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本发明公开了利用氢氧化镍钴原料结晶法生产硫酸镍钴盐的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先通过对待处理的氢氧化镍钴原料进行硫酸溶解,得到含硫酸镍钴盐的溶液;然后通过化学除杂,加入纯碱及氧化剂控制合适的pH值及反应温度,将溶液中的铁、铝、硅转化为沉淀进入渣中,再加入纯碱控制合适的pH值及反应温度,通过加入氟化钠,将溶液中的钙、镁转化为氟化钙、氟化镁沉淀进入渣中;通过P204萃取剂对化学除杂后溶液进行深度除杂,得到纯净的硫酸镍钴溶液;最后,用结晶进一步提纯硫酸镍钴溶液,生产高纯硫酸镍钴盐。本发明工艺流程简单、能耗小、成本低廉,所生产的高纯硫酸镍钴盐可直接用于三元电池材料前驱体的制备。
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本发明公开了一种、高铁高铝低镍型红土镍矿的综合利用方法,涉及冶金技术领域,提供一种够得到高镍含量的镍铁的红土镍矿综合利用方法。本方法步骤为:A、进行干燥,脱除红土镍矿中的水;再进行破碎、粉磨,得到粉状红土镍矿;B、在红土镍矿粉中配加还原剂煤粉、添加剂和粘结剂,再进行造块,然后进行干燥;C、对红土镍矿块进行还原焙烧,红土镍矿中的铝转化为可溶性的铝盐,铁部分被还原为金属铁,镍全部被还原为金属镍;D、将红土镍矿块进行破碎粉磨;E、加水加热浸出,然后过滤,得到含铝溶液和滤渣;F、含铝溶液采用提铝工艺进一步提取铝,滤渣通过磁选得到磁性镍铁精矿和尾矿。本发明适用于成分为TFe?57%、Al2O3?11.73%、NiO?1.36%的红土镍矿处理。
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本发明涉及一种钛精矿快速还原分离的方法,属于冶金技术领域。本发明的钛精矿快速还原分离的方法包括:在钛精矿或/和尾渣中添加催化剂,所述催化剂包含氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物和煤;所述氧化亚铁和氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量比为2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亚铁:氧化镁质量比4~7:6~7;所述氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量之和与煤的质量比400:100。本发明反应快速,产品质量高。此外,本发明的催化剂分解后剩余的少量灰分具有促进钛铁晶核形成的效果,犹如促进还原反应产物开始出现的引发剂,使反应快速且易于进行。总之能够大幅缩短还原时间和增大还原反应进行的程度。
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本实用新型公开了一种高温废气余热利用系统,涉及冶金节能技术领域,以及锅炉设计与制造领域,包括余热锅炉与火力发电机组,其特征在于:余热锅炉为直流余热锅炉,废气管路依次连通余热锅炉和后处理系统,火力发电机组给水系统经给水管路连通至余热锅炉的给水入口,余热锅炉的蒸汽出口经蒸汽管路与火力发电机组锅炉出口过热或再热蒸汽管路汇合后连通至汽轮机蒸汽入口。本实用新型将高温废气余热锅炉蒸汽设计参数选择与火力发电机组锅炉配套,并与火力发电机组共用主要系统,在简化余热机组系统,节约投资和运行费用的同时,提高余热利用效率。
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本发明提供一种结构功能一体化中子吸收材料的应用方法,成分为核级碳化硼、铝合金、纳米氧化物。本发明采用粉末冶金工艺制备,且制备出的复合材料是均质材料,纳米氧化物和碳化硼能均匀弥散地分布在铝合金中。采用热等静压、热挤压、热轧制、热锻压等二次加工工艺可制备出具有优异的高温力学性能、热导率和冲击韧性的复合板材,高温下的力学、热学性能稳定,可作为临界安全控制的中子吸收材料,具有较高的贮存密度,应用于军舰反应堆辐射防护材料、民用核反应堆乏燃料湿法贮存和干法贮存材料。
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本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种无可选性多金属硫化矿的利用新工艺。步骤与条件:将原矿样破碎球磨成200目(0.074mm)以下,超重力分选分别得到重矿物和轻矿物,重矿物脱水后得到混合金属精矿送湿法冶炼工段,轻矿物脱水后得到尾矿送至水泥厂或地砖厂做建筑材料,水不外排均可返回超重力分选循环利用。本工艺方案有别于传统浮选工艺,不使用浮选药剂,无需尾矿库堆放,对环境友好。混合金属精矿的综合回收率可达到98%以上,实现资源完全综合利用,清洁、环保、安全、经济、社会综合效益得到良性循环发展,适用于无可选性多金属硫化矿的选矿应用。
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本发明公开了一种含砷危废料无害化处置、资源化综合利用的工艺方法,属于砷危废综合利用技术领域,首先采用火法系统冶炼提取含砷危废料中的砷,同时得到砷渣;砷渣经过还原熔炼得到铅合金、熔渣;熔渣经过挥发熔炼得到次氧化锌、水渣;再根据次氧化锌中不同金属的特性,采用湿法工艺回收铜、锡和铟,再进一步回收锌;其中,工艺过程中产生的砷渣和含锌渣再进入二次火法系统进行冶炼,进一步提高了所有金属的品位;使得砷、铅和锌的回收率高,铜、铟和锡浸出分离好,既实现了废渣循环回收利用,又避免了有价金属对环境的污染,更安全环保;同时,该方法原理简单、流程合理、产率和产品品位较高、成本低廉。
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一种湿式碳基摩擦材料及其制造方法,由经过特殊处理的炭黑粉末10~50%(重量百分比,下同),玻璃纤维或钢纤维20~30%,摩擦调整剂1~5%,粘结剂10~25%,弹性增塑剂5~20%,复合摩擦剂5~20%组成。在制造过程中弹性增塑剂采用湿法破碎、干法成粉,将含橡胶的摩擦材料混合粉料,经冷压成型,再硫化和热固化而成。该摩擦材料在高压、高速运行工况下,动静摩擦系数保持稳定,制造工艺简单,性能优良,成本低,克服了传统混炼法复杂的制造工艺,是一种优化的湿式碳基摩擦材料。
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本发明提供一种不锈钢酸洗污泥减量解毒的方法,属于冶金及环保领域,包括以下步骤:(1)不锈钢酸洗污泥产生后,经堆存自然干燥后水分可降至50%;(2)将污泥、焦炭、黏结剂经配料、混料、造粒后加入立式固化炉内,同时鼓入适量空气进行高温还原焙烧固化,去除50%的水分达到减量,把Cr6+还原分解转化成Cr3+,进行彻底解毒,得到镍铬合金基料,送冶炼厂生产镍铬合金;(3)焙烧过程所产生的烟气经布袋除尘后进行湿法脱硫、脱氟达标后排空,少量脱硫、脱氟副产物作为普通固废用于建筑路基等回填料或抛弃。本发明实现了不锈钢酸洗污泥的减量、解毒、资源化高效回收利用,具有显著的经济、环境和社会效益。
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本发明涉及一种钒钛磁铁精矿综合利用的方法,特别涉及湿法与火法冶金相结合处理钒钛磁铁精矿的方法,属于钒钛磁铁矿的冶炼领域。本发明的钒钛磁铁精矿综合利用的方法,包括如下步骤:1)将钒钛磁铁精矿与盐酸在75~95℃下进行酸解、浸出,过滤获得酸浸液和钛中矿,其中酸浸反应的液固质量比为5:1~8:1,反应时间60~100min;2)利用雾化焙烧法将步骤1)获得的酸浸液进行雾化焙烧,通过气固分离得到钒铬铁精矿和盐酸,其中焙烧温度为500~700℃,喷雾压力为0.1~0.3MPa,气液体积比为0.4~0.6。本发明能实现钒钛磁铁精矿中钛、铁、钒、铬的综合回收利用,解决了从钒钛磁铁精矿中回收钛资源的难题,工艺简单、成本低、产品附加值高,工艺过程环境友好。
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本发明公开了一种乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法,该方法先将乏燃料元件混合酸溶解,再依次通过阳离子交换树脂柱和镍基螯合树脂柱串联的萃取色层柱,通过优化柱分离条件,最终实现了乏燃料元件裂变产物中钯的选择性富集。本发明的乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法经济环保、工艺简单、适用性强,解决了传统钯处理工艺中存在的步骤繁琐、选择性差、生产成本高和操作复杂等问题,能快速、高效地从乏燃料元件裂变产物中回收钯。本发明的乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法易于实现循环复用和工程放大,在放射性废物管理和湿法冶金领域具有重要的实践意义。
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本实用新型涉及一种升降式合格液布料器,属于湿法冶金生产设备技术领域。包括升降装置(4)和布料筒(3),所述布料筒(3)的下端封口,升降装置(4)和布料筒(3)设置在合格液罐(1)内,且布料筒(3)可通过升降装置(4)在合格液罐(1)内沿合格液罐(1)高度方向运动,合格液进料管(5)出口端伸入布料筒(3)的中下部。本装置取代以增加自然沉降罐来降低合格液浑浊度,实现单罐即可降低合格液浑浊度,满足高纯五氧化二钒生产要求,提高合格液沉降效率效率。解决现有自然沉降的合格液呈现的状态不一,自然沉降周期长、效率低、占地面积大的问题。
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本实用新型提供了一种提高钾长石尾粉品质的提纯装置,属于冶金过程中的粉尘提纯装置,其目的在于提供一种提纯效果好的提纯装置,其技术方案为包括主机体,所述主机体上端设置有第一提纯箱,所述第一提纯箱底部开设有第一出料管、第二出料管,所述第一提纯箱的一端设置有第一鼓风机,所述第一提纯箱上端设置有进料斗,所述进料斗的下端设置有分散转轴,所述分散转轴下方设置有高精度摄像机;所述第一出料管连通有粉碎箱,所述粉碎箱的底部连通有粉末输送管,所述粉碎箱中心轴设置有粉碎组件,所述第二出料管连通有第二提纯箱,所述第二提纯箱的一端设置有第二鼓风机。本实用新型提供了一种提纯装置,得到能满足进行干法和湿法提纯的钾长石原料。
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本发明涉及一种钒渣钠化提钒的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法包括步骤:a、将硫酸氢钠与钒渣按摩尔比Na:V=1~3:1进行配料,混合均匀后在氧化气氛中煅烧1~3h得到熟料;b、熟料以液固比(ml/g)=1~3:1,在温度80~100℃进行浸出、过滤得到含钒溶液和提钒尾渣;c、检测提钒尾渣的残钒含量,计算钒的提取率;d、含钒溶液提钒处理,并处置提钒尾渣。本方法焙烧时,钠化添加剂只有硫酸氢钠一种;且硫酸氢钠来自废水处理工序,只需要将现有工艺中废水处理工序蒸发结晶产物有硫酸钠改为硫酸氢钠便可实现,实现了钠盐的循环利用。解决现有工艺成本高,不能实现钠盐循环使用,产生的废水成本高的问题。
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本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒尾渣的回收利用方法。该方法包括:(1)将钙化提钒尾渣加水打浆,然后在搅拌状态下加入碳酸铵,搅拌反应后进行固液分离,得到固相和液相,所述钙化提钒尾渣中含有铁化合物、硫酸钙和钒;(2)所述固相用水洗涤,得到的洗涤液与所述液相混合后蒸发浓缩,得到硫酸铵固体和冷凝水,所述硫酸铵固体返回沉钒工序中作为铵盐添加剂使用,所述冷凝水返回作为钙化提钒尾渣打浆用水或固相洗涤水使用;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,返回钙化焙烧工序中作为钙盐和热稀释剂使用。该方法可实现尾渣中钒的回收,同时安全、环保、有效地利用其中的钙、锰、镁等有价元素,降低辅料成本,同时提高钒收率。
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本发明公开了一种制备高纯度二氧化钒的方法,采用湿法冶金的方法直接合成四价钒水合物,经超声波和微波协同热处理得到二氧化钒颗粒。首先将钒的铵盐与还原剂进行混合加热,过滤得到四价钒水合物,经过超声波和微波协同热处理得到纯度为99.5%以上的二氧化钒颗粒。本发明工艺简单易用、设备要求低、操作方便、适应范围广、成本低,具有很好的社会效益和经济效益。
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本发明提供了一种用烟气硫酸生产硫酸铵的方法。所述方法包括以下步骤:(1)制备pH值为11~13的氨水溶液;(2)向所述氨水溶液中加入烟气硫酸直至所得混合液的pH值为3~5;(3)通入氨气直至所得混合液的pH值为11~13;(4)反复进行步骤(2)和(3),直到反应生成的硫酸铵溶液过饱和析出硫酸铵晶体,过滤得到硫酸铵。本发明的方法合理利用工业烟气硫酸,并且得到的硫酸铵可以作为湿法冶金的原料,具有操作简单、硫酸与氨气利用率高、节约成本以及促进环保和废弃资源综合利用的优点。
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本发明公开了一种酸性低浓度钒液制取氧化钒的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明为更高效、低成本的回收酸性低浓度钒液中的钒,提供了一种酸性低浓度钒液制取氧化钒的方法,包括:将酸性低浓度钒液与水混合,加酸,对钙化提钒尾渣进行浸出,固液分离,得酸性钒液,将酸性钒液分为两份,一部分返回循环浸出钙化提钒尾渣,一部分用于熟料浸出和洗涤,得到钙化提钒尾渣和合格液,合格液经沉钒‑煅烧得到氧化钒。本方法将酸性低浓度钒液进行循环浸出,同时利用钙化提钒回用水控制循环体系pH,并将酸性钒液分为两部分,从而基本实现了水循环利用,使整个提钒工艺无废水产生,减少资源浪费。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种钙化焙烧酸浸液保温制备高密度多钒酸铵的方法。针对钒渣钙化焙烧酸浸液沉钒产物多钒酸铵密度低等问题,本发明提供一种制备高密度多钒酸铵的方法,步骤包括:a、取钒渣钙化焙烧酸浸液,调节至pH值为2.2~3.8,温度为20℃~75℃,控制NH4+浓度为酸浸液中钒浓度的0.22~0.44倍;b、调节溶液pH值至1.7~2.1,温度83℃~91℃,搅拌条件下保温60min~90min;c、保温结束后,升温至沸腾,进行反应;d、固液分离、洗涤,干燥,得到高密度多钒酸铵。本发明采用钒渣钙化焙烧酸浸液制备得到了密度0.5g/cm3以上的多钒酸铵,密度较现有方法提高了2倍,同时酸浸液中的钒得到充分回收,经济效益显著。
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本发明提供了一种采用钴中间品二次电解生产电解钴的方法,属于湿法冶金领域。采用钴中间品为原料,将钴中间品用硫酸溶解后无需除杂直接采用不溶阳极电解工艺进行一次电解,得到粗电解钴。以一次电解得到的粗电解钴作为阳极,钴始极片为阴极采用可溶阳极隔膜电解工艺进行二次电解,阳极液除杂后作为阴极液进行电解得到Co9998电解钴。一次电解过程产生含酸阳极液继续返回前端溶解钴中间品。本工艺在一次电解过程中可以除去Mg、Mn、Ca等大部分杂质,相对于传统的萃取除杂工艺生产电解钴,具有流程短、渣量少、除杂简单、减少废弃物排放等优点,优化了工艺,降低了生产运行成本。
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本新型公开一种连续式微波焙烧矿物设备,它是由多台微波焙烧炉串联后组成的系统构成,每个微波焙烧炉由微波功率源、微波传输系统、微波焙烧炉体组成。微波焙烧炉体由炉腔、炉门5、混合抗流器3、波导法兰6、抽风口7、滚轴11、保温隔热层12和机架9构成,炉腔的炉壁为双层不锈钢、内衬隔热材料、腔内衬耐火隔热板构成。经该装置预处理后的矿物可明显改善其后续浸出性能,特别适合于难处理贵金属的预处理—湿法冶金工艺。本实用新型所公开的装置,与传统火法焙烧炉相比,具有抗腐蚀、耐高温、连续化作业、生产率大大提高、能耗低、污染小、后续浸出率高等优点,可大大改善工人的劳动条件、降低劳动强度,具有极大的经济效益和社会效益。
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本发明创造主要涉及工业废气的处理领域,尤其是适用于需要用硝酸作为氧化剂而产生氮氧化合物“废气”的湿法冶金生产领域,具体地讲就是氮氧化合物气体的一种常压吸收工艺及装置,包括以下步骤:(1)氮氧化合物气体和纯氧在常压条件下通入吸收器;(2)吸收器内的吸收液循环对氮氧化合物气体进行吸收;(3)吸收液达到一定浓度范围后再回流至反应釜回用。本发明的优点在于:反应釜所产生的氮氧化合物气体进入本系统后,氮氧化合物气体被完全吸收,同时附产硝酸返回反应釜供生产之用,基本不排放废气。在整个生产和吸收系统中硝酸的作用相当于催化剂,硝酸的耗量最终转变为氧的消耗,生产过程中只补充微量的硝酸,极大地降低了浸出成本。
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本发明提供了一种钛白工业副产物绿矾粗固的净化方法,属于矿物加工和湿法冶金技术领域。本发明提供的净化方法包括以下步骤:(1)将绿矾粗固与水混合,得到绿矾粗固料液;(2)向所述绿矾粗固料液中依次加入铁粉、磷试剂和氨水进行净化,将所得净化料液进行固液分离,得到硫酸亚铁溶液。采用本发明提供的方法将绿矾粗固进行净化,能够充分去除其中的杂质元素,净化后直接经过一步固液分离,即能够得到超净的硫酸亚铁清液,可直接用于制备电池级磷酸铁;而且本发明提供的方法操作简单、成本低、对环境危害小,适用于工业化生产。
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本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种水解沉淀含钒溶液的方法。本发明一种水解沉淀含钒溶液的方法,包括以下步骤:a、反应管预处理:取一根耐酸性材质的管子,其中填充五氧化二钒;b、含钒溶液预处理:将待处理的含钒溶液进行预加热,加热至95~100℃,调节含钒溶液的pH;c、含钒溶液过滤沉淀:将预处理后的含钒溶液从下至上,逆流通过a步骤处理后的反应管,并且对反应管下半部分进行加热,上半部分进行冷却,得到五氧化二钒晶体。本发明方法,通过增大过滤压力、预加晶种、设置差异温度带等有效手段,使沉钒过程与多钒酸铵的过滤同时进行,并且使所得到的五氧化二钒颗粒大小均与一致。
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本发明公开了一种基于微乳液从硫酸型浸出液分离钴、镍的方法,属于湿法冶金分离提取钴技术领域。包括如下步骤:以硫氰酸盐为络合剂添加到钴、镍溶液中,使溶液中的钴离子络合形成(Co(SCN)4)2‑;配制微乳液:所述微乳液中包括季铵盐溶液、中等碳链醇溶液、钠盐溶液和碱溶液;将所得溶液与所述微乳液中萃取,分离含有钴的水相和负载微乳相;将负载微乳相用碳酸铵和氨水反萃取,分离富集钴的水相和微乳相;所述微乳相复型得到复型后的微乳液,循环用于萃取。本发明中微乳液体系对钴的选择性更高,钴、镍分离更加彻底。
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本发明公开的是湿法冶金设备领域的一种连续式片碱溶液制备装置,包括预混罐和溶解罐,所述预混罐和溶解罐的顶盖上设有除盐水进料管和蒸汽进料管,内部设有搅拌器,底部设有出料管,所述预混罐的顶部还设有片碱进料管,溶解罐的顶部还设有碱液进料管,所述碱液进料管与预混罐的出料管通过输送泵连通。本发明的生产流程是:首先将片碱和除盐水送入预混罐进行混合,并在高温蒸汽和搅拌器的作用下快速溶解,然后将初步混合的溶液送入溶解罐进行精确配置,得到满足要求的片碱溶液,最后再通过出液泵送出,整个配置过程可连续进行,提高了生产效率,同时避免了溶解不完全、溶液飞溅和浓度准确性低等问题。
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本发明涉及一种钒渣焙烧浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明的钒渣焙烧浸出方法包括:a.将钒渣与CaCO3混合均匀后在含O2的气氛下焙烧,得到焙烧熟料;b.浸出方法1:将所述焙烧熟料用CO2进行碳酸化富氧浸出,浸出时所述CO2的体积含量为85%~87%,O2的体积含量为13%~15%;或浸出方法2:将所述焙烧熟料用酸溶液在搅拌条件下浸出钙化熟料中的钒,得到含钒的酸浸液和酸浸弃渣钒。本发明的钒渣焙烧浸出方法,浸出罐不粘料,酸消耗低,钒浸出效率高,使用CO2浸出时还解决了大气,硫酸腐蚀、CaSO4废渣占地堆放的问题,实现清洁、环保、低碳、经济提钒的目的,为碳达峰和碳中和做出贡献。
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本发明涉及制备五氧化二钒的方法,属于湿法冶金领域。本发明解决的技术问题是提供制备五氧化二钒的方法。本发明的方法,将多钒酸铵返溶除氨气后调pH值到10~13之间沉降除杂,用乙醇结晶析出多钒酸钠固体,返溶多钒酸钠固体后沉偏钒酸铵,焙烧得到99.9%纯度五氧化二钒。与现有技术相比,本发明工艺简单,操作方便,对设备要求不高;得到的五氧化二钒纯度高,应用范围广;氨气回收利用,乙醇经过精馏循环利用,物料损耗少,节约了成本;废液归入钒厂沉多钒酸铵工序,实现了废弃物循环利用,减少了污染,促进环保和废弃资源综合利用。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体公开了一种四、五价钒混合沉淀的方法,包括以下步骤:将含钒浸出液升温至70~100℃,加入还原剂将钒部分还原后降温至20~50℃,用含铵碳酸盐调节溶液pH为4.5~5.5,固液分离得沉钒上清液和含钒沉淀物,含钒沉淀物经碳酸氢铵打浆洗涤、煅烧得到五氧化二钒。本发明方法可减少钒还原试剂的消耗,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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本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒工艺石膏渣的回收利用方法。该方法包括:(1)将石膏渣加水打浆,然后加入碳酸铵,搅拌反应后固液分离,得到固相和液相,石膏渣中含有硫酸钙、氢氧化锰和氢氧化镁;(2)用水洗涤固相,洗涤液与液相混合后蒸发结晶,得到(NH4)2SO4固体和冷凝水,(NH4)2SO4固体作为铵盐返回沉钒工序中使用,冷凝水作为固相洗涤水使用;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,得到含有碳酸钙、碳酸锰、氢氧化镁的混合物,混合物返回钒渣钙化焙烧工序中作为钙盐添加剂使用。该方法可实现石膏渣中钙、锰、镁等元素的有价利用,解决堆存造成的环保压力,同时可实现石膏渣中钒的回收,减少钒损失。
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