一种赤泥酸处理除碱的方法

    公开(公告)号:CN109052430B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810853005.7

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种赤泥酸处理除碱的方法,包括如下步骤:1)将赤泥、氯化钙加入盐酸中浸出获得浸出液和浸出渣;2)向步骤1)中的浸出液中加入碳酸钠、活性炭及树脂的混合物,固液分离,获得含氯化钠的滤液,3)将步骤2)中含氯化钠的滤液浓缩后,经双极膜电渗析获得氢氧化钠和盐酸,所得盐酸返回步骤1)作为浸出剂使用,氢氧化钠返回到拜耳法工艺作为处理铝土矿的原料。该方法工艺简单,成本低,不仅回收了赤泥中的钠,且浸出滤渣经过深度除碱,可直接用于建筑材料的原料,同时盐酸回收继续用于赤泥的浸出剂,整个过程实现零排放,资源循环利用,为赤泥的综合利用开辟了新的适合产业化的路线。

    一种赤泥酸处理除碱的方法

    公开(公告)号:CN109052430A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810853005.7

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种赤泥酸处理除碱的方法,包括如下步骤:1)将赤泥、氯化钙加入盐酸中浸出获得浸出液和浸出渣;2)向步骤1)中的浸出液中加入碳酸钠、活性炭及树脂的混合物,固液分离,获得含氯化钠的滤液,3)将步骤2)中含氯化钠的滤液浓缩后,经双极膜电渗析获得氢氧化钠和盐酸,所得盐酸返回步骤1)作为浸出剂使用,氢氧化钠返回到拜耳法工艺作为处理铝土矿的原料。该方法工艺简单,成本低,不仅回收了赤泥中的钠,且浸出滤渣经过深度除碱,可直接用于建筑材料的原料,同时盐酸回收继续用于赤泥的浸出剂,整个过程实现零排放,资源循环利用,为赤泥的综合利用开辟了新的适合产业化的路线。

    一种拜耳法赤泥还原焙烧提铁的方法

    公开(公告)号:CN108950180A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810662569.2

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种拜耳法赤泥还原焙烧提铁的方法,在赤泥中添加含氯化物作为离析剂、含钠化合物作为促进剂、含铁化合物作为成核剂、含钙类化合物作固硫剂和碳质还原剂,按照赤泥的质量计,含氯化物的添加剂量为3‑10wt%,含钠化合物的添加用量为5‑15%,含铁化合物的添加用量为3‑8%,含钙化合物添加用量为5‑12%,碳质还原剂添加用量为5‑15%。本发明采用还原焙烧赤泥的方法,使赤泥里面的铁还原成低价有磁性的物质,并在成核剂的作用下聚集在一起形成大颗粒的晶粒,经弱磁选出。该方法能显著地提高赤泥还原焙烧中的金属转化率和离析效果,从而达到了提高铁回收率或品位的效果。

    一种粗粒锂辉石强化浮选捕收剂及应用

    公开(公告)号:CN115213019A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110420554.7

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及矿物浮选技术领域,具体涉及一种粗粒锂辉石强化浮选捕收剂及应用。该捕收剂包括特定含量的碳酸钠、脂肪酸、甜菜碱系列表面活性剂、中性油和松油醇或甲基异丁基甲醇。本发明还提供了此捕收剂的应用,其重点针对伟晶岩型粗粒锂辉石矿的强化浮选。其关键在于锂辉石原矿的磨矿细度仅需‑0.074mm占45%–70%,原矿矿浆经过磁选脱除磁性脉石矿物后,采用上述捕收剂进行一次粗选、一次精选和一次扫选,获得锂辉石精矿产品。采用上述工艺配合本发明的捕收剂,在原矿入选Li2O品位为0.8%–1.8%时,锂辉石精矿品位可达5.8%–6.5%,回收率为80%–90%。本发明不仅大大降低锂辉石矿的磨矿负荷及成本,而且能够简化工艺流程,提高选别效率。

    一种锌湿法冶炼除铜剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN111549223B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010580246.6

    申请日:2020-06-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种锌湿法冶炼除铜剂及其应用方法,属于溶液除铜技术领域。所述除铜剂所述除铜剂中含有活化的硫化锌;所述活化的硫化锌为制备好,且储存时间小于等于4天的硫化锌。其应用为:将所述除铜剂加入到含铜的锌冶炼浸出液中,搅拌反应,反应后过滤。采用本发明所设计的除铜剂用于除去锌湿法冶炼浸出液中的铜,铜的去除率可达99%以上、同时锌的损失率小于1%。本发明组分设计合理,应用工艺简单可控,所得效果优良,便于大规模的工业化应用。

    一种拜耳法赤泥酸处理除碱回收钠的方法

    公开(公告)号:CN108975364B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201810853002.3

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种拜耳法赤泥酸处理除碱回收钠的方法,包括如下步骤:将赤泥、石膏、浓硫酸混合获得混合物,在混合物中加入水获得混合浆液,混合浆液进行浸出反应,固液分离,获得浸出液和浸出渣,在浸出液中加入石灰反应,固液分离,获得硫酸钙和滤液;所得硫酸钙返回用于赤泥浸出,而所得滤液为氢氧化钠溶液,返回拜耳法工艺作为提取铝的原料液。整个工艺过程,实现资源循环利用。所得浸出渣可直接制成土壤硅肥或者用于作为生产水泥的原料,实现零排放。

    重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器及控制方法

    公开(公告)号:CN112110510A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010769372.6

    申请日:2020-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器及控制方法,重金属离子矿化净水器共由三部分构成,净化水部分、反冲洗部分、监控部分,净化水部分主体由滤料柱、阴离子交换柱、金属离子超强矿化柱和水质软化柱组成,并由管道相连接,最后得到纯净水供人饮用;反冲洗部分则利用反冲洗剂通过滤柱将材料洗涤,冲洗后的废水直接流入下水道;监控部分由重金属离子浓度监控装置和相应的电磁阀控制,并能够将信息实时反馈至相关联的手机APP上。该净水器将净水和自动化控制有机结合,可高效、低成本地应用于水质净化;且利用该装置处理原水过程简单、操作方便,同时能在线对净水器进行监测和操控,成本较低,满足市场需求。

    一种锌湿法冶炼除铜剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN111549223A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010580246.6

    申请日:2020-06-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种锌湿法冶炼除铜剂及其应用方法,属于溶液除铜技术领域。所述除铜剂所述除铜剂中含有活化的硫化锌;所述活化的硫化锌为制备好,且储存时间小于等于4天的硫化锌。其应用为:将所述除铜剂加入到含铜的锌冶炼浸出液中,搅拌反应,反应后过滤。采用本发明所设计的除铜剂用于除去锌湿法冶炼浸出液中的铜,铜的去除率可达99%以上、同时锌的损失率小于1%。本发明组分设计合理,应用工艺简单可控,所得效果优良,便于大规模的工业化应用。

    一种赤泥中综合回收钠、铝、铁的方法

    公开(公告)号:CN108950212A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810658743.6

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C22B7/008 C22B1/02

    Abstract: 本发明公开了一种赤泥中综合回收钠、铝、铁的方法;将赤泥与添加剂混合获得混合生料,混合生料经焙烧,获得熟料,熟料加入碱性调整液中浸出,固液分离,获得含铝、钠的浸出液以及磁性浸出渣;所述添加剂包含钙系添加剂、镁系添加剂和钠系添加剂组成的混合添加剂;本发明的技术方案,无需加入还原剂,而是利用镁系添加剂将赤铁矿或针铁矿转化为具有强磁性的镁铁矿进入浸出渣中,再通过磁选分离得到铁精矿产品,在上述技术方案中,避免了目前回收铁过程中的气氛控制过程及大量污染性气氛的产生。本发明中,铝回收率85%,钠回收率92%以上,最终残渣中钠含量降至1%以下,铁精矿铁品位50%~55%,回收率70%左右。

    一种重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器

    公开(公告)号:CN213738697U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202021588682.X

    申请日:2020-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器,重金属离子矿化净水器共由三部分构成,净化水部分、反冲洗部分、监控部分,净化水部分主体由滤料柱、阴离子交换柱、金属离子超强矿化柱和水质软化柱组成,并由管道相连接,最后得到纯净水供人饮用;反冲洗部分则利用反冲洗剂通过滤柱将材料洗涤,冲洗后的废水直接流入下水道;监控部分由重金属离子浓度监控装置和相应的电磁阀控制,并能够将信息实时反馈至相关联的手机APP上。该净水器将净水和自动化控制有机结合,可高效、低成本地应用于水质净化;且利用该装置处理原水过程简单、操作方便,同时能在线对净水器进行监测和操控,成本较低,满足市场需求。

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