本發明公開了一種新型的冶金冷卻機構,包括箱體和均勻冷卻機構,所述均勻冷卻機構設置于箱體的內部,所述均勻冷卻機構中的第一電動滑臺分別安裝于箱體內腔的兩側,均勻冷卻機構還包括有電動推桿、電機、夾持板、泵機、輸送管、霧化噴頭和半導體制冷片,電動推桿安裝于第一電動滑臺的一側;本發明通過均勻冷卻機構的設置,具備均勻冷卻的功能,同時可使其達到快速冷卻的作用,并且提高了整體的工作效率,利用第一電動滑臺、電動推桿、電機和夾持板的配合,可用于將工件夾持移動后并使其進行翻轉,經蒸汽冷凝回收機構的設置,可使其具備蒸汽回收冷凝利用,不僅達到節能的作用,而且避免了熱蒸汽對工作人員造成損傷。
本發明涉及一種利用釩鈦磁鐵礦提取釩的方法。方案是先將釩鈦磁鐵礦原礦進行破碎、磨礦和干法弱磁選的預處理得到釩鐵精礦和尾礦。再將釩鐵精礦、氟化鈣和硫酸溶液混合攪拌浸出得到酸浸渣和酸浸液,然后將酸浸液與氯酸鈉,氫氧化鈉溶液混合攪拌后得到富釩渣和酸性廢液,酸性廢液返回至釩鐵精礦的酸浸作業。再將富釩渣與碳酸鈉混合進行高溫氧化焙燒得到焙燒熟樣,焙燒熟樣進行循環水浸得到水浸渣和富釩液,再將水浸渣進行水洗得到鐵精礦和水洗液,水洗液返回至富釩渣焙燒熟樣的循環水浸。最后將富釩液進行沉釩煅燒作業得到產品五氧化二釩。本發明具有工藝簡單、無污染、釩回收率高、浸出液雜質含量低、產品純度高、廢水循環利用的特點。
本發明公開了一種氧化鋅浸出沉銦后液中鐵的脫除方法。首先將氧化鋅浸出沉銦后液加入反應容器中,通入壓縮空氣、調整溶液的pH值,加熱使之進行反應,反應結束后得到初步除鐵后液;向初步除鐵后液中添加高猛酸鉀,加熱升溫,調節溶液的pH值,最后在不斷攪拌的條件下進行反應,反應后所得溶液進行陳化,陳化后進行分離,得到除鐵后液和鐵渣。本發明工藝流程簡單、處理量大,可根據除鐵目標要求靈活控制,并取得了較好的除鐵效果,能夠得到過濾性能良好的反應溶液,可以實現縮短反應時間和提高工業化產能的目的。
本發明公開一種從氯化法鈦白廢水中提取釩和稀土的方法,步驟為:S1、調節PH值,得到氯化法鈦白廢酸萃取料液;S2、用萃取劑與氯化法鈦白廢酸料液進行混合萃取,得到萃余液和稀土釩的有機相;S3、用酸反萃釩和稀土得到釩和稀土的反萃液和酸反萃后有機相;S4、將釩和稀土的反萃液中的釩氧化,得到五價釩和稀土的混合溶液;S5、用堿中和氧化后的釩和稀土的混合液至PH8~11,過濾得到稀土富集物渣,濾液為釩酸鈉溶液;S6、釩酸鈉溶液中加入稀酸,回調PH至1~5,加熱至微沸,反應2h,過濾洗滌得到紅釩;S7、紅釩粉末烘干,煅燒成五氧化二釩;S8、稀土富集物再經酸浸出,碳酸鈉沉淀,得到碳酸稀土。
本發明涉及一種酸溶液中釩、鈧、鐵的分離方法。其方案是將赤泥進行鹽酸浸出得到含釩、鈧、鐵的溶液,再將含釩、鈧、鐵的溶液調節pH值至1.5~3.0,然后進行樹脂吸附作業,使溶液中的釩離子吸附于樹脂上,而鈧、鐵則留于溶液中,達到釩與鈧、鐵的分離效果,釩吸附率大于99.5%,然后含釩樹脂進行解吸作業得到富釩液,釩濃度富集50~200倍。再將鈧、鐵溶液進行還原和萃取作業,使溶液中的鈧和鐵有效分離,鈧萃取率大于99%,采用氫氧化鈉溶液作為反萃液反萃含鈧有機相得到富鈧液,鈧濃度富集10~50倍。本發明具有三種金屬離子分離率高、釩和鈧的富集倍數高、萃取和反萃藥劑種類少且用量低、工藝過程簡單、容易操作的特點。
本發明公開了一種廢舊鉛酸蓄電池鉛膏回收再生系統及其回收再生方法,該系統包括依次相連通的惰性氣體存儲罐、漿化反應槽、漿化反應槽出氣口連通的污酸廢液處理系統,漿化反應槽出料口依次連通的過濾裝置、再生鉛膏存儲罐;氫氣存儲罐與漿化反應槽相連通。將收集到的廢舊鉛酸蓄電池鉛膏進行漿化處理后通入惰性氣體除空氣;然后通入氫氣處理硫酸鉛、固液分離得到新生鉛膏。本發明對于廢舊鉛酸蓄電池鉛膏的處理無需使用大型設備及高溫處理,無需大量化學試劑,即可得到含有單質鉛及氧化鉛的混合料,能直接用于新的鉛酸蓄電池鉛膏配料,產生的硫化氫用于回收污酸廢水中的金屬離子,通過簡單操作實現了多種資源的回收利用,具有很好的社會經濟效益。
本發明涉及一種酸溶液中鈧的回收方法。該方法是將含鈧酸溶液添加氫氧化鈉進行攪拌除雜作業,除雜后酸溶液經過濾得到高純度含鈧溶液,高純度含鈧溶液與生物炭混合,在液固質量比為100:0.2~1、震蕩頻率為10~30次/min、震蕩溫度為30~60℃條件下震蕩吸附10~30min,吸附飽和的含鈧生物炭于高溫條件下進行煅燒得到初級三氧化二鈧,然后將初級三氧化二鈧經鹽酸溶液淋洗去除部分雜質得到高純產品三氧化二鈧,產品純度大于99.5%,鈧回收率大于97%,工藝過程產生的酸性廢水返回作為提鈧的浸出溶劑。本發明具有工藝操作簡單,工藝參數容易控制,鈧回收率高,藥劑用量小,產品純度高,工藝廢水可循環利用的特點。
本發明涉及一種赤泥提鈦方法。其方案是將赤泥先進行水浸脫堿作業得到水浸液和水浸渣,收集水浸液作為后續二氧化鈦水解作業的pH值調整劑,水浸渣與硫酸和檸檬酸的混合溶液于酸浸槽中進行二級二次酸浸作業得到尾渣和合格含鈦酸浸液,然后將合格含鈦酸浸液與有機相混合進行五級萃取得到飽和有機相和萃余液,萃余液作為浸出劑返回酸浸作業,飽和有機相與反萃劑混合進行六級反萃得到廢有機相和反萃液,廢有機相再生后回用于萃取作業,反萃液經脫堿水浸液調整pH值后進行水解作業,水解產物煅燒后得到純度大于99.5%的二氧化鈦產品,鈦回收率大于80%。本發明具有工藝簡單、藥劑耗量低、產品純度高、鈦回收率高、廢水可實現循環利用的優點。
本發明公開了一種負載L?半胱氨酸的煤氣化渣及其制備方法和應用,稱取煤氣化渣,用水洗滌除去灰分,過濾、烘干;將得到的煤氣化渣放在濃度為0.01mol/L~0.5 mol/L的L?半胱氨酸溶液中,于常溫下攪拌浸漬1 h?24 h,過濾干燥后得到負載L?半胱氨酸的煤氣化渣,所述負載L?半胱氨酸的煤氣化渣用于吸附硫脲浸金溶液中金離子。本發明方法避免了使用電解沉積和金屬置換法回收硫脲浸金液中Au[SC(NH2)2]+2存在的溶液凈化復雜,能耗高和金屬用量較大的缺點。本發明公布的方法,吸附劑基于固體廢棄物,操作過程便捷,吸附效果較好,該方法不僅有利于煤氣化渣的綜合利用,同時為回收硫脲浸金液中的金離子提供了新的思路。
本發明公開了一種釩鐵物料制備煉鐵用堿性氧化球團及提釩的方法,包括混料與造球、球團制備、浸釩、回收釩液與球團清洗、球團脫水與烘干。本發明將釩鈦磁鐵礦的鈣化焙燒與球團氧化焙燒有機結合成一體,減少了一次焙燒工序,達到了節能與降低成本的目的;采用鈣化氧化焙燒弱酸溶液浸釩的工藝,在確保球團滿足煉鐵原料條件下,回收釩鈦磁鐵礦中的釩;鈣化劑不僅與釩化合物反應生成酸溶性釩化合物,而且可使球團變成堿性或弱堿性氧化球團,堿性或弱堿性氧化球團更適合煉鐵。
本發明提供了一種利用鉛酸電池管式正極廢鉛膏原子經濟法制備正極活性原料的方法和一種鉛酸電池管式正極板,包括先將廢鉛酸電池機械破碎,分選出正極廢鉛膏后,粉碎成一定大小的細粉,之后通過粉體除塵器除掉正極廢鉛膏中的碳質添加劑,然后根據除塵后正極廢鉛膏中PbO2含量,加入鉛粉和助磨劑,進行球磨反應,制得PbSO4、PbO2、4BS為主要成分的混合粉料,最后與一定量乙炔黑機械混合,灌粉、水浸、化成,制備成鉛酸電池正極板。本發明縮短了傳統“廢鉛膏→火法或濕法冶煉制鉛→球磨或氣相氧化法制備鉛粉”的工藝路線,所制備的活性物質代替傳統鉛粉制備的鉛酸電池正極板,初始容量和循環壽命與傳統鉛粉所制正極板相當。
一種赤泥提鈦工藝,先將赤泥進行檸檬酸浸得到一次酸浸渣和一次酸浸液,一次酸浸渣經水洗作業得到一級富鈦渣和水洗液,水洗液返回檸檬酸浸出;再將一級富鈦渣與氫氧化鈉混合進行焙燒作業得到焙燒熟樣,焙燒熟樣進行水浸作業得到水浸渣和水浸液,水浸渣進行水洗作業得到二級富鈦渣和水洗液,水洗液返回一級富鈦渣經焙燒后的水浸作業;再將二級富鈦渣和添加氟化鈣的硫酸溶液混合進行酸浸作業得到二次酸浸液和二次酸浸渣,二次酸浸渣進行水洗作業得到尾渣和水洗液,水洗液返回二級富鈦渣的酸浸作業;最后二次酸浸液經水解和煅燒作業獲得二氧化鈦。本發明流程簡單,硫酸耗量低,二氧化鈦回收率高,水解產物雜質少,產品二氧化鈦純度高的特點。
本發明涉及一種赤泥選擇性浸出提取鈦的方法。其方案是將硫酸溶液、草酸與酒石酸按照質量比為6~8:1~2:1~2混合溶解充分得到了選擇性浸出藥劑,將赤泥經破碎和磨礦得到粒度為≤0.047mm(占100%)的赤泥顆粒,然后赤泥顆粒與選擇性浸出藥劑在液固質量比為2~4mL/g,浸出溫度為120~180℃和浸出壓力為1.5~3Mp的條件下攪拌浸出獲得了鈦濃度高和雜質含量低的酸浸液;該酸浸液可以通過調節pH值為2.2~2.8后直接進行水解作業,水解產物純度高,該水解產物在合適的煅燒條件下進行煅燒獲得了純度大于99.6%的鈦白粉產品,鈦回收率大于90%。本發明具有鈦浸出率高、酸浸液中鐵、鋁等雜質濃度低、操作簡單,無需萃取工藝而直接進行水解煅燒作業,最終產品鈦白粉的純度高的特點。
本發明公開了一種金礦尾礦多級凈化處理技術,該處理技術通過對金礦尾礦的多級凈化處理,可以確保循環水池中循環水的水質,提高了選礦作業的可靠性,減少選礦過程補加水的用量;通過5種藥劑和兩種添加物對金礦尾礦的處理,可以確保將尾礦中多種難沉淀的重金屬離子變成沉淀物,減低這些重金屬離子對選礦過程的擾動;通過對金礦尾礦的多級凈化處理,確保了污泥池中的金礦尾礦含水量低于9%,這些尾礦可以作為礦井充填的原料或者建材的原料,徹底擺脫了對尾礦壩的依賴,最大程度地保護了生態環境,降低了尾礦壩的安全隱患。
本發明公開了一種回收硫代硫酸鹽浸金溶液中金離子的方法,包括取水滑石類化合物LDHs于馬弗爐中在300?600℃溫度下焙燒1h?8h,得到焙燒產物CLDH;取焙燒產物CLDH加入到硫代硫酸鹽浸金溶液中,調節溶液pH值為8?10,在30?60℃下進行焙燒產物CLDH吸附Au(S2O3)23?,反應2?4小時,固液分離后獲得負載Au(S2O3)23?的吸附產物CLDH?Au;利用Na2CO3、NaOH或NaSO4溶液解析吸附產物CLDH?Au,解析完成后,分離出水滑石類化合物LDHs。利用水滑石的層間陰離子可交換特點和焙燒后的結構記憶效應來循環吸附Au(S2O3)23?,吸附率高,制備工藝簡單,價格低廉,環境友好。
一種碲渣常規水浸渣活化浸出的方法,碲渣常規水浸渣按一定液固比漿化后加入到球磨機中,同時加入要求重量的氫氧化鈉和硫化鈉,控制球料比加入鋼球,在規定的球磨制度下反應一定時間,使未溶解的亞碲酸鹽或碲酸鹽與硫化鈉發生反應,生成的Na2TeO3溶解進入溶液,重金屬離子生成MeS沉淀進入浸出渣,球磨結束后混合料漿直接采用真空過濾方式實現固液分離,浸出液按照傳統工藝制備碲錠。本發明采用球磨活化方式實現碲渣常規水浸渣中碲的深度浸出,碲的浸出率可以高達85%以上;將球磨、浸出和凈化三個工序合并在一個球磨活化浸出過程進行,縮短了工藝流程;降低了生產成本,減少了物料積壓。
本發明提供了一種將釩鈦磁鐵礦中鈦鐵釩資源充分利用的方法,包括以下步驟:S1.提釩:將釩鈦磁鐵礦進行選礦,得到釩鈦磁鐵精礦和鈦精礦;將釩鈦磁鐵精礦進行濕法提釩,得到浸取料;S2.熔融還原:將浸取料于熔融還原爐內進行還原熔煉,得到熔分渣;S3.鈦渣冶煉:取鈦精礦、或熔分渣與鈦精礦組合,在鈦渣爐中進行還原冶煉,得到鈦渣;S4.堿熔:取鈦渣、或熔分渣、或鈦渣與熔分渣組合,在450~750℃下堿熔處理0.5~2h;S5.水浸;S6.酸浸,得到富鈦渣。本發明首先將釩鈦磁鐵礦經選礦,分離為釩鈦磁鐵精礦和鈦精礦,并將兩者分別處理,從而實現鈦的高效利用。
本發明提供了一種鈦精礦制備氯化鈦渣的方法,涉及化工冶金技術領域。該方法主要包括通過磁化焙燒、球磨、濕法磁選、造粒、冶煉得到爐渣,將所述爐渣依次進行氧化焙燒和還原焙燒、加壓酸浸以及煅燒得到氯化鈦渣。本發明方法結合磁化焙燒、脫硅脫鈣、氯化鈦渣升級技術,制備出適宜大型沸騰氯化的低鈣鎂、高品位的氯化鈦渣產品。本發明方法可以有效降低鈦鐵礦制備的氯化鈦渣中的雜質(尤其是鈣鎂)含量,制備出純度為90%以上的氯化鈦渣,雜質去除效果較好。
本發明公開一種在置換法回收硫代硫酸鹽浸金液中金時降低金屬耗量的方法,屬于濕法冶金的貴金屬回收領域。所述方法為通過三電極體系向含銅氨硫代硫酸鹽浸金溶液中施加還原電位,施加電位控制在0.14 V以下的范圍,使溶液的開路電位降到0.1 V以下,工作電極、輔助電極和參比電極分置于物理空間隔離的三個區域,在溶液開路電位降到0.1 V后,加入適量的鋅粉、銅粉和鋁粉進行還原反應,將還原后的溶液進行過濾、酸洗、提純得到純金。本發明中采用電化學控制方法調控浸金液的氧化還原電位,可以使置換所用金屬的耗量降低80%以上,固液分離后的溶液仍可以返回浸出階段循環利用。
本實用新型公開了一種帶有溫度測試系統的旋轉式沖蝕磨損試驗裝置,包括水箱、料漿罐、試樣、電機、第一熱電偶、第二熱電偶、第三熱電偶、第四熱電偶、旋轉軸、攪拌葉輪、立柱、控制柜和水溫控制儀;所述的電機安裝在旋轉軸的頂部并與控制柜相連,旋轉軸底部安裝有攪拌葉輪,在漿料罐頂部分別設有第一熱電偶、第二熱電偶、第三熱電偶和第四熱電偶,第二熱電偶的底部設有矩形試樣;在漿料罐的外側設有水箱,水箱與裝置外部的水溫控制儀相連;水箱和漿料罐通過立柱固定在測設裝置中部。本實用新型可以模擬濕法冶金、化工、采礦、水電等沖蝕磨損工況條件,特別是分析測試沖蝕磨損過程中摩擦熱量在試樣中的傳遞及其對試樣沖蝕磨損特性的影響。
本發明公開了一種從載金高硫煤中回收金的方法,屬于濕法冶金中貴金屬回收技術領域。該方法包括以下步驟:將載金高硫煤分散到重介溶液中,超聲、離心,取離心液上部輕產物,焙燒,即可得到單質金。本發明的回收方法是一種基于密度差異分選的重介分選辦法,與現有技術中使用化學試劑解析再電解的工藝相比,該方法操作簡單,流程短,操作成本低,并且具有較高的金回收率。
本發明涉及濕法冶金技術領域,公開了一種從氯化法鈦白體系渣中回收二氧化釷的方法,包括浸出制液、萃取富集、洗雜、沉淀反萃釷、有機相再生、堿轉酸浸、精萃取、精洗滌、反萃釷、精沉淀釷、煅燒。本發明能夠將氯化法鈦白體系渣中的釷元素進行收集,并制備成二氧化釷,不僅回收利用了釷元素,還避免釷元素排放污染環境。
本發明提供一種低稀土氧化鈧及其提純方法,具體涉及濕法冶金技術領域。本發明提供的低稀土氧化鈧提純方法,包括以下步驟:步驟A:含鈧溶液通過兩級萃取得到萃余液;步驟B:所述萃余液經第三級萃取后洗滌、反萃和草沉焙燒得到所述低稀土氧化鈧。該提純方法先經過兩級萃取除釷,再將萃余液進行第三級萃取除稀土,且對鈧選擇性好。兩級萃取和第三級萃取可將粗鈧中的鈾、釷、硅和稀土除至低稀土氧化鈧的標準,極大的減少了萃取步驟。經洗滌、反萃和草沉焙燒即可得到釷、硅、稀土合格的低稀土氧化鈧。該提純方法,簡化了工序,提高了稀土氧化鈧一次焙燒的合格率。
本發明屬于濕法冶金中貴金屬回收技術領域,具體公開了一種高硫煤的用途及利用其焙燒產物回收Au(S2O3)23?的方法,將所述高硫煤焙燒后的焙燒產物用于從硫代硫酸鹽浸金液中吸附Au(S2O3)23?,取高硫煤于在惰性氣體氛圍、500?1200℃溫度下焙燒2?8h,獲得焙燒產物;取焙燒產物加入到硫代硫酸鹽浸金溶液中,調節硫代硫酸鹽浸金溶液pH值為8?10,在30?60℃下進行焙燒產物吸附Au(S2O3)23?。與現有技術相比,本發明利用一步焙燒的改性方法來制備高硫煤吸附材料,相比于改性活性炭工藝,吸附材料成本低,制備工藝簡單,環境友好。
本發明提供一種氧化鈧的提純方法及氧化鈧,具體涉及濕法冶金技術領域。本發明提供的氧化鈧的提純方法,包括以下步驟:步驟A:含鈧堿餅優溶后得到的優溶濾液先制液再進行4?8級逆流萃取,得到負載有機相;步驟B:對負載有機相洗滌后進行4?6級反萃得到反萃液;步驟C:對反萃液濃縮后草沉焙燒得到氧化鈧。本發明提供的提純方法,使用多級的逆流萃取和多級反萃進行鈧元素的富集,減少了工藝流程,減少了人工成本。該方法全流程不使用硝酸,沒有混酸排放問題以及硝酸加入引起的氨氮排放問題。本發明所述氧化鈧的提純方法工藝簡單、操作性強、成本低、可實現工業化生產,適合大規模推廣使用。
本發明公開一種在硫代硫酸鹽浸金體系中置換回收金的裝置及方法,屬于濕法冶金、貴金屬回收技術領域。通過搭建物理空間隔離的還原室和氧化室裝置,使金的還原反應只在還原室進行,在氧化室只進行活潑金屬的氧化反應,兩個半反應之間通過外部導線聯通,從而完成這個置換的氧化還原反應。本發明提供的在硫代硫酸鹽浸金體系中置換回收金的裝置及方法,有效克服了傳統置換過程中,存在的金屬溶解引起的試劑耗量大,及在浸金液中引入相應的雜質金屬離子,金屬還原劑存在的表面鈍化和置換產品不純等問題。
本發明提供了一種分離料液中釷和鈧的方法及其應用,涉及濕法冶金的技術領域,本發明的方法包括以下步驟:將過氧化氫溶液加入到含有釷和鈧的料液中使釷沉淀,固液分離后得到含釷的沉淀和含鈧的濾液;其中,含有釷和鈧的料液中的氫離子濃度為0.5~0.003mol/L。本發明使用過氧化氫沉淀釷,凈化了鈧富集液,過氧化氫在微酸性介質中能夠與釷生成過氧化釷沉淀,進而實現了釷與鈧的分離。本發明的化學沉淀分離釷和鈧的方法解決了現有的萃取法分離釷與鈧的過程中存在的流程長、污染大、效率不高以及鈧收率低等的技術問題,達到了污染小、流程短、鈧回收率高、工藝簡單以及易于操作的技術效果。
一種干法熱濕法聯合再生舊砂的方法及其再生系統,可用于鑄造生產。把有機脂固化堿性酚醛樹脂舊砂先放入離心式舊砂再生機中盡量去除砂粒表面的樹脂膜,再將砂置于熱流舊砂再生機中進行熱水清洗,在高溫和強力攪拌作用下,砂粒表面的殘留樹脂溶于水中。排出的污水經過濾機濾出其中的樹脂和細粉,余水加熱后重用于洗砂。洗凈的熱再生砂脫水后送入真空干燥機干燥并經振動篩篩分后可作為新砂使用,濾出的樹脂加工后另作它用。再生過程中采用冷卻冶金電爐產生的廢熱水用熱泵加熱后作為洗砂用水。本發明既可生產出優質再生砂又實現了污水零排放,避免了熱法再生樹脂砂所產生的有害煙塵污染,節能環保。
本實用新型公開了一種鐵鈷鎳預合金粉末的拿取裝置,包括外殼和拿取組件;外殼:其內部設有臺階孔,臺階孔的內部左端活動插接有伸縮桿,臺階孔的內部右端為方形,伸縮桿的右端設有與臺階孔右端滑動連接的方形塊;拿取組件:包括取料管,所述取料管右端設置的螺孔與伸縮桿的左端螺紋連接,取料管的外側面設有料孔,所述臺階孔的右側開口處轉動連接有臺階柱,臺階柱的左側面中心處設有螺桿,螺桿與伸縮桿中部設置的螺紋孔螺紋連接,該鐵鈷鎳預合金粉末的拿取裝置,方便伸縮桿的伸縮調整,還能對取料管的容積進行調整,方便對鐵鈷鎳預合金粉末進行快速的定量拿取,使用更加方便。
本實用新型屬于貴金屬回收技術領域,具體涉及一種貴金屬回收裝置,包括電爐房及電弧爐,電弧爐包括爐體和底座,爐體底部固接有側傾架,側傾架與底座可轉動鉸接,側傾架一端設有側傾油缸,爐體頂部設有爐蓋,爐蓋中間設有石墨電極棒,底部設有石墨電極板,爐體出渣口下方設置有爐渣鍋,出液口下方設置有熔液鍋,爐體上方設有螺旋輸送機,電爐房外側設有斗式提升機,電爐房頂部設有集氣罩和石墨電極棒的升降機構,集氣罩連接抽風機,抽風機通過管式換熱器依次連接干式急冷塔、除塵器、引風機、噴淋洗滌塔、煙囪。電弧爐上料、出料、出渣操作簡單,電爐房防塵、收塵和除塵效果好,降低大氣污染,煙氣余熱回收利用,提高能源利用率。
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