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本实用新型属于冶金技术领域,尤其为一种冶金废料用的搅拌装置,包括工作台,所述工作台的顶部设置有搅拌箱,所述搅拌箱顶部的一侧设置有第一电机,所述第一电机的输出端设置有第二转动轴,所述第二转动轴的表面设置有搅拌叶。通过设置第一电机工作,使第一电机通过第二转动轴带动搅拌叶对搅拌箱内部的废水进行搅拌处理,这样通过搅拌提高试剂在废水中的溶解度,然后通过设置的第一水泵,使第一水泵将清水箱内部的清水抽入到第二水管后到达喷头喷出,这样可以对搅拌箱的内部进行清洗处理,最后通过设置的过滤板,使为了防止搅拌时内部的残渣对搅拌叶造成损伤,也防止对第四水管的内部造成堵塞,这样设置可以增加操作人员后续对其排放的便利性。
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本实用新型公开了一种固废炉渣高效预处理装置,包括第一箱体,所述第一箱体顶部的四角均固定连接有支撑柱,所述支撑柱的顶部固定连接有第二箱体,所述第二箱体顶部的中心处固定连接有第一电机。本实用新型通过设置第一箱体、电磁阀、搅拌板、转轴、第一电机、第二箱体、电热板、碾磨辊、网孔板、固定板、限位杆、滤网、框体、振动电机、横板、弹簧、竖杆、连接壳、螺纹套、转杆、第二电机、控制器、支撑柱、连通管、限位槽和箱门的配合使用,解决了现有的固废炉渣预处理装置在对其进行处理时,通常处理的方式较为单一,使得对其处理的效果较差,导致处理的效率较低,容易给使用者的使用造成一定不便的问题。
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本实用新型公开了一种基于湿法冶金沉淀炭块结块设备用过滤箱,包括过滤箱,所述过滤箱的内腔固定连接有转轴杆,所述转轴杆的表面转动连接有U形架,所述U形架底部的左侧设置有往复升降机构。本实用新型通过往复升降机构,使得U形架上下往复摆动,经过过滤机构过滤液体漏至U形架的底部,过滤机构的上下抖动,可高效率的将U形架内腔的炭块快速排出,即可达到高效率过滤的目的,解决了传统的过滤箱中的滤网只是倾斜设置的,液体经过滤网将炭块过滤,倾斜的设置只能让炭块自由的滚落,效率低下,给使用者带来不便的问题,该基于湿法冶金沉淀炭块结块设备用过滤箱,能够高效的对冶金的液体进行过滤,提高了湿法冶金的效率。
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本实用新型公开了一种自动化加料装置,涉及建筑冶金加料装置技术领域,解决加料装置不能出不同种类的料技术问题,本实用新型包括壳体、漏料桶以及漏斗,所述壳体在其上端和下端分别连通所述漏斗和所述漏料桶,所述漏斗通过进料管连通到所述壳体具有的内腔,所述进料管上端和下端分别具有漏斗和分料板,进料管连通到所述分料板内具有的分料腔,所述分料腔通向所述内腔,所述漏料桶的内部装有出料滚筒,所述出料滚筒连通于第一出料管、第二出料管以及第三出料管,漏斗、进料管以及分料板被提杆穿过,所述提杆的下端具有堵塞,所述堵塞抵靠在漏料桶的外周边缘;用于单种或混合等不同形式的加料,本实用新型具有能够出不同种类的料的优点。
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本实用新型公开了一种冶金粉末用加料系统,包括冶金装置,所述冶金装置左侧的底部焊接有托板,所述托板的后侧焊接有电机,所述电机的输出轴贯穿至托板的前侧并固定连接有齿轮一,所述冶金装置的左侧焊接有位于托板顶部的固定架一。本实用新型通过启动电机带动齿轮一转动,进一步带动齿轮二转动,最后带动存料斗以转轴为转动轴线转动,存料斗顶部的开口位于冶金装置的顶部且倾斜,然后存料斗内的粉末物料即可倒入冶金装置的内腔进行加工,如此不需要人工借助攀爬工具加料,保证了使用者的人身安全,降低了工作强度和冶金效率,该冶金粉末用加料系统,具备不需要人工操作,使用安全性高,效率高的优点。
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本实用新型公开了一种用于冶金的冷却机构,包括箱体,所述箱体顶部的右侧固定连接有水箱,所述水箱顶部的右侧连通有进液管,所述箱体的顶部固定连接有水泵,所述水泵的进水管与水箱连通,所述水泵的出水管贯穿至箱体的内腔并连通有水管一,所述水管一的两端均与箱体固定连接,所述水管一的表面设置有两个相对称的固定机构。本实用新型通过将生产出来的坯件放置在放置箱的内腔,启动水泵和风扇本体,最终可以对放置箱内腔的坯件进行冷却和风干,该用于冶金的冷却机构,具备便于使用的优点,在密闭的空间进行冷却,避免了冷却时产生的水蒸气烫伤工作人员,保障了工作人员的身体健康,提高了工作效率。
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本实用新型公开了一种固废炉渣用破碎装置,包括壳体,所述壳体内腔的顶部横向固定连接有破碎箱,所述破碎箱内腔顶部的中心处连通有加料漏斗,所述加料漏斗的顶部贯穿至壳体的顶部,所述壳体正表面和背表面的两侧均固定连接有稳定轴承座,纵向两个稳定轴承座相对的一侧贯穿设置有活动杆,所述活动杆的表面且位于破碎箱的内腔固定套设有破碎辊,所述活动杆的背表面贯穿至壳体的后侧。本实用新型通过设置收集框、磁铁、竖管、电磁铁、第二电机、手动伸缩杆、丝杆、连接杆、支撑杆和螺套配合使用,解决了现有的破碎装置无法方便的回收炉渣中铁质金属,增加了铁质金属的回收时间,降低了破碎装置回收效率的问题。
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本实用新型公开了一种热轧机辊润滑装置,包括中空管,所述中空管的右端螺纹连接有支撑管,所述中空管表面的右侧固定连接有限位盘,所述支撑管的右侧连通有缩颈管,所述缩颈管的表面开设有等间距设置的通孔A,所述支撑管的表面套接有转动套,所述转动套的表面固定连接有等间距设置的连杆。本实用新型通过在对齐通孔A和通孔B时,先拧松螺纹套,再转动转动套,使得通孔A与通孔B对齐后,再拧紧螺纹套进行固定即可,此种方式只能够实现单一的原位转动,而不会出现滑移,从而使得通孔A与通孔B才能够精确对齐,最后能够顺利工作,该热轧机辊润滑装置,具备能够对齐通孔A和通孔B的优点。
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本实用新型公开了一种冶金材料制造用污水循环处理装置,包括处理箱,所述处理箱内腔底部的左侧固定连接有搅拌箱,所述处理箱顶部的左侧固定连接有电机箱,所述电机箱内腔的顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴贯穿至搅拌箱的内腔并设置有搅拌机构。本实用新型将污水通过进液管排放到搅拌箱的内腔中,进行氧化反应,再进入到沉淀箱的内腔沉淀,最终进入到过滤箱的内腔中过滤,过滤完回流到沉淀箱的内腔,进行循环处理,即达到过滤效果好的目的,该冶金材料制造用污水循环处理装置具备过滤效果好的优点,实现了污水的循环处理,去除水中的有害物质,避免对环境造成影响,提高了该装置的实用性。
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本实用新型涉及一种通过树脂分离钼镍的设备,包括金属钼镍分离树脂柱和金属镍吸附树脂柱,按照工艺要求处理好的钼镍混合液依次通过金属钼吸附树脂柱进行镍钼分离和金属镍吸附树脂柱将镍进行富集。本实用新型由于采用金属钼吸附树脂柱进行钼镍分离和金属镍吸附树脂柱对镍进行富集,在两个分离树脂柱的作用下可以充分对金属钼和金属镍进行充分的吸附,实现连续生产提高了钼镍金属的分离率和钼镍金属产量。
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本实用新型公开了铸造熔炼炉烟雾抽风设备,涉及烟气处理技术领域,其技术方案要点是:包括抽风管道、喷淋箱、风机、UV光氧设备、布袋除尘设备和排烟管道,抽风管道的一端与熔炼炉的吸烟口连通,抽风管道的另一端与排烟管道连通;抽风管道从熔炼炉到排烟管道依次连接喷淋箱、风机、UV光氧设备和布袋除尘设备;喷淋箱内设有喷淋设备和多层隔离板。解决了熔炼过程所产生的烟雾大、有异味等问题,能够有效的去除烟雾中的杂质,达到熔炼过程环境好、无污染的目的。
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本发明公开了一种复合墙板及其生产工艺,涉及墙板领域,解决了现有技术中复合墙板功能比较单一的问题,复合墙板包括两张面板和两张面板之间填充的聚苯颗粒砼,面板包括硅酸钙板或纤维水泥板。硅酸钙板包括如下组分:27~43%wt硅质材料、20~30%wt钙质材料、18~32%wt增强纤维和10~20%wt助剂;聚苯颗粒砼包括如下组分:32~53%wt聚苯颗粒、27~43%wt水泥、10~20%wt改性添加剂和5~10%wt发泡剂。该复合墙板具有强度高、坚实可靠、不易受损破裂、节能保温、轻质抗震、隔音降噪、防水防潮、可钉挂粘贴、可开槽埋线、易安装易装饰等优点的优点。
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本发明属于金属回收技术领域,具体的说是一种废铜回收方法;该方法包括如下步骤:废铜投入加有洗洁精的清洗池中进行清洗,后用清水将废铜冲洗干净,以清除废铜表面灰尘和油污;废铜用破碎机破碎成颗粒状,颗粒直径小于1公分;将废铜破碎成颗粒状;废铜放到太阳下暴晒;被晒热的废铜投入到铜合金熔炼炉中进行熔炼,在熔炼过程中向铜合金熔炼炉的熔炼桶中通入惰性气体氩气或氦气,熔炼过后得到铜锭;本发明通过对废铜进行清洗、破碎、暴晒处理后再进行熔炼,可显著提高废铜熔炼效率,提高废铜熔炼纯度,通过在铜合金熔炼炉中设置摆动模块使熔炼桶可以不停的往复摆动,有效避免熔炼材料堆积,提高铜合金熔炼效率。
提取99.99%Te、99.99%Bi2O3和综合回收副产品的湿法冶金方法,属湿法冶金领域。针对现有技术浸出率低、回收率低,能耗高、成本高,废气、废水多的问题,提出了一个回收率高、能耗低、成本低、综合回收、基本无三废的新方法,将废水循环使用,实现了闭路回收。选用碲含量≥1.8%的原料;浸出体系采用至少含有H2SO4、Cl-、Br-、NH4+和NaClO3的溶液,浸出液用沉淀法分离杂质后,用亚硫酸盐或SO2气体还原,再用浓HCl洗涤得到碲沉淀,提纯后得到99.99%以上的碲。当原料中Bi≥2%时,在提取碲过程中产生的含铋的溶液用碱调pH为2.7-3.1,然后按现有方法进行沉淀分离和提纯Bi2O3。生产过程中的酸性废液返回替代Cl-、Br-、NH4+浸出使用。本方法可用于各种含有碲的原料提取高纯度的碲;当原料中Bi≥2%时,可提取99.99%Bi2O3。
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本发明公开了粗碲的还原熔炼和扒渣提纯的方法,该方法是采用常规方法生产出的1~3N碲提纯成4N碲,为可供制备5~7N高纯碲的原料,它包括试样的制备,还原熔炼、扒渣和浇铸四个部分。其特点是在碲粉中加入1~5wt%的活性炭,使其全部熔化,然后在熔浆中加入硼酸量为碲粉重量的0.1~0.5%,搅拌造渣,直到熔浆中无浮渣产生为止。然后将扒除杂质后的碲浆,倾入石墨模子中进行浇铸,自然冷却成产品。与电解法相比,此过程中不产生有毒有害气体,大大减少了环境污染和对人体的伤害,有利于工业化生产。
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本发明提供一种耐冲击吸声材料组合物、耐冲击吸声板及其制备方法,属于吸声降噪材料技术领域。耐冲击吸声材料组合物,包括质量百分数为2%-10%的粘接剂和质量百分数为90%-98%的颗粒物;粘接剂包括树脂混合液,颗粒物包括风积沙。耐冲击吸声板包括吸声层和支撑层,吸声层设置于支撑层的一侧,吸声层由上述耐冲击吸声材料组合物制成。由上述耐冲击吸声材料组合物制备得到的耐冲击吸声板具有较好的吸声性能和耐冲击性能。
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一种用含钛高炉渣制取颜料级钛白粉及粗钛白的方法,其工艺步骤为:水淬,即将熔融状态的含钛高炉渣用水冷却;研磨,即将水淬后的含钛高炉渣磨呈细颗粒;一段浸出,即将水淬含钛高炉渣用硫酸浸泡,压力为常压,温度60-90℃,硫酸的质量浓度为5-35%,硫酸用量为理论量的0.6-1.0倍;二段磨浸,即将一段浸出所获浸渣采用边研磨边浸出的方式进行酸分解,压力为常压,温度为50-100℃,硫酸质量浓度为30-65%,酸用量为理论量的1.0-1.5倍;制取颜料级钛白粉,即将二段磨浸的浸出液水解,经过滤、洗涤、煅烧和表面处理获颜料级钛白粉;制取粗钛白,即将一段浸出的浸出液水解,经过滤、洗涤、煅烧即获粗钛白。
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本发明公开了以粗碲为原料制备二氧化碲的方法,其特点是采用双氧水作为氧化剂,对粗碲进行氧化,用盐酸作还原剂,使氧化成六价碲还原成四价碲,最后用碱中和出二氧化碲。此过程中不产生有毒有害气体,大大减少了环境污染和对人体的伤害,有利于工业化生产。
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本发明涉及余热利用领域,具体的说是本发明公开了一种提高能源回收利用率的方法,该方法包括以下步骤:S1,将浮在金属液态物质表面的熔体捞出;S2,将S1中捞出的溶体放入热量交换装置中,溶体在热交换装置中形成炉渣,同时热交换装置将溶体中的热量回收利用;S3,热量交换完成后,S2中的热交换装置将炉渣排出。本方法通过采用改进后的热交换装置,显著提高了能源的交换效率,取得了较好的经济效益。
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本发明涉及冶金设备领域,具体的说是一种冶金炉,包括安装板、驱动结构、两根烟管、套筒、进料结构、下料结构、预热结构、导向结构和角度调节结构;安装板与圆柱体结构的套筒之间设有用于调节套筒的角度的角度调节结构;套筒的内部设有用于对物料进行预热的预热结构;预热结构的底端设有用于驱动预热结构的驱动结构。本发明的烟管配合预热结构的使用,便于利用烟气中的余热对冶金材料进行预热,进而大大提高了烟气中的余热利用效率,同时提高了冶金效率及其质量,驱动结构配合预热结构的使用,便于驱动预热结构在套筒的内部滑动,进而使预热结构在套筒的内部抖动,进而大大提高了预热结构的防堵性能,使冶金材料的存储效果更好。
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本发明公开了一种绿色环保电气石复合家装材料,包括如下重量份的原料:电气石粉:2~20份;炉渣:20~80份;活性炭2~10份;粘结剂:5~40份;辅料1~40份;引气剂:0.1~0.3份。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明主要利用电气石的各种优良特性,使制成的家装材料具备释放负氧离子和发射远红外线的功能,极大地改变了现有家装家居材料对人体的潜在威胁问题,不仅能够释放大量负氧离子,而且能够吸收甲醛、异味等,还可吸附空气中的粉尘及其他小分子化合物,起到净化室内环境和杀菌抑菌的作用,并且使用炉渣和硅酸盐水泥制成主体部分,廉价易得,机械强度好,重量轻,可重复使用,具有广泛的应用前景,适合推广应用。
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本发明公开了一种降温快的冶金冷却机构,包括冷凝水槽,所述冷凝水槽底部焊接有底板,所述冷凝水槽内部通过轴承等距套接有多个输送辊,所述冷凝水槽两侧对称焊接有两个固定板,所述固定板上方卡接有立板,所述立板顶部焊接有顶棚,所述顶棚内壁下方通过连接件转动连接有冷凝板,所述冷凝板内部嵌设有网板,所述冷凝板内部位于网板的一侧等距螺栓固定有多个冷凝杆。本发明中,该装置通过在立板外壁嵌设有导热管,导热管内部螺栓固定有引风机,且立板内壁位于导热管位置处螺栓固定有集热板,通过引风机和集热板可以对该装置内热能进行快速回收,输出,降低装置内部温度,提升冷却速度。
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本发明公开了一种恢复SCR脱硝催化过滤元件过滤效率和催化活性的烟气SCR脱硝催化过滤元件的再生方法。其步骤包括(1)使用压缩气体对SCR脱硝催化过滤元件表面进行吹扫,之后对SCR脱硝催化过滤元件由内向外进行反吹;(2)采用稀酸溶液浸泡上述SCR脱硝催化过滤元件;(3)上述SCR脱硝催化过滤元件在稀酸溶液中浸泡完毕之后,将其浸渍在活性液中从而补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分;(4)待SCR脱硝催化过滤元件在活性液中浸渍充分之后,取出所述SCR脱硝催化过滤元件进行焙烧,最终得到再生后的SCR脱硝催化过滤元件。其中,所述的活性液是一种具有补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分功能的溶液,该溶液包括SCR脱硝催化剂的盐溶液。
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本生产工艺公开一种固体废物烟灰(包括冶金铜烟灰和电子废物处理烟灰等)的回收加工生产工艺技术,是从含锡铅银等的固体废物烟灰回收锡、铅、银生产工艺。属冶炼提取、危废回收高值化处理和固废回收高值化处理技术领域。其特点在于在回收生产过程中大幅减少了产生废水的产生和生产成本低的特点,完全改变了目前传统生产工艺中产生大量废水的工艺技术路线,这大大减少了生产成本和生产对环境造成的潜在污染,是一种全新的生产工艺简化,回收率高,产能大,节能环保,环境友好型固体废物烟灰的回收加工生产技术方法。该生产工艺克服了传统酸性浸出,锌,锡浸出率低的,生产成本高的问题,浸出溶液的重复使用减少了污水的排放。
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本发明公开了一种从锂离子电池回收有价金属的方法,属于电池回收技术领域。其方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池的电池极片破碎后,加热浸渍使电极材料和集流体分离,得到处理浆料;将处理浆料进行固液分离,得到处理物;将处理物用硫酸和和过氧化氢浸出,对浸出物进行压滤,得到第一滤液;向第一滤液中加入锂离子吸附剂反应后,过滤分离,得到第二滤液和含锂的滤渣;将第二滤液烘干水分后,得到镍钴锰中间体材料。本发明采用分离池将电极材料与集流体很容易进行分离,然后用硫酸和过氧化氢进行浸出,压滤回收石墨原料,通过锂离子吸附剂回收例元素,通过烘干得到镍钴锰中间体材料。整个回收方法简单、高效,减少了烧结的过程,对设备要求低。
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本发明涉及一种将矿物各组分转化为产品并基本无三废、零排放的方法,该具体过程为:用强酸或强碱在加温、加压、氧化或络合等强制条件下,将矿物中的物质,如黑色金属、有色、稀土、稀散和贵金属都浸出在溶液中,经过滤、洗涤,使其过滤渣成为新产品;如含SiO2、Fe、Ca成分的建筑材料,≥95%的含SiO2可作Si化工的原料,在市场上销售;滤液中的各种物质则经过化学分离成为适销对路的化工系列商品;各种单质非金属,如多晶硅,单质硒、碲等;各种金属,如镍、钴、铜等,化工生产过程中的废气经酸吸收或碱吸收的液体返回性质相近的工序回放,废水返回循环使用,从而达到物尽其用,基本没有废渣、废水和废气零排放的目的。
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本发明公开了一种GH5188钴基高温合金返回料的回收方法,属于高温合金制备技术领域。GH5188钴基高温合金返回料的回收方法,包括如下步骤:回收料锯切分类后清洁→非真空感应炉熔炼→保护气氛电渣炉冶炼→真空感应炉熔炼。本发明的技术方案可全部回收GH5188合金中具有重要回收价值的Co、Cr、Ni、W等合金元素,解决了GH5188合金返回料直接用于冶炼合金时形成大量La高熔点氧化物夹杂物,使合金纯净度较低的问题,实现了GH5188钴基高温合金返回料的合理回收,提高了返回料冶炼GH5188合金的纯净度,有效解决了现有工艺回收GH5188钴基高温合金返回料的纯净度较低的问题。
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本发明涉及电解液的制备领域,特别是五氧化二钒直接制备钒电池用电解液的制备方法。本发明提供了一种利用五氧化二钒直接制备钒电池用电解液的方法,包括以下步骤:a、湿法制五氧化二钒溶液:在五氧化二钒先加水,搅拌下再加入硫酸使五氧化二钒溶解形成五氧化二钒-硫酸溶液;其中,五氧化二钒与水的比例为:0.886~2︰1g/ml,所得溶液中硫酸的质量浓度为0.736g/ml~0.92g/ml;b、电解:将步骤a所得五氧化二钒-硫酸溶液作为阴极电解质溶液,将体积浓度为0.613g/ml~0.736g/ml的硫酸作为阳极电解质溶液,进行电解。发明方法不需添加添加剂,电解液的浓度为2.5~5mol/L,电池电流效率大于90%。
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全面综合回收和基本无三废、零排放的湿法冶金方法,属湿法冶金和环保领域。针对目前湿法冶金工艺技术只能回收部分有价值的元素为商品并存在大量废水、废渣和废气,从而造成资源浪费并产生环境公害的问题,特提出一种新的湿法冶金方法。其特征在于采用高强度的浸出剂,如高酸氧化、络合浸出剂,高碱氧化、络合浸出剂,以及高强度物理化学条件如高温、高压浸出,使得稀散、稀有、稀土和贵金属等其他有价组分都可以达到最佳的浸出率而进入溶液中。高强度浸出还使得浸出渣经过滤、洗涤后达到建筑材料的原料的标准或成为炼铁、铝等及其化工产品原料的标准。为达到全面、有效、经济的分离提纯和不浪费辅料如浸出剂等,则采用浸出液循环和废水循环使用,从而基本达到全面综合回收和基本无三废、零排放的目的。使得湿法冶金技术更经济、更有效、节能和环保。
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本发明属于金属冶炼技术领域,具体涉及一种工业超纯铁及其生产方法。该工业超纯铁,成分组成如下:C≤0.25wt%,Si≤0.005wt%,Mn≤0.005wt%,S≤0.0008wt%,P≤0.003wt%,Al≤0.005wt%,Ti≤0.003wt%,Ce:0.003~0.007wt%,La:0.001~0.004wt%,Nd和Pr为痕量,余量为Fe及不可避免的杂质;制备方法包括以下步骤:依次经过KR铁水预脱硫、转炉深脱磷、LF深脱硫、RH深脱氧、连铸、电渣重熔工序。本发明方法制备得到的铁纯度高。
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