1114
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本发明涉及一种湿法处理高硫铜烟灰回收铜的方法,其特点是:(1)高硫铜烟灰进行一段低酸浸出,部分铜和大部分锌和镉进入浸出液,从浸出液回收铜、锌和镉、铅、铋和银几乎全部进入浸出渣,浸出渣送二段氧化浸出进一步浸出铜;(2)一段浸出渣进行通空气二段氧化浸出,铜的硫化物大部分被浸出,铅、铋和银留在浸出渣中,得到富集的浸出渣送火法冶炼回收铅、铋和银,二段浸出液返回一段低酸浸出;(3)一段浸出液通过萃取-电解过程得到阴极铜。本发明采用湿法冶金技术处理高硫铜烟灰,具有环境友好、铜锌和镉浸出率高﹑铅铋和银入渣率高、生产成本低的特点。
832
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本发明涉及菱锰矿的湿法冶金领域,特别涉及一种改进的菱锰矿湿法提取锰的方法。该方法,其包括以下步骤:A、预处理:将Mn含量为19~25.5%的高硅锰矿磨矿成‑200目占90~95%的矿粉,加入浓硫酸,搅拌混匀,于135~165℃下熟化处理60~100min,冷却后粉碎至60%过60目筛,得预处理产物;所述的高硅锰矿中硅酸锰矿物占23~50%;B、浸出。本发明的有益效果是:软锰矿的用量很少,仅为所用菱锰矿矿石重量的1~7%,而且锰的浸出率高达96~99%,渣中锰含量小于1.5%。
900
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种含铬型钒渣二段逆流浸出及分离提取钒铬的方法。本发明是首先对含铬型钒渣常压浸出,再进行加压浸出和选择性沉铬,然后制备碱式硫酸铬和V2O5,对过程中产生的废液进行氧化除锰、除铁、除铝、除杂后,得到的溶液部分蒸发结晶得到硫酸钠,部分作为循环浸出液返回常压浸出工序。本发明采用先提铬后提钒的分布提取路线,在提取铬的过程中,钒基本不被提取,钒铬分离率大于99%,最终提高了钒、铬资源利用率,使钒的浸出率大于95%,铬的浸出率大于92%。
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一种湿法处理铅银渣回收银和锌的方法,其特点是由以下步骤构成:(1)先将铅银渣在硫酸介质中浸出,使铅银渣中的锌和铁进入浸出液,银和铅在浸出渣中得到富集,浸出液送湿法炼锌系统回收锌和硫酸,浸出渣送下步工序;(2)将硫酸浸出渣用氯盐浸出,此过程采用的是盐酸—氯化镁体系。银和铅以络离子的形态进入浸出液。反应完毕进行液固分离,浸出液经铁板置换产出海绵银,置换液萃取除铁后返回氯盐浸出;(3)氯盐浸出液用铁板置换产出海绵银。本发明采用湿法冶金技术处理铅银渣,具有环境友好、银回收率高、生产成本低、锌回收率高、在回收银和锌的同时也可回收铅的特点。
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本发明属于矿物加工学科的浮选药剂领域,涉及一种选矿药剂,特别涉及一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂及应用。一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂,是由异丁基丁氧羰基硫氨酯,黄原酸甲酸甲酯、丁铵黑药、柴油、松醇油、3#溶剂油组成。一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的浮选方法,采用上述从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂。本发明提供的一种新型分选硫化铜与氧化铜及脉石矿物的捕收剂,该捕收剂对硫化铜具有较好的选择性和极强的捕收能力,可以提高硫化铜回收率,同时大大降低了铜精矿中脉石和氧化铜含量,从而提高铜精矿质量及回收率和后续湿法冶金阴极铜产量。
1051
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本发明属于钒湿法冶金领域和离子液体萃取技术领域,具体涉及一种利用离子液体[OMIM]BF4萃取酸性溶液中钒的方法。本发明向含钒矿物提钒过程中得到的含钒溶液中加入氧化剂,使其中的低价态钒氧化为五价钒,得到含钒酸性溶液,将含钒酸性溶液与离子液体混合进行液?液萃取,萃取完成后得到的混合溶液经离心分离得到负载钒得有机相和萃余液,采用反萃取剂对负载钒的有机相进行反萃,反萃完成后的混合溶液经离心分离得到纯净钒溶液和回收的离子液体。本发明萃取效率高,平衡时间短,萃取后分层迅速,无乳化现象,操作简单,且离子液体具有疏水性,与水基本不互溶,可减少因水相夹带或溶解产生的有机相损失。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种铜阳极泥分银渣湿法浸出铅的方法。向分银渣中加入浓度为100~350g/L的氢氧化钠溶液进行调浆,控制浆料的重量浓度在10%~40%,调浆后置于微波反应炉中,在常压下浸出反应5~25min后出料,进行固液分离,得到含铅的浸出液。本发明实现了分银渣中铅的高效快速浸出,克服了传统工艺浸出率低、流程长、环境污染重等缺陷,具有工艺简单、成本低、浸出速度快、环境友好、处理时间短、综合回收效益好等优点,铅的浸出率为93~98%。
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本发明的目的在于克服现有高压反应釜的不足,提供了一种可在线测量加压湿法体系电位的高压反应釜,属于氧化还原反应体系实验设备领域。本装置包括高压反应釜釜体、釜盖、加热组件、加压组件、搅拌组件、压力测量组件、温度测量组件,还包括导管、电位测量仪、测量电极、参比电极和冷凝装置。该装置可以测量反应釜内高温高压体系下的电位值,从而为高温高压下pH—电位图的绘制提供基础数据;可以测量反应釜内高温高压体系下反应过程中电位的变化趋势,以此来判断反应进行的程度和快慢,为湿法冶金的研究提供基础的理论数据;可适用于氧气、二氧化碳、氢气以及不外加气体的加压氧化还原反应体系。
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一种氯化稀土电转化制备氧化稀土的方法,属于稀土的湿法冶金领域。该方法对氯化稀土溶液进行预脱酸电解,盐酸返回稀土生产系统;将预脱酸后的稀土氯化物溶液作为电解液进行电解,10℃≤温度< 100℃,电解的电压≥2.2V,电解过程中向阴极区通入高纯二氧化碳气体,并进行搅拌,直接制得碳酸稀土;阴极室中,电解液和碳酸稀土定向流动,通过过滤装置进行固液分离,得到滤液和碳酸稀土,滤液循环返回阴极室;将碳酸稀土烘干后焙烧,制得CO2气体和氧化稀土产品。该发明利用电解过程,工艺简单,成本低,同时回收副产品氢气和氯气制备的盐酸可以返回稀土生产系统,并消除氨氮等一些废水的污染,最后得到高纯度的氧化稀土产品。
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本发明涉及钢或铁的冶炼技术领域,且公开了一种定量加碳粉的湿法冶金用金属冶炼装置及其应用,包括支撑板,利用支撑板对转移箱进行支撑和稳定,通过转移箱、储存箱、挡板和第一转盘的配合使用,方便对碳粉进行储存和转移,避免碳粉受潮,且在加入时保证定量加入,不需要提前称量,使得碳粉加入时更加方便,工作效率更高,通过第二转盘、第二圆盘、第一连杆和第二连杆的配合使用,使得可以将转移之后的碳粉左右移动均匀散在反应液内,从而使得碳粉可以充分溶解,通过第一转轴、第二转轴、套杆和第一圆盘的配合使用,使得将转移箱的移动和储存箱的打开两个步骤进行联动,从而增加整个装置的联动性,使得操作更加简单。
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本发明涉及一种金湿法冶金全流程运行状态在线评价方法,包括:S1基于评价变量和过程变量获取离线生产数据;S2针对离线生成数据利用改进的随机森林算法建立运行状态评价模型;S3采集作为在线数据的实时生产数据并输入到运行状态评价模型,获得在线数据处于各等级的概率,获取实时评价过程运行状态;S4根据实时评价过程运行状态,获取各个过程变量的相对的劣化度,将劣化度较大的变量作为非优原因追溯的结果;S5根据非优原因追溯的结果,并选择操作调整策略以改善过程运行状态;本发明方法能够提供实时的评价结果,避免工人评价的滞后问题,且能够追溯非优原因,以便及时调整生产操作使用运行状态达到优,确保企业经济效益和生产效率。
816
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本发明公开了一种湿法制造覆膜过滤布的方法,所述覆膜过滤布的覆膜膜层是采用湿法凝固涂层的方法来获得的。其技术方案是:先将需要覆膜处理的过滤布的覆膜面进行轧光处理,然后,通过涂层或浸渍装置在经过轧光处理的过滤布表面上涂覆或浸涂一种具有高孔隙度、表面平滑、弹性良好、耐磨性良好的有机高分子材料的涂层剂。再将涂覆涂层剂的过滤布浸入凝固浴中,在具有一定温度的凝固浴中滞留一定的时间,以保证涂层剂在过滤布的表面成膜良好,控制和调整凝固浴的温度和滞留时间以期获得所需要的孔隙度和膜层厚度。而后进行水洗和烘干,完成湿法制造覆膜过滤布的工艺流程。所获得的覆膜过滤布将深层过滤变为表层过滤,使得所过滤的物料不会集结在所述滤布的纱线间的孔隙内、并且随着滤饼的卸饼过程而顺利脱离滤布,杜绝了所过滤的物料堵塞在过滤布的纤维内的、纤维中的、纤维间的和纱线间的孔隙内,从而极大地减少了被过滤物料堵塞滤布的可能性,是提高过滤效率、降低过滤系统能耗、减少滤布堵塞、大幅度增加滤布使用寿命、大幅度减少生产成本的重要手段和有效途径。可广泛应用于矿山、冶金、化工、轻工、食品等行业中液/固分离、过滤、脱水、物料提纯和回收作业中。
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一种湿法处理低品位氧化锌矿的方法涉及有色金属冶金技术领域,尤其涉及从低品位氧化锌矿生产优质电锌的方法。本发明提供一种适用范围广、回收率高的湿法处理低品位氧化锌矿的方法。本发明包括步骤一:氧化锌矿石送入破碎机内破碎,在细磨至200目以下;步骤二:将磨好后的氧化锌矿石送至浸出池内,加入水进行中性浸出,开启搅拌;步骤三:用压滤机对中性浸出后的溶液进行固液分离,浸出渣送至酸浸池内加入硫酸进行酸性浸出;步骤四:酸性浸出结束后用压滤机进行固液分离,浸出液送至萃取工序,采用3级萃取+2级反萃,有机相成分为50%P204+260#煤油;步骤五:将萃取后的溶液送至电解槽内进行电解,阳极采用Pb-Ag-Ca-Sr四元合金,阴极为铝板。
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本实用新型公开了一种湿法制造的覆膜过滤布,所述覆膜过滤布的覆膜膜层是采用湿法凝固涂层的方法来获得的。其技术方案是:先将需要覆膜处理的过滤布的覆膜面进行轧光处理,然后,通过涂层或浸渍装置在经过轧光处理的过滤布表面上涂覆或浸涂一种具有高孔隙度、表面平滑、弹性良好、耐磨性良好的有机高分子材料的涂层剂。再将涂覆涂层剂的过滤布浸入凝固浴中,在具有一定温度的凝固浴中滞留一定的时间,以保证涂层剂在过滤布的表面成膜良好,控制和调整凝固浴的温度和滞留时间以期获得所需要的孔隙度和膜层厚度。而后进行水洗和烘干,完成湿法制造覆膜过滤布的工艺流程。所获得的覆膜过滤布将深层过滤变为表层过滤,使得所过滤的物料不会集结在所述滤布的纱线间的孔隙内、并且随着滤饼的卸饼过程而顺利脱离滤布,杜绝了所过滤的物料堵塞在过滤布的纤维内的、纤维中的、纤维间的和纱线间的孔隙内,从而极大地减少了被过滤物料堵塞滤布的可能性,是提高过滤效率、降低过滤系统能耗、减少滤布堵塞、大幅度增加滤布使用寿命、大幅度减少生产成本的重要手段和有效途径。可广泛应用于矿山、冶金、化工、轻工、食品等行业中液/固分离、过滤、脱水、物料提纯和回收作业中。
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本发明公开了一种基于串行混合模型的金氰化浸出过程浸出率实时预测方法,即实现浸出率的在线预测方法。预测方法的特点是:(1)本发明建立了完整的金氰化浸出过程动态机理模型—金、氰离子物料守恒方程,并以此机理模型作为串行混合预测模型的核心,这样能够保证模型趋势的准确性;(2)本发明基于Tikhonov正则化方法估计金氰化浸出过程动力学反应速度,该方法可以有效抑制测量数据噪声对估计结果的影响。并采用BP神经网络数据模型以串行形式估计机理模型中的未知参数,提高了模型的精度及推广能力。本发明的预测方法有以下优点:采用了机理模型与数据模型相结合的串行混合建模方法,充分利用了已有的过程先验知识,提高了动态机理模型的预测精度以及泛化能力,具有结构简单、可靠性高、可解释性强、泛化能力好等优点。
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本发明属于工业废水处理技术领域,尤其是涉及一种冶金湿法脱硫废水零排放处理系统,其特征在于包括二级化学除硬装置,入口与此二级化学除硬装置的出口相连接的板框压滤装置,入口与此板框压滤装置的出口相连接的软化沉淀装置,入口与此软化沉淀装置的出口相连接的微滤装置,入口与此微滤装置的出口相连接的钠离子软化装置,入口与此钠离子软化装置的出口相连接的电渗析装置,入口与此电渗析装置的出口相连接的反渗透装置,入口与所述电渗析装置的出口相连接的雾化装置,入口与此雾化装置的出口相连接的烟道蒸发结晶装置。本发明能够有效处理冶金湿法脱硫产生的脱硫废水,实现了脱硫废水中多种有害物质分步去除的目的,进而实现废水零排放。
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一种乙醇为还原剂湿法回收废锂电池中Co和Li的方法,属于废旧锂离子电池正极材料中贵重金属回收的冶金领域。该方法为:将预处理的钴酸锂的固体粉末加入稀硫酸和乙醇的酸浸混合液中,在80~90℃持续搅拌,将酸浸反应溶液进行过滤,向浸滤液中加入NaOH溶液,Co析出,得到Co(OH)2沉淀的混合液,将含有Co(OH)2的滤渣洗涤,干燥,煅烧后,得到Co3O4;向含有Li+的滤液中,滴加NaOH后,蒸发浓缩,加入饱和Na2CO3,搅拌反应,得到Li2CO3沉淀物,进行过滤,然后干燥,得到Li2CO3。该方法具有浸出率较高,环保,而且会有醛、乙醚和酯等有机物的产生等好处。
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一种冶金用阀门阀芯及内衬的制备方法,涉及一种阀门阀芯及内衬的制备方法,该方法将热压烧结致密B4C陶瓷、B4C‑SiC陶瓷、B4C‑SiC‑环氧树脂陶瓷基复合材料、B4C‑酚醛树脂陶瓷基复合材料、B4C‑SiC‑酚醛树脂陶瓷基复合材料和B4C‑SiC‑聚四氟乙烯陶瓷基复合材料作为加压湿法冶金用阀门的阀芯;热压烧结致密B4C陶瓷的体积密度大于2.48g/cm3、致密度大于98.0%;B4C‑SiC陶瓷的体积密度大于2.50g/cm3、致密度大于98.0%。本发明将B4C陶瓷及B4C‑SiC陶瓷基复合材料作为加压湿法冶金用阀门的阀芯及内衬,解决我国加压湿法冶金生产中普遍存在的金属阀门腐蚀严重问题。
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本实用新型涉及一种高炉除尘器湿法清灰装置,其特征在于:在筒体的顶部是灰尘入口,筒体为圆筒结构,由:第一层分水器、第二层分水器和第三层分水器三部分组成,通过法兰连接,在筒体的上部设置的第一层分水器内设有环状向内的喷水孔、水量调节阀和排污阀,第一层分水器的一侧通过水量调节阀与总水管连接,另一侧与排污阀连接,第二层分水器是的顶部设有呈锥形的分料器和向上喷水管,第三层分水器与蒸汽入口连接,内壁圆周方向设有均匀排布的喷汽孔。本实用新型解决了除尘器清灰扬尘的难题,具有结构简单、设备投资小、成本低、占地少、不扬尘、适用范围广的特点,可以广泛应用于冶金、建材等行业在工业生产中产生的粉尘。
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一种从硬质合金废料中再生回收金属钨、钴的方 法及其产品。已知的硝石煅烧法、氯化法和浸出研磨 等回收方法,工艺复杂,且需要机械破碎设备,因此需 大量的设备投资。本发明应用热处理-湿法冶金的 综合工艺,即利用热处理原理对硬质合金废料进行氧 化制粉,得到钨钴混合氧化物粉料;利用湿法冶金原 理,对钨钴混合氧化物粉料进行还原分离、提取,获得 粉状纯金属钨和钴。这种方法工艺简单、成本低廉、 能耗省、无公害。
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本实用新型涉及一种高炉除尘器箱式湿法清灰装置,其特征在于:箱体外壳为长方形的箱筒式结构,顶部通过法兰与除尘器连接,在箱体外壳上部的灰尘入口处设置灰流量控制挡板,箱体外壳底部是灰尘出口,在箱体外壳内设有三级与水平方向呈30~60度角的水流分布板,在箱体外壳上与水流分布板连接处的上方设置进水管,在水流分布板的下面设有湿灰滞留板,在箱体外壳上设置检修门。本实用新型解决了除尘器清灰扬尘的难题,采用无动力水冲排放,节电、零维护,避免了各种事故的发生。具有结构简单、设备投资小、成本低、占地少、不扬尘等特点,适用范围广,还可以广泛应用于冶金、建材等行业在工业生产中产生的粉尘零散收集后集中排放清灰。
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一种碳酸钙/氢氧化钙-石膏湿法烟气脱硫除尘技术,涉及燃煤电厂、供热锅炉、冶金、化工行业排烟的环保处理。该技术以水为脱硫剂与原烟接触完成脱硫除尘,净化后的烟气与原烟换热后由烟囱排出;脱硫后的含酸水溶液与酸性灰渣进行分离;含硫水溶液与碳酸钙或氢氧化钙浆液进行中和反应形成亚硫酸钙与硫酸钙;中和液与氧气(空气)进行氧化反应将亚硫酸钙转化成硫酸钙;氧化液经脱水得高品质石膏,废水经处理后的再生水循环用作脱硫剂、配制碳酸钙或氢氧化钙浆液或送出界外。该技术脱硫除尘、中和与氧化分别进行,可对三个过程进行精细化操作,脱硫除尘效率高、效果好、副产石膏纯度高;采用水做脱硫剂,脱硫除尘装置无结垢、无磨损、无喷嘴堵塞,设备连续运行周期长。
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一种冶金沉淀级氧化镁的制备方法,包括以下步骤:1)菱镁矿破碎轻烧;2)水化反应脱钙过程;3)除渣;4)压滤过程;5)氢氧化镁压滤;6)采用闪蒸悬浮煅烧炉对氢氧化镁粉体进行煅烧成氧化镁。本发明提供的制备方法制备得到的冶金沉淀级氧化镁,其活性和纯度均获得非常大的提高,其中大大降低了氧化镁中的钙和氯的含量,并在钴、镍湿法提取冶炼厂进行沉钴、沉镍得到应用,取得了较好的经济效果。
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本实用新型公开了一种具有净化用的钢铁冶金废气处理设备,包括处理筒,所述处理筒顶部连接有聚气斗,所述处理筒底部连接有出料斗,所述处理筒和聚气斗连接处设有对废气进行精细过滤的第一过滤组件,所述处理筒和出料斗连接处设有对废气内大颗粒进行过滤的第二过滤组件,所述处理筒内腔中设有提高废气过滤速度的混合组件;所述第二过滤组件包括填充在处理筒内腔下部和出料斗内腔中的处理液和设置在处理筒与出料斗连接处的安装杆,通过第一过滤组件、第二过滤组件和混合组件的配合使用,使处理筒可以同时进行干法和湿法净化,提高了工作效率和废气净化的稳定性,减少了该废气处理设备占用的空间,方便工作人员进行使用。
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本发明涉及一种含稀土混合熔渣冶金熔融还原回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域,该方法包括以下步骤:取熔融态含稀土高炉熔渣和熔融态钢渣,混合形成反应混合熔渣,将反应混合熔渣的温度控制在设定温度范围,并实现充分混合,保证FeO的质量浓度≤1.0%;根据反应装置不同对反应混合熔渣进行分离回收。本发明混合熔渣中稀土与钙组分、铌组分、磷组分等得到高效回收;可以处理冷态含铌、稀土、铁物料,达到资源高效综合利用;该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、可有效解决冶金资源与热能高效回收利用问题。
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本发明属于湿法冶金及环保技术领域,具体的说是一种处理废水中砷的方法。向含砷溶液中加入含铁离子的溶液,在15-75℃下,使Fe离子与As离子的摩尔比为1-5,搅拌均匀后,用碱调节反应体系的pH值为2-12,并使反应体系在此pH值下继续反应0.17-72小时,形成第一步的含砷共沉淀物;向第一步已经形成的含砷共沉淀物中继续投加金属离子溶液,在15-75℃下,使金属离子与As离子的摩尔比为0.1-5,而后用碱调节反应体系的pH值为2-12,形成最终的含砷共沉淀物,使废水中As离子形成高稳定性的含砷固体废弃物。本发明两步共沉淀方法的使用在保证了废水除砷效果的同时提高了含砷固体废弃物的稳定性,大大降低了含砷废渣二次污染的风险。
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本发明提出的是制酸系统产出的高温尘生产精镉过程中除铊的方法。高温尘进行中性浸出,得到的底流经高酸浸出和水洗后,上清液返回中性浸出,水洗渣返鼓风炉系统配料;中浸液利用鼓风法氧化除铁,除铁后进行固液分离,滤渣返漩涡炉系统配料,滤液使用铬酸钾除铊,然后再次进行固液分离,滤渣用于提取铊,滤液经一次置换,产出的海绵镉经压团熔炼后得粗镉,一次置换后液经二次置换,产出的二次海绵镉返回浸出系统提取锌和镉,二次置换后液进入污水处理系统进行处理。本发明方法的应用能够提高除铊效率,锌、镉有价金属的损失小,操作简便,过滤容易。适宜湿法冶金行业镉生产过程中脱除铊的应用。
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一种含钛混合熔渣冶金熔融还原回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)将熔融态含钒熔渣和熔融态钢渣,加入保温装置或渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测反应混合熔渣,通过调控同时保证(a)反应混合熔渣的温度在设定范围内;(b)反应混合熔渣实现充分搅拌;(c)反应混合熔渣中,FeO的质量浓度≤1.0%;反应混合熔渣中,FeO的质量浓度≤1.0%时,停止步骤1操作,获得还原氧化后的熔渣;2)分离回收。本发明方法金属铁的回收率92~96%,整个过程无需热补偿或需少量热补偿,可操作性强,生产成本低;整个过程无固体废弃物产生,反应条件温和,实现了节能减排,是一种绿色冶金工艺。
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