溶解度在盐酸+NaClO3体系中可以增加溶解度条件,将锑、铋、铜、铅、银、金等变成氯盐的水合物形态进入酸浸液,锡则是以SnO2渣的形态分离出来。再用锌粉和沉淀剂置换水合物得到脱锡的有价金属富集物;本发明可以提高锡阳极泥中有价金属的含量,从而使后期有价金属的处理变得更容易,本发明工艺流程短、设备简单、酸碱液全闭路循环,环境状态友好,特别适合中小企业使用。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其涉及铀和钒的沉淀母液循环利用方法。上述方法为:铀矿石、钒矿石或铀钒矿石破碎磨细,得到破碎样品;对所述破碎样品进行浸出处理;浸出后的矿浆进行真空过滤,固液分离后分别得到滤饼及浸出液;采用萃取或离子交换分离所述浸出液中的钒和/或铀,得到钒和/或铀的合格液以及钒和/或铀的萃余水相;对所述钒和/或铀的合格液进行沉淀,沉淀浆液经过固液分离,得到钒和/或铀的产品以及沉淀母液,所述沉淀母液返回用于浸出处理。本发明实现了沉淀母液的100%循环利用,简化了工艺流程,降低废水处理成本并提高了金属回收率。
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一种铅基阳极材料使用寿命的评价方法,属于湿法冶金领域;铅基阳极材料使用寿命的评价方法包括以下步骤:通过抛光、化学处理方法对铅基阳极材料进行处理,确保其表面无明显划痕;采用CrO3+H2SO4+NaCl+NH4F溶液对铅基阳极材料进行电解处理;采用SEM分析不同处理时间的氧化膜厚度;采用Raman光谱法和XRD分析方法确定不同厚度氧化膜的内应力;建立应力σ与氧化膜厚度X之间的关系,即σ=AX+B;根据应力梯度A,评价铅基阳极材料使用寿命。本方法能简便、快捷、准确的评价铅基阳极使用寿命,经济实用,成本低,有助于掌握电解、电镀行业铅阳极的使用更换周期性,确保连续生产,提高阴极产品质量。
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本发明属于化学化工、湿法冶金技术领域,尤其涉及一种高铝粉煤灰制备氧化铝和二氧化硅的方法。该方法包括:第一步、研磨、混合物料;第二步、加热粉煤灰的活化;第三步、熟料的水溶;第四步、酸溶滤饼;第五步、混合滤液制备强碱性溶液过滤沉淀过滤;第六步、调节过滤液为弱碱性生成氢氧化铝沉淀,过滤分离后加热沉淀制备氧化铝;第七步、酸化调节滤液、进行溶胶凝胶反应,制备硅胶;第八步、洗涤、过滤加热制备二氧化硅。该方法制备氧化铝和二氧化硅可提高提取率、提取物纯度高。
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本发明提供一种氧压水浸法处理辉钼矿联产钼酸铵和硫酸的方法,所述方法包括以下步骤:将辉钼矿粉与水按1:2~1:7的固液比混合均匀,制成辉钼矿矿浆;将辉钼矿矿浆注入压力反应釜,使其与氧化性气体进行氧压水浸反应;将得到的浆料进行过滤,得到滤饼和滤液;将滤饼经氨浸、过滤、结晶制得钼酸铵产品;滤液经脱钼处理后,得到硫酸产品。本发明所述方法对于钼的总回收率达到95%以上,甚至高达98%以上,同时可以得到较高浓度的硫酸,并且不产生环境污染,简单,高效,节能,是一种环境友好的高效利用辉钼矿来联产钼酸铵和硫酸的湿法冶金清洁生产工艺,具有良好的工业化应用前景。
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本发明属于湿法冶金技术领域,公开了一种加压浸出设备。该加压浸出设备包括加压釜、间隔板和搅拌组件,加压釜包括釜体,所述釜体内设有防腐层,所述防腐层包括由外到内依次设置的隔离层和防磨层,所述隔离层为金属材质,所述防磨层为非金属材质,多个所述间隔板相互平行地设置在所述加压釜内,以将所述加压釜分割出多个浸出室,搅拌组件设于所述浸出室内,所述搅拌组件包括搅拌轴和搅拌桨,所述搅拌轴由所述釜体的顶部插入所述浸出室内,所述搅拌桨设于所述搅拌轴上,所述搅拌轴为金属材质,所述搅拌桨非金属材质。本发明的加压浸出设备能够改善加压浸出设备内壁和搅拌器的耐腐蚀性,提高浸出速率。
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本发明涉及湿法冶金行业一种高铅阳极泥重金属污染物智能化源削减成套技术方法,集实时在线监测、制膜最优调控和除泥智能识别三项技术于一体。本发明将铅基阳极新板或破膜老板经表面预处理达到表面粗糙度的要求后,实时在线监测阳极制膜体系中锰、铅、酸、悬浮颗粒物及其他物质的浓度及温度、体积等关键参数,制膜最优调控技术基于实时监测数据优化调控工艺参数组合,获得致密膜层结构及最佳封铅效果,除泥智能识别技术,根据膜泥分层结构实现除泥不伤膜,并智能识别破膜板重新返回至制膜系统。实现实时监测、制膜调控、无损除泥一体化智能控制,从源头抑制铅的溶蚀污染,大幅度减少含铅废水、高铅阳极泥等产生量。
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本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种利用钙化焙烧熟料提钒和浸出洗涤液循环利用的方法。该方法包括:(1)钙化焙烧熟料与打浆母液混合打浆,加入浸出剂进行一级浸出得到含钒浸出液和一级残渣;(2)洗涤一级残渣得到第一次洗涤滤液和第一次洗涤残渣;(3)洗涤第一次洗涤残渣得到第二次洗涤滤液和第二次洗涤残渣,第二次洗涤滤液作为打浆母液循环使用;(4)第二次洗涤残渣加入二级浸出剂中进行二级浸出得到二级浸出液和二级残渣;(5)洗涤二级残渣得到第三次洗涤滤液和提钒尾渣;(6)二级浸出液和第三次洗涤滤液混合得到二级浸出混合液,二级浸出混合液作为浸出剂循环使用。本方法简单易用,具有很高的社会效益和经济效益。
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本发明提供了一种基于混合模型的浓密机底流浓度预测方法,针对湿法冶金浓密洗涤过程底流浓度难以在线测量的问题,在深入分析浓密洗涤过程特点的基础上,利用机理建模与基于整体分布优化算法改进的三层ELM误差补偿模型相结合的混合建模方法实现浓密洗涤过程底流浓度的精准测量。
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