-
公开(公告)号:CN103290223A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310204476.2
申请日:2013-05-28
申请人: 北京矿冶研究总院
IPC分类号: C22B7/00
CPC分类号: Y02P10/218 , Y02P10/224 , Y02P10/23 , Y02P10/234
摘要: 本发明公开了一种废催化剂多金属综合回收的方法。首先对废催化剂进行稀硫酸预浸、磨细,预浸渣采用浓硫酸熟化,熟化料用水或者预浸液浸出,整个选择性提钒过程中,钒的浸出率大于85%,而铝的浸出率低于10%。提钒后渣经过通过配入合适的熔剂进行火法熔炼,实现了镍、钴、钼等有价金属与铝、硅等杂质的分离。通过加压酸浸可以进一步分离火法熔炼锍相中的镍钴与钼,钼可以通过氨浸回收。该工艺首先采用选择性浸出法回收了钒,避免了钒、铝分离,火法熔炼过程中充分利用了废催化剂中残留的有机物的热值,节约了能源消耗,并避免了传统工艺中对铝的浸出,节省了浸出剂消耗。
-
公开(公告)号:CN102851489A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210316797.7
申请日:2012-08-30
申请人: 北京矿冶研究总院 , 江苏华海材料科技有限公司
发明人: 王成彦 , 黄良兴 , 王云 , 杨琦 , 尹飞 , 绳广生 , 阮书锋 , 马保中 , 陈永强 , 杨永强 , 揭晓武 , 杨卜 , 张永禄 , 邢鹏 , 郜伟 , 李强 , 杨玮娇 , 居中军 , 刘杰
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种综合回收褐铁型红土镍矿中有价金属的方法,首先将褐铁型红土镍矿原矿配成矿浆,然后用目数为30~200目的筛网进行筛析分离,得到3种不同粒度的镍矿,之后根据根据原矿中各矿物颗粒大小不同的物理特性,将3种矿中铁、硅、镁、铬、钴和镍进行不同程度的分离和富集,之后针对3种矿不同的特性选择三种不同却又耦合的处理工艺对矿中的有价金属镍、钴、铁和铬进行综合回收。为储量丰富但一直未实现其综合经济价值的褐铁型红土镍矿提供了一种新的工艺思路。
-
公开(公告)号:CN102676796A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210161056.6
申请日:2012-05-23
申请人: 北京矿冶研究总院
摘要: 一种钒钛磁铁矿的处理方法,涉及一种钒钛磁铁矿经沸腾焙烧磁选制备铁粉和钛精矿的方法。其特征在于其处理过程的步骤依次包括:(1)将钒钛磁铁矿原矿破碎磨矿;(2)粉料干燥预热;(3)热矿沸腾炉还原焙烧;(4)焙砂水淬后球磨;(5)磁选得到铁粉和钛精矿。本发明的方法,采用两段炉处理工艺,干燥预热段及还原焙烧段,与传统方法比较,工艺流程短,避免原矿压块或者造球处理及焙烧过程烧结,挂壁,增强了操作稳定性,同时提高了金属富集率,全流程选出率:精矿铁选出率90~96%,钒选出率~55%,尾矿钛选出率~95%。
-
公开(公告)号:CN102345018A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110326990.4
申请日:2011-10-25
申请人: 北京矿冶研究总院
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明公开了一种处理中铁或高铁氧化镍矿的方法,包括中铁或高铁氧化镍矿破磨,处理后矿加入硫酸熟化焙烧,熟化料直接常压低温水浸,浸出矿浆浓密分离,浸出渣多级逆流洗涤,洗后渣金属化焙烧,焙砂水淬、球磨和磁选,浸出液提纯镍钴等工序。采用本发明处理中铁氧化镍矿,所得铁精矿含铁大于60%,含硫则小于0.1%,铁回收率大于90%;处理高铁氧化镍矿,所得铁精矿含铁大于70%,含硫则小于0.1%,铁回收率大于95%,处理两种矿镍浸出率均可达75%以上,钴浸出率均可达85%以上。本发明为综合利用中铁或高铁氧化镍矿中的有价元素铁、镍和钴提供了一种新的工艺思路,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102321824A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110309215.8
申请日:2011-10-13
申请人: 北京矿冶研究总院
CPC分类号: Y02P10/22 , Y02P10/224 , Y02P10/234
摘要: 一种钴白合金脱硅的方法,涉及一种用高硅钴白合金为原料制备电铜、高纯钴盐的工艺的方法。其特征在于其脱硅过程的步骤依次包括:(1)将钴白合金熔化;(2)加入脱硅剂反应;(3)再加入造渣剂造渣;(4)将造渣从熔体中分离;(5)将分离渣后的熔体雾化成合金粉末,用于回收镍钴铜。本发明的一种钴白合金脱硅的方法,造渣剂易于得到,价格便宜;脱硅剂可以是废氧化钴、废氧化铜、废钴酸锂、粗制氢氧化高钴等,有利于原料的综合回收;脱硅后的合金直接进行雾化制粉;脱硅后的合金,可以稳定生产出含硅2%以下的合金粉末。由于含硅小于3%,可采用常规的浸出方式回收钴、铜,后续处理容易,操作简便,金属回收率高,应用前景好。
-
公开(公告)号:CN101956081A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010284932.5
申请日:2010-09-10
申请人: 平安鑫海资源开发有限公司 , 北京矿冶研究总院
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明公开了一种从低品位红土镍矿中强化氨浸取镍钴的工艺,其特征在于工艺由以下步骤:a)从矿山开采出的铁质镍红土矿,经过筛分,采用焙烧还原,使红土镍矿中镍、钴和铁的氧化物选择性还原为金属镍、钴和四氧化三铁。b)将矿浆加浸出剂调整,控制矿浆液固重量比4∶1~5∶1;矿浆直接加入浸出罐并通入空气进行有价金属;c)将浸出液浓密分离,上清液一段过滤得成品液送萃取分离,一段浸渣加碳氨溶液并通入空气进行二段浸出;d)对二段浸出液浓密分离,二段上清返回系统循环,二段浸出渣送磁选工序尾矿处理;e)通过浸出液部分循环对浸出液进行调配,使浸出液中镍离子浓度达到0.8~4.5g/L,得含有镍钴的矿物成品液。
-
公开(公告)号:CN113354164B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110910924.5
申请日:2021-08-10
申请人: 北京矿冶研究总院
IPC分类号: C02F9/06 , C25C1/22 , C22B30/02 , C22B7/00 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/12
摘要: 本发明提供了一种酸性湿法炼锑溶液的综合处理方法,涉及杂质金属纯化方法技术领域,所述处理方法首先使用电解的方法将酸性湿法炼锑溶液中的锑进行回收;随后将溶液中残留的锑元素以氯氧锑沉淀的形式分离出来,然后依次采用硫化、中和的方法将溶液中的铅镉、铁作为杂质元素梯次分离出来;同时对分离杂质元素后的溶液进行了脱钙处理;最后将前期得到的氯氧锑沉淀溶解于脱钙后液中得到溶液A,所述溶液A作为电解的阳极溶液回用于本申请电解过程中,进而使本申请酸性湿法炼锑溶液的综合处理方法实现了闭环处理的技术效果,整个工艺流程无废液产生,在梯次提取锑金属和杂质金属元素的同时,溶液中氯根得到了充分的回用。
-
公开(公告)号:CN113354164A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110910924.5
申请日:2021-08-10
申请人: 北京矿冶研究总院
IPC分类号: C02F9/06 , C25C1/22 , C22B30/02 , C22B7/00 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/12
摘要: 本发明提供了一种酸性湿法炼锑溶液的综合处理方法,涉及杂质金属纯化方法技术领域,所述处理方法首先使用电解的方法将酸性湿法炼锑溶液中的锑进行回收;随后将溶液中残留的锑元素以氯氧锑沉淀的形式分离出来,然后依次采用硫化、中和的方法将溶液中的铅镉、铁作为杂质元素梯次分离出来;同时对分离杂质元素后的溶液进行了脱钙处理;最后将前期得到的氯氧锑沉淀溶解于脱钙后液中得到溶液A,所述溶液A作为电解的阳极溶液回用于本申请电解过程中,进而使本申请酸性湿法炼锑溶液的综合处理方法实现了闭环处理的技术效果,整个工艺流程无废液产生,在梯次提取锑金属和杂质金属元素的同时,溶液中氯根得到了充分的回用。
-
公开(公告)号:CN106498165A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610920734.0
申请日:2016-10-21
申请人: 北京矿冶研究总院
CPC分类号: C22B7/001 , C22B7/006 , C22B23/026 , C22B23/0453 , C22B34/225
摘要: 本发明公开了一种从废FCC催化剂中熔融氯化挥发回收镍、钒的方法,包括:向废FCC催化剂中添加氯化剂、还原剂和造渣剂,并混合均匀,得到待熔炼混合物料;采用熔炼炉对所述待熔炼混合物料进行熔融氯化,熔炼温度为1250~1700℃,熔炼时间为30~300分钟,从而得到含有镍、钒氯化物的烟气;将含有镍、钒氯化物的烟气通入烟气洗涤系统进行烟气洗涤除雾,从而得到富含镍、钒的溶液;采用溶剂萃取法对所述富含镍、钒的溶液进镍钒分离,从而得到五氧化二钒和氯化镍。本发明不仅能够大幅提升镍和钒的回收率,而且工艺简单、流程短、操作灵活、再生利用率高、地域适应性强,产生的废水、废气和炉渣均无毒害性,对环境影响小。
-
公开(公告)号:CN104561558A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510025970.1
申请日:2015-01-19
申请人: 北京矿冶研究总院
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种含硒汞酸泥的处理方法,首先将含硒汞酸泥加入氯化钠或氯化钙溶液中,过滤分离得到浸铅液和浸铅渣;在所得到的浸铅液中加入氢氧化钠或氧化钙中和剂,过滤后得到氢氧化铅渣及中和后液,所述氢氧化铅渣返回铅冶炼系统回收铅;将浸铅渣加入盐酸中,缓慢加入氧化剂,过滤分离后得到浸汞渣及浸汞液;将所述浸汞液加入中和剂沉淀汞,过滤分离后得到氧化汞及含硒溶液,将氧化汞加入稀释后的还原剂溶液中,将汞还原后蒸馏提纯得到金属汞,在含硒溶液中加入还原剂,过滤后得到粗硒及还原后液。该处理方法工艺简单、设备投资少、无污染、经济效益好,在实现回收硒和汞的同时,还能回收铅。
-
-
-
-
-
-
-
-
-