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公开(公告)号:CN114368870A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210044463.2
申请日:2022-01-14
申请人: 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
IPC分类号: C02F9/12 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种含重金属雨水的磁分离方法及分离系统,所述分离方法包括步骤:将碱液加入到含重金属的雨水中反应,得到第一反应液;向所述第一反应液中分别加入聚合硫酸铁和磁种反应,得到第二反应液;向所述第二反应液中分别加入硫酸铝、聚丙酰胺反应,得到第三反应液;对所述第三反应液进行固液分离,得到含磁污泥和重金属含量达标的雨水。通过使用碱液使雨水中的重金属发生沉降,降低雨水硬度,加入聚合硫酸铁和磁种使沉淀具有磁性同时使雨水中的砷发生沉淀,再加入硫酸铝及聚丙酰胺使雨水中的悬浮物发生沉淀,利用磁分离技术实现固液分离,从而达到净化雨水的目的。本方法操作简单,工艺流程时间短,分离效率高。
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公开(公告)号:CN113620467A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110941035.5
申请日:2021-08-17
申请人: 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/16 , C02F103/16
摘要: 本发明公开一种多段去除污酸中氨氮的方法,包括步骤:对硫化处理后的污酸进行石膏处理,得到含有氨氮的石膏后液,并对其进行熟石灰处理,得到的反应后液与除氨氮剂进入到第二预中和槽中反应后进入氧化槽除砷,得到除砷后液并向其中加入除氨氮剂后与熟石灰进入第三预中和槽中进行反应,反应后液依次进入絮凝槽进行絮凝、进入沉淀池进行沉淀后,根据得到的沉淀池出水是否达标选择是否加入除氨氮剂,然后得到的达标出水进入回用水槽,一部分达标出水回流到所述第二预中和槽中,一部分达标出水排放。本发明在现有工艺的基础上,增加除氨氮剂加入点和出水回流工艺,与现有工艺融合较好,改造简单,可以降低除氨氮药剂的投加量,使得出水稳定达标。
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公开(公告)号:CN115558795B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211205907.2
申请日:2022-09-30
申请人: 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
摘要: 本发明公开了一种铜冶炼复杂污酸的处理方法及系统,方法包括步骤:包括步骤:向脱硒后液中加入铁屑,发生置换反应,得到铜沉淀和第一反应后液;对第一反应后液进行压滤处理,得到海绵铜和沉铜后液;将沉铜后液与选矿废水混合,得到低含铜污酸;向低含铜污酸中加入硫化剂,然后进行压滤处理,得到硫化铜渣和硫化脱铜后液;向硫化脱铜后液中加入硫酸和硫化剂,得到硫化砷渣。本发明通过将脱硒后液作为高含铜污酸,增加了铁屑置换沉铜的工艺,可以大幅提高铜冶炼复杂污酸中铜的回收率,同时能够减少硫化剂的使用量;随后将沉铜后液与选矿废水作为低含铜污酸,对低含铜污酸进行两段硫化处理,可以有效提高铜的回收率并降低硫化砷渣的含铜量。
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公开(公告)号:CN115558795A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211205907.2
申请日:2022-09-30
申请人: 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
摘要: 本发明公开了一种铜冶炼复杂污酸的处理方法及系统,方法包括步骤:包括步骤:向脱硒后液中加入铁屑,发生置换反应,得到铜沉淀和第一反应后液;对第一反应后液进行压滤处理,得到海绵铜和沉铜后液;将沉铜后液与选矿废水混合,得到低含铜污酸;向低含铜污酸中加入硫化剂,然后进行压滤处理,得到硫化铜渣和硫化脱铜后液;向硫化脱铜后液中加入硫酸和硫化剂,得到硫化砷渣。本发明通过将脱硒后液作为高含铜污酸,增加了铁屑置换沉铜的工艺,可以大幅提高铜冶炼复杂污酸中铜的回收率,同时能够减少硫化剂的使用量;随后将沉铜后液与选矿废水作为低含铜污酸,对低含铜污酸进行两段硫化处理,可以有效提高铜的回收率并降低硫化砷渣的含铜量。
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公开(公告)号:CN220657431U
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202320887718.1
申请日:2023-04-19
申请人: 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
摘要: 本实用新型公开了一种超声搅拌协同的微压循环反应釜,包括:釜体;反应釜密封盖;循环风机,设置于所述釜体的外部,所述循环风机的一端设置有循环风机吸气口杆,所述循环风机的另一端设置有循环风机排气管;超声波发生器,设置于所述反应釜密封盖的内部,在所述超声波发生器与所述反应釜密封盖之间设置有超声波水冷装置;搅拌装置。本实用新型提供的一种超声搅拌协同的微压循环反应釜,通过釜体的密封及微高压处理,能有效的避免硫化氢气体的逸散问题,避免了因硫化氢逸散产生的环境问题,同时,密闭微高压处理与反应釜气体回流技术的协同作用,使得更多的硫化氢气重新进入溶液,并逐渐发生除砷作用,提高硫化效率的同时,实现废气的高效利用。
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