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本發(fā)明公開(kāi)了一種煅燒冷焦機冷卻水循環(huán)系統,包括冷水塔以及循環(huán)水箱,所述循環(huán)水箱設置于冷水塔一側且與冷水塔的回水口相連通,所述冷水塔下部設置有浸入式換熱機構,所述浸入式換熱機構的進(jìn)水端與循環(huán)水回水管路相連通,所述浸入式換熱機構上部連通有噴淋降溫機構,本發(fā)明的通過(guò)三級降溫機構的配合作用,可以使得降溫后的循環(huán)水溫度可以達到循環(huán)使用要求,回流至循環(huán)水箱內進(jìn)行臨時(shí)儲存,同時(shí)在冷水塔上部設置有水霧分離機構,可以對整個(gè)冷卻降溫過(guò)程中產(chǎn)生的上行水汽進(jìn)行氣霧分離,從而有效減少排出氣體中水霧的含量,有效減輕對周?chē)h(huán)
本實(shí)用新型涉及萃取塔技術(shù)領(lǐng)域,具體為硫酸鈉溶液萃取分離塔。背景技術(shù)萃取塔又叫做抽提塔,是一種化學(xué)工業(yè)、石油煉制和環(huán)境保護等工業(yè)部門(mén)常用的質(zhì)量傳遞設備,萃取是液體質(zhì)量傳遞的方式之一,混合物溶液中含某一種或幾種化合物,使用另外一種液體提取其中的一種液體,使其得到分離、富集和提純,硫酸鈉溶液也可以用萃取的方式分離和提純,常見(jiàn)的用于硫酸鈉溶液萃取分離塔有轉盤(pán)萃取塔。目前市場(chǎng)上現有的轉盤(pán)萃取塔大多為整體結構,轉盤(pán)萃取塔的內部表面積大,導致轉盤(pán)萃取塔內部不便于清洗,故而提出硫酸鈉溶液萃取分離塔來(lái)解決上述所提
本發(fā)明涉及深井采礦套管技術(shù)領(lǐng)域,特別提供了一種芳綸漿粕增強PVC?C礦井套管及制備方法,原料按重量份計,包括下列組分:氯化聚氯乙烯100份、穩定劑5?20份、表面活性劑5?15份、芳綸漿粕10?50份、增強增容劑10?30份、抗沖擊劑10?30份、潤滑劑0.5?30份、加工助劑5?40份。本發(fā)明制備的套管增加了套管的抗拉強力、密封及耐壓性能和抗沖擊強度,使其更加適應新的采礦工藝。
本發(fā)明提供一株草酸青霉菌SYJ?1,其分類(lèi)命名為草酸青霉菌(Penicillium oxalicum),已于2018年11月7日保存于中國微生物菌種保藏管理委員會(huì )普通微生物中心,保藏編號為:CGMCC No.16497。本發(fā)明的草酸青霉菌對廢舊鋰電池中的重要組成成分鈷酸鋰具有較強的浸出效果,在較高的固液比條件下可高效率地回收鋰,同時(shí)也能回收部分鈷,并有望實(shí)現選擇性浸出。并對常見(jiàn)重金屬Fe2+、Ni2+、Mn2+、Cu2+及鈷酸鋰具有較強的抗性,進(jìn)一步擴大了其應用范圍。本發(fā)明為將來(lái)開(kāi)發(fā)耐受重金屬且高效回收廢舊鋰電池中鈷和鋰的菌劑提供優(yōu)良的菌株資源,具有較大的實(shí)際應用意義。
本發(fā)明提供一種利用糖類(lèi)和過(guò)氧化氫回收鋰電池正極材料有價(jià)金屬的方法,包括以下步驟:向鋰離子電池正極粉末的懸浮液中添加糖類(lèi)和過(guò)氧化氫;向體系中添加過(guò)硫酸鹽;向體系中添加第一沉淀劑,使得鈷離子變?yōu)槌恋砦龀?,過(guò)濾或者離心收集,所述第一沉淀劑為可溶性的硫化物,磷酸鹽和碳酸鹽中的一種或多種;向體系中添加第二沉淀劑,使得鋰離子變?yōu)槌恋砦龀?,過(guò)濾或者離心收集,所述第二沉淀劑為醇類(lèi)物質(zhì);收集沉淀,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步純化實(shí)現鈷和鋰的資源化回收。本發(fā)明利用糖類(lèi)和過(guò)氧化氫回收鋰電池正極材料有價(jià)金屬的方法回收效率高,能在常溫常壓下進(jìn)行,廢水極易處理,是一種能廣泛推廣的鋰電池正極材料的回收工藝。
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