本發明涉及一種金濕法冶金全流程實時優化補償方法;包括:S1應用過程運行狀態評價方法對金濕法冶金全流程實時優化結果進行在線分析獲得評價結果;S2針對評價結果選擇匹配的補償方法進行處理;S21針對評價結果為次優的情況,采用自優化控制的補償方法;S22針對評價結果為非優的情況,采用基于數據的操作量優化設定補償方法;S23針對在歷史數據庫中找不到與當前工況相似數據的情況,將此類前工況數據采用金濕法冶金全流程重新優化的方法,得到最優操作;本發明通過建立補償模型并求解,避免生產過程存在不確定性擾動或不確定變量無法建立機理模型且無法求得最優操作的問題,對于提高生產效率、提高企業經濟效益具有重要意義。
本發明公開一種利用鎳鐵冶煉廢渣制取超細無機纖維的方法,通過對鎳鐵冶煉廢渣與玄武巖進行合理配比后研磨造粒,經高溫爐熔煉轉化,制成超細無機纖維,再將制得的超細無機纖維利用軟化增強改性劑進行表面改性處理,提高纖維的柔軟性和強度,從而可以作為新型保溫、蓄冷、吸音、防火輕質建筑材料等。本發明充分利用工業固體廢棄物,減少了環境污染。
本發明提供一種濕法冶金過程中運行狀態的評價方法,包括:對濕法冶金過程中在線采集的預設時間段內的定量數據和定性數據進行預處理,獲得待分析的定量數據和定性數據;采用分塊策略將待分析的定量數據和定性數據進行分塊,獲得待分析的每一子塊,每一子塊包括:待分析的至少一個定量數據和/或至少一個定性數據;采用預先建立的運行狀態評價模型,對每一子塊進行處理,確定每一子塊的運行狀態等級;選擇所有子塊對應的運行等級中最劣的運行狀態等級,將所有子塊中最劣的運行狀態等級作為濕法冶金過程中全流程運行狀態等級。上述方法結合濕法冶金過程實時在線數據以實現對運行狀態的評價。
本發明公開一種采用空氣能加熱浸出銅浮選尾礦回收銅的方法,其特點是 : (1)空氣能加熱浸出浮選銅尾礦,即浮選后的尾礦礦漿通過空氣能加熱裝置循環加熱浸出;(2)沉鐵, 用NaOH調節浸出液PH值,控制PH值終點在3.5,使溶液中的鐵離子以Fe(OH)3形式沉淀下來;(3)沉銅,繼續用NaOH調節沉鐵后液PH值,控制pH值終點在7.0,使溶液中的銅以Cu(OH)2形式沉淀下來。本發明將低品位氧化銅礦的浮選尾礦在常壓下進行硫酸強化浸出,浸出溫度由空氣能加熱系統控制,得到的含銅浸液采用先沉鐵后沉銅以回收其中的銅,與傳統的電加熱或者油浴加熱浸出相比,本工藝節能可達35%以上。
一種從廢三元催化劑中提純鉑族金屬的方法,其特點是有以下步驟:(1)經破碎研磨、高溫焙燒得到的廢三元催化劑,加入硼氫鈉水溶液煮沸還原;(2)還原液過濾,配入氯化鈉和亞氯酸鈉的鹽酸溶液浸出、過濾得到固體催化劑,再進行酸洗和水洗,將洗液和浸出液合并、濃縮、化驗;(3)將浸出液進行鉑族金屬分離,提純,得到高純鉑族金屬。本發明針對現有從廢汽車催化劑鉑族金屬回收方法存在的問題,給出了在回收鉑族金屬流程中加入催化劑預處理和使用不同氧化劑做浸出劑的方法,具有作業環境好、鉑族金屬收率高、能量消耗小的特點。
一種可同時加強皮江法還原罐傳熱效率和蠕變抗力的方法。一種利用地心引力實現皮江法還原罐自動裝卸料的方法。一種對皮江金屬還原過程進行在線連續監測的方法。一種回收反應副產品堿金屬的方法。一種利用上述諸方法所建造的立式還原罐。一種采用上述立式還原罐所建造的皮江法立式還原爐。本發明對皮江工藝方法和設備的改進效果包括:縮短了還原反應周期,延長了還原罐的使用壽命,實現了自動裝卸料,實現了對還原過程的在線連續監測,實現了對反應副產品堿金屬的回收。
一種由紅土鎳礦制備氧化鎂、二氧化硅及氧化鎳產品的方法,該方法包括以下步驟:(1)將紅土鎳礦破碎,磨細后與硫酸銨一起焙燒;(2)焙燒產物水溶,過濾;(3)濾液蒸發,濃縮,結晶,制備硫酸鎂;(4)硫酸鎂脫水,煅燒制備氧化鎂;(5)濾渣與堿溶液或熔融堿反應,經浸出、過濾得到硅酸鈉溶液;(6)硅酸鈉溶液碳化分解,過濾,洗滌,干燥,制備二氧化硅;(7)剩余濾渣采用碳酸銨溶液浸出,過濾;(8)濾液經過蒸氨、煅燒制得氧化鎳。剩余殘渣為含少量雜質的三氧化二鐵,可用作煉鐵原料或深加工成高附加值產品。本發明適宜處理各種紅土鎳礦,工藝流程簡單、設備簡便,無固、液、氣的廢棄物排放,不造成二次污染,以較低的成本實現了紅土鎳礦資源的高附加值綠色化綜合利用。
一種用鋸末為還原劑的氯化鉛低溫熔煉方法,其特點是:首先將氯化鉛與石灰、鋸末按質量比20 : 4.7~5.9 : 1.4~1.6比例混合,然后將混合后的爐料加入電爐中,在850℃~900℃下還原熔煉30min~50min,產出粗鉛、爐渣、煙塵和煙氣;再將爐渣破碎至5mm~10mm與煙塵一起進行常溫水浸出,爐渣和煙塵水浸出固液比=1 : 2~4,浸出時間1h~2h,液固分離后得到浸出液和浸出渣;含CaCl2浸出液用于再生鹽酸,同時生產副產品石膏;浸出渣的成分為堿式氯化鉛及氯化鉛、氧化鉛和Ca(OH)2,返回氯化鉛還原熔煉工序。本發明可實現低溫熔煉,鉛揮發量少,熔煉過程不產生外排含鉛廢渣,污染物排放量低。
本發明涉及一種金濕法冶金全流程運行狀態在線評價方法,包括:S1基于評價變量和過程變量獲取離線生產數據;S2針對離線生成數據利用改進的隨機森林算法建立運行狀態評價模型;S3采集作為在線數據的實時生產數據并輸入到運行狀態評價模型,獲得在線數據處于各等級的概率,獲取實時評價過程運行狀態;S4根據實時評價過程運行狀態,獲取各個過程變量的相對的劣化度,將劣化度較大的變量作為非優原因追溯的結果;S5根據非優原因追溯的結果,并選擇操作調整策略以改善過程運行狀態;本發明方法能夠提供實時的評價結果,避免工人評價的滯后問題,且能夠追溯非優原因,以便及時調整生產操作使用運行狀態達到優,確保企業經濟效益和生產效率。
一種采用兩段式選擇性浸出水鈷礦的方法,其特點是:(1)磨礦:將水鈷礦破碎、細磨至粒度?200目占80%以上;(2)一段浸銅:將粒度?200目占80%以上的水鈷礦與水制成濃度為33%的礦漿;然后向礦漿中加入硫酸,硫酸加入量為水鈷礦質量分數的10%~25%,在常溫條件下,浸出0.5h~2.5h;反應結束后進行固液分離,得到浸出液和浸銅渣;(3)二段浸鈷:將一段浸出得到的浸銅渣與濃度為10g/L~30g/L的硫酸水溶液混合,制成濃度為20%的礦漿;然后向漿料中加入理論量1~2倍的鐵粉,反應溫度為常溫~85℃,攪拌0.5h~3h;浸出結束后進行固液分離,得到富鈷浸出液和浸出渣。
一種綠色化綜合利用紅土鎳礦的方法。該方法包括以下步驟:(1)將紅土鎳礦磨細后與硫酸混合焙燒,焙燒熟料溶出、過濾,得到二氧化硅和溶出液;(2)溶出液除鐵后得2號液和濾渣(鐵化合物),2號液中含鋁、鎳、鎂,可采用(3)或(4)兩種方法處理:(3)將2號液用堿沉鋁,過濾后濾液用硫化鈉沉鎳,再過濾后用堿沉鎂;濾渣處理后分別得到氧化鋁、氫氧化鎳、硫化鎳和氧化鎂。(4)將2號液用堿沉鋁、鎳,含鋁、鎳的混合渣用堿處理后得到氫氧化鋁和氫氧化鎳產品;沉鋁、鎳后的濾液用氨或銨鹽沉鎂,得到氧化鎂產品。本發明適于處理各種類型的紅土鎳礦,無三廢排放,紅土鎳礦中的有價組元鎂、鎳、鐵、鋁、硅都被分離提取出來。
本發明屬于危險固體廢棄物處理技術領域,具體涉及一種砷堿渣無害化與資源化處理方法。本發明提供的無害化與資源化處理方法:將砷堿渣進行第一水浸,得到砷堿浸出液和含銻浸出渣,所述砷堿浸出液中含有砷酸鈉和碳酸鈉;向所述砷堿浸出液中通入含有二氧化碳的氣體進行脫堿,得到固體碳酸氫鈉和第一砷酸鈉濾液;將所述含銻浸出渣進行第二水浸,得到銻酸鈉濾渣和第二砷酸鈉濾液;將所述第一砷酸鈉濾液和/或第二砷酸鈉濾液與可溶性鐵鹽混合,發生復分解反應,得到鐵砷共沉淀。本發明提供的無害化與資源化處理方法在實現砷的高效穩定化處理的同時,實現了銻酸鈉和高純度碳酸氫鈉的回收。
本發明提供了一種新型醫用抗菌鉭銅(Ta-Cu)合金及其制備方法,其化學成分為重量百分比:銅(Cu):5-20%,余量為鉭(Ta)。本發明采用熱等靜壓的方法制備醫用鉭銅合金,經過優化的制備工藝參數可以獲得具有優良力學性能和抗菌功能的鉭銅合金。所得醫用鉭銅合金具有獨特的抗菌功能,能夠顯著降低現有醫療技術中鉭基合金植入醫療器械使用中引發的細菌感染風險,主要用于縫合骨、肌腱、筋膜及牙齒固定,或用于內臟手術的縫合,也可廣泛應用于骨科、口腔科、心血管支架介入等醫學臨床領域中使用的各類鉭銅合金植入醫療器械。
本發明公開一種利用原料氧化-還原特性濕法處理廢鉛膏泥的方法,由以下步驟構成:(1)將廢鉛酸蓄電池膏泥和硫化鉛精礦按質量比3:1加到已配好的鹽酸溶液中進行浸出,反應一段時間后加入氯化鎂,將溫度調到80℃~95℃,反應時間60min~120min;(2)浸出結束后趁熱過濾,浸出渣可經浮選提取元素硫,浸出液冷卻結晶,得到固體氯化鉛和含有MgSO4、MgCl2的結晶母液;(3)結晶母液經氯化鎂再生及凈化處理后返回廢鉛膏泥與硫化鉛精礦的同時浸出,結晶母液加入過量的氯化鈣使浸出劑氯化鎂再生,同時產出副產品石膏,脫除SO42-后的結晶母液經凈化處理后返回廢鉛膏泥與硫化鉛精礦的同時浸出工序。
一種從含鈦高爐渣中分離出富鈦料與夾帶鐵的方法及所用設備,它可以解決現有高鈦型與低鈦型爐渣中鈦的回收問題,包括采用以下步驟對化學組成中鈦氧化物含量為8-30%的含鈦高爐渣處理,即第一步驟鈦組分選擇性富集、第二步驟鈣鈦礦相選擇性長大和第三步驟鈣鈦礦相選擇性分離。該工藝流程設計合理,所用設備操作方便,調節溫度和噴吹氧化性氣體控制準確,既充分利用熱能,又顯著提高傳質效率,進一步改善熔渣流動性,促進渣中鈦組分選擇性地富集、長大于鈣鈦礦相中,熔渣脫罐容易,有利于實現熔渣中的鈦、夾帶鐵與熱能的同步回收,不僅適用于處理低鈦型高爐渣,而且更有利于處理高鈦型高爐渣,有效地拓寬了處理含鈦高爐渣的適用范圍。
本發明屬于電池回收、低共熔溶劑領域,涉及一種三元低共熔溶劑體系回收鋰電池正極材料LiCoO2的方法。本發明采用氯化膽堿、乙二醇及苯甲酸以1:(1.9~1.5):(0.1~0.5)摩爾比混合配置三元低共熔溶劑體系,配置的三元低共熔溶液粘度低,流動性好,回收成本低,對環境友好。本發明制備的三元低共熔溶劑體系可以高效快速的回收電池正極材料中的鈷和鋰,縮短了浸出時間,提高了鈷和鋰的浸出效率。
紅土鎳礦中硅、鎂、鐵、鎳綜合開發利用的方法,該方法采用紅土鎳礦與硫酸銨混合焙燒,焙燒熟料經水浸、過濾得到的濾渣和溶液,濾渣直接作為微硅粉,濾液用于提取鐵、鎳和鎂。濾液氧化后用氨水或氨氣沉鐵和鎳,過濾得到氫氧化鐵和氫氧化鎳的混合渣和硫酸鎂氨溶液?;旌显锰妓徜@或碳酸氫銨浸出,過濾得鎳氨配合物溶液和氫氧化鐵,氫氧化鐵用作煉鐵原料,鎳氨配合物蒸氨得到堿式碳酸鎳,經煅燒得氧化鎳產品;硫酸鎂銨溶液用氨水或氨氣沉鎂得到氫氧化鎂和碳酸鎂,煅燒得到氧化鎂產品。
一種從含鈦渣中分離鈦組分的方法,包含選擇性富集、選擇性長大和選擇性分離三個環節。先對渣進行改性,調整熔渣組成,控制渣的氧位使渣中的鈦選擇性地富集到鈣鈦礦相中;隨后在冷卻過程時控制冷卻速度和溫度范圍,加入少量添加劑,促使析出的鈣鈦礦相長大和粗化;最后將凝渣破碎磨細,采用礦物加工方法選擇性分離出富集鈣鈦礦的富鈦相。本發明具有投資少,處理量大,能耗低,效率高、易工業化,實現資源綜合利用,杜絕環境污染等優點。
一種從銅礦中直接分離銅并制備Cu2O功能材料的方法,屬于熔鹽溶劑化反應相關領域。該方法為:將球磨后的銅礦加熱焙燒制備氧化后的銅礦粉末。將熔鹽原料真空脫水處理,清洗,烘干,加熱至熔鹽熔化溫度,恒溫穩定后再通入氬氣,加入經過氧化后的銅礦粉末。恒溫靜置一段時間后降溫,取出氧化物?熔鹽體系,加水攪拌使熔鹽加速溶解。后將氧化物?熔鹽體系溶液靜置分層,將上層懸濁液離心,收集粉末并反復清洗,最后烘干,即得到Cu2O功能材料,下層沉淀為鐵的氧化物。采用本方法從銅礦中直接制備Cu2O,并且將銅礦中的鐵氧化物分離處理,具有工藝流程簡單、成本低和環境友好的特點。
一種處理低鐵氧化鎳礦的常壓浸出方法,工藝流程為:首先將氧化鎳礦濕磨,要求粒度≤0.8MM,然后進行液固分離,要求濾渣含水率為20%~35%;向濾渣中加入濃硫酸,加入量為干礦量的70~90%,酸解干燥后將物料存放1~5天,用水進行浸出沉鐵,要求向水中的加料速度<5克/升·分,液固比2~4,溶液溫度90~100℃,浸出時間2~3小時;中和劑加入量為干礦量的10~14%,控制溶液PH值2.5~3.5;然后按常規方法進行液固分離得到浸出液和浸出沉鐵渣。本發明方法改變了氧化鎳礦浸出沉鐵過程的機理,因而在相同硫酸消耗的條件下,金屬鎳的回收率提高5%左右,浸出沉鐵礦漿過濾速度提高5倍以上。
本發明屬于復雜有色金屬二次資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中銻元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得含有銻元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入分離劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待多金屬混合物完全熔化后,加入捕集劑鉛,熔體液-液分離成液態銅和液態鉛,再加入微量富集劑,銻元素選擇性富集到鉛液相中,因存在密度差,在重力作用下坩堝中的熔體發生液相分層,形成上層為液態銅和下層為液態鉛的分離熔體,將分層熔體分別倒出。由此,銻從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
本發明屬于復雜二次有色金屬資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中鉻元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得的含有鉻元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入捕集劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待金屬混合物完全熔化后,加入微量富集劑磷元素,調節銅與鐵兩液相的分離率,使鉻元素富集到鐵液相中,形成上層為液態鐵和下層為液態銅的分離熔體,將捕集了鉻元素的上層液態鐵倒出。由此,鉻元素從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環再利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
一種乙醇為還原劑濕法回收廢鋰電池中Co和Li的方法,屬于廢舊鋰離子電池正極材料中貴重金屬回收的冶金領域。該方法為:將預處理的鈷酸鋰的固體粉末加入稀硫酸和乙醇的酸浸混合液中,在80~90℃持續攪拌,將酸浸反應溶液進行過濾,向浸濾液中加入NaOH溶液,Co析出,得到Co(OH)2沉淀的混合液,將含有Co(OH)2的濾渣洗滌,干燥,煅燒后,得到Co3O4;向含有Li+的濾液中,滴加NaOH后,蒸發濃縮,加入飽和Na2CO3,攪拌反應,得到Li2CO3沉淀物,進行過濾,然后干燥,得到Li2CO3。該方法具有浸出率較高,環保,而且會有醛、乙醚和酯等有機物的產生等好處。
本發明屬于復雜有色金屬二次資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中錫元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得含有錫元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入分離劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待多金屬混合物完全熔化后,加入捕集劑鉛,熔體液-液分離成液態銅和液態鉛,再加入微量富集劑,錫元素選擇性富集到鉛液相中,因存在密度差,在重力作用下坩堝中的熔體發生液相分層,形成上層為液態銅和下層為液態鉛的分離熔體,將分層熔體分別倒出。由此,錫從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
本發明屬于復雜有色金屬二次資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中鎘元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得含有鎘元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入分離劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待金屬混合物完全熔化后,加入捕集劑鉛,并加入微量富集劑,鎘元素選擇性富集到鉛液相中,形成上層為液態銅和下層為液態鉛的分離熔體,將上層液態銅和捕集了鎘元素的下層液態鉛相分別倒出。由此,鎘從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
本發明屬于復雜二次有色金屬資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中鈷元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得的含有鈷元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入捕集劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待金屬混合物完全熔化后,加入微量富集劑鈮或硼元素,調控液態銅與液態鐵兩者的分離率,液態銅與液態鐵混合熔體經形成上層為液態鐵和下層為液態銅的分離熔體,將捕集了鈷元素的上層液態鐵倒出,鈷元素從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出,并得以循環再利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
含鎳礦的綜合利用方法,屬于礦物加工技術領域,按以下步驟進行:(1)將含鎳礦磨細制成含鎳細礦;(2)將含鎳細礦與硫酸氫銨混合并加水制成礦漿;(3)在攪拌條件下加熱反應;趁熱過濾,獲得固相和濾液;一次固相經水洗、烘干后獲得高硅渣;(4)濾液中通入氨氣或加入氨水分離出氫氧化鐵,或進行除鐵;(5)調節pH值為6.5~9,過濾分離出氫氧化鎳;(6)將分離出鎳的濾液蒸發結晶,獲得硫酸銨固體。本發明的方法不添加助劑,可使含鎳礦資源中氧化鎳和鐵有效浸出,達到了資源綜合利用,整個過程沒有廢氣、廢液、廢渣的排出。
本發明屬于復雜二次有色金屬資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中鎳元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得含有鎳元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入捕集劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待多金屬混合物完全熔化后,通過加入微量富集劑硅或鈦元素,調節液態銅與液態鐵兩者的分離率,使鎳元素富集到鐵液相中,形成上層為液態鐵和下層為液態銅的分離熔體,將捕集鎳元素的上層液態鐵倒出,鎳元素從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環再利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
本發明屬于復雜有色金屬二次資源綜合循環再利用技術,具體為一種廢棄電路板多金屬混合資源中鉍元素的富集與分離方法。首先,廢棄電路板經破碎+分選后獲得含有鉍元素的多金屬復雜混合物,在多金屬復雜混合物中加入分離劑,將配置好的多金屬復雜混合物置于真空爐的石墨坩堝中,待金屬混合物完全熔化后,加入捕集劑鉛,然后再加入微量富集劑,鉍元素選擇性富集到鉛液相中,坩堝中的熔體發生液相分層,形成上層為液態銅和下層為液態鉛的分離熔體,將上層液態銅和捕集了鉍元素的下層液態鉛相分別倒出。由此,鉍從廢棄電路板多金屬復雜混合物中分離出來,并得以循環利用。本發明簡捷易行,具有成本低、綜合高效、無污染等特點。
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