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公开(公告)号:CN106834710A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611191390.0
申请日:2016-12-21
申请人: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明涉及一种从含砷烟尘综合回收有价金属及砷资源化利用的方法,包括以下步骤:常压水浸;浸出液选择性还原净化;浸出渣洗涤;洗渣回收有价金属。本发明提供的方法通过常压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除,使砷进入浸出液中,通过对浸出液净化除杂的方式,将铅、锡等杂质除去,而净化后液用于湿法炼锌中硫酸锌溶液砷盐净化,从而实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题。特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106834715A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611192173.3
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学 , 株洲冶炼集团股份有限公司
IPC分类号: C22B7/02 , C22B13/02 , C22B13/00 , C22B30/02 , C22B30/06 , C22B30/04 , A62D3/33 , A62D101/43
CPC分类号: C22B7/02 , A62D3/33 , A62D2101/43 , C22B7/001 , C22B7/008 , C22B13/025 , C22B13/045 , C22B30/02 , C22B30/04 , C22B30/06
摘要: 本发明涉及一种含砷物料的综合利用方法,包括从含有砷锑铅的冶炼烟尘综合回收砷、锑、铅、铋等有价金属的生产,减少砷在系统累积并使其无害化。本发明提供的方法通过常压碱浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,使各有价元素得到回收利用。此方法将砷从烟尘中脱除,使砷进入浸出液中,通过对浸出液净化除杂的方式,将锑、铅、锡等杂质以沉淀形式析出。而净化后液用于湿法炼锌中硫酸锌溶液砷盐净化,净化渣送铅冶炼,从而实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106834715B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201611192173.3
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学 , 株洲冶炼集团股份有限公司
IPC分类号: C22B7/02 , C22B13/02 , C22B13/00 , C22B30/02 , C22B30/06 , C22B30/04 , A62D3/33 , A62D101/43
摘要: 本发明涉及一种含砷物料的综合利用方法,包括从含有砷锑铅的冶炼烟尘综合回收砷、锑、铅、铋等有价金属的生产,减少砷在系统累积并使其无害化。本发明提供的方法通过常压碱浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,使各有价元素得到回收利用。此方法将砷从烟尘中脱除,使砷进入浸出液中,通过对浸出液净化除杂的方式,将锑、铅、锡等杂质以沉淀形式析出。而净化后液用于湿法炼锌中硫酸锌溶液砷盐净化,净化渣送铅冶炼,从而实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106834710B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201611191390.0
申请日:2016-12-21
申请人: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明涉及一种从含砷烟尘综合回收有价金属及砷资源化利用的方法,包括以下步骤:常压水浸;浸出液选择性还原净化;浸出渣洗涤;洗渣回收有价金属。本发明提供的方法通过常压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除,使砷进入浸出液中,通过对浸出液净化除杂的方式,将铅、锡等杂质除去,而净化后液用于湿法炼锌中硫酸锌溶液砷盐净化,从而实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题。特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106823233B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201611190920.X
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
IPC分类号: A62D3/33 , A62D101/40
摘要: 本发明涉及一种分布结晶法制备高稳定性固砷矿物的方法,将含高砷溶液脱砷并将其固化,使含砷溶液得到无害化处理。本发明将含砷溶液中的三价砷经催化氧化为五价砷后,氧化后液采用石灰沉砷法‑分布结晶法合成高稳定的固砷矿物,可直接堆存。先通过石灰沉砷法获得砷酸钙,再采用分布结晶法将砷酸钙转变为高稳定性的固砷矿物,毒性浸出符合GB5085.3‑2007(固体废物鉴别标准‑浸出毒性鉴别)规定。本发明工艺流程短,沉砷效果好,沉砷后液可直接排放,合成的固砷矿物稳定性高,可在宽pH值范围2~11及强还原性条件下稳定堆存。
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公开(公告)号:CN106756059B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201611193922.4
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种从含砷烟尘回收有价金属及沉淀转化法合成固砷矿物的方法,包括以下步骤:常压水浸;浸出液催化氧化;氧化后液固砷;浸出渣洗涤;洗渣回收有价金属。本发明提供的方法通过常压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液经催化氧化工序,As3+氧化成As5+,氧化后液经沉砷工序和沉淀转化工序合成高稳定性固砷矿物,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,使各有价元素得到回收利用。此方法将砷从烟尘中脱除并固化,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题。特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106834720B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611193913.5
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
摘要: 本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种含砷烟尘综合处理及调控生长法合成固砷矿物的方法,该方法依次包括氧压水浸、浸出液固砷、浸出渣洗涤和洗渣回收有价金属四个步骤,该方法通过氧压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液中的砷经调控生长法合成高稳定性固砷矿物,然后采用堆存的方式固化固砷矿物。浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除并合成稳定的固砷矿物,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106834719B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611193879.1
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种从含砷烟尘中回收有价金属及砷安全处置的方法,包括氧压水浸、浸出液固砷、水泥固化、浸出渣洗涤和洗渣回收有价金属5个步骤。通过氧压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液经石灰沉砷法合成稳定的固砷矿物,然后采用水泥固化的方式固化固砷矿物。浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除并合成稳定的固砷矿物,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106756057B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201611191053.1
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种从含砷烟尘回收有价金属及砷无害化处置的方法,包括以下步骤:常压水浸;浸出液催化氧化;氧化后液固砷;浸出渣洗涤;洗渣回收有价金属。本发明提供的方法通过常压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液中三价砷经催化氧化为五价砷,氧化后液中的砷合成稳定的固砷矿物,然后采用堆存或水泥固化的方式固化固砷矿物,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除,而使锑、铅、铋等尽可能留在脱砷渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程中产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN106823235B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201611195715.2
申请日:2016-12-21
申请人: 中南大学
IPC分类号: A62D3/33 , A62D101/40
摘要: 本发明涉及一种调控生长法制备高稳定性固砷矿物的方法,包括将含高砷溶液脱砷并将其固化,使含砷溶液得到无害化处理。本发明将含砷溶液中的三价砷经催化氧化为五价砷后,氧化后液采用石灰沉砷法‑调控生长法合成高稳定的固砷矿物,可直接堆存。先通过石灰沉砷法获得砷酸钙,再采用调控生长法将砷酸钙转变为高稳定性的固砷矿物,毒性浸出符合GB5085.3‑2007(固体废物鉴别标准‑浸出毒性鉴别)规定。本发明工艺流程短,沉砷效果好,沉砷后液可直接排放,合成的固砷矿物稳定性高,可在宽pH值范围2~11及强还原性条件下稳定堆存。
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