一种高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的综合回收方法

    公开(公告)号:CN117448586B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311496903.9

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: C22B11/00 C22B15/00 C22B1/10

    摘要: 本发明涉及一种高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的综合回收方法,包括如下步骤:(1)待处理物料高浓度预处理;(2)浮选脱硅砷;(3)含金硫精矿沸腾炉焙烧;(4)焙烧渣超声漂洗降酸除杂;(5)漂洗烧渣炭浸法提取金银;(6)漂洗液多金属回收。本发明通过三级脱砷处理高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿,大幅提升了有价共生金属回收率,其中,金回收率达到85%,银回收率达到76%,铜回收率达到70%,锌回收率达到68%,硫回收率达到99%;优质铁精矿铁品位达到64%、含砷量降至0.08%,铁回收率达到97%左右,有效实现高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的高效综合回收利用,而且该方法也能用于高硅、砷中细、细粒含金硫精矿及金精矿的综合回收处理。

    一种高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的综合回收方法

    公开(公告)号:CN117448586A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311496903.9

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: C22B11/00 C22B15/00 C22B1/10

    摘要: 本发明涉及一种高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的综合回收方法,包括如下步骤:(1)待处理物料高浓度预处理;(2)浮选脱硅砷;(3)含金硫精矿沸腾炉焙烧;(4)焙烧渣超声漂洗降酸除杂;(5)漂洗烧渣炭浸法提取金银;(6)漂洗液多金属回收。本发明通过三级脱砷处理高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿,大幅提升了有价共生金属回收率,其中,金回收率达到85%,银回收率达到76%,铜回收率达到70%,锌回收率达到68%,硫回收率达到99%;优质铁精矿铁品位达到64%、含砷量降至0.08%,铁回收率达到97%左右,有效实现高硅、砷复杂微细粒含金硫精矿的高效综合回收利用,而且该方法也能用于高硅、砷中细、细粒含金硫精矿及金精矿的综合回收处理。

    一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素方法

    公开(公告)号:CN113088702A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110354467.6

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明涉及一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素方法,所属化学选矿领域,包括以下步骤:(1)测定酸性废液铜、锌、铁、砷、硫酸根含量及酸度;(2)添加碳酸钙或石灰,浓缩、过滤获得石膏产品及酸性液;(3)添加氧化剂,然后添加氢氧化钠溶液,浆液反应终了pH=2.7~3.7,浓缩、过滤获得含砷铁精矿与含铜锌滤液;(4)添加砷沉淀剂,反应进行30分钟后,浓缩、过滤获得铜锌精矿与含酸废液;(5)调整矿浆浓度为50%,添加氢氧化钠溶液,然后过滤、洗涤,获得铁精矿与含砷酸根碱液;(6)添加硫酸,将溶液调整至pH=1,再缓慢添加砷沉淀剂,然后浓缩、过滤,获得砷精矿和含酸废液。本发明能够对含砷废水进行处理,对其中的有价元素回收利用。

    一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素方法

    公开(公告)号:CN113088702B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110354467.6

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明涉及一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素方法,所属化学选矿领域,包括以下步骤:(1)测定酸性废液铜、锌、铁、砷、硫酸根含量及酸度;(2)添加碳酸钙或石灰,浓缩、过滤获得石膏产品及酸性液;(3)添加氧化剂,然后添加氢氧化钠溶液,浆液反应终了pH=2.7~3.7,浓缩、过滤获得含砷铁精矿与含铜锌滤液;(4)添加砷沉淀剂,反应进行30分钟后,浓缩、过滤获得铜锌精矿与含酸废液;(5)调整矿浆浓度为50%,添加氢氧化钠溶液,然后过滤、洗涤,获得铁精矿与含砷酸根碱液;(6)添加硫酸,将溶液调整至pH=1,再缓慢添加砷沉淀剂,然后浓缩、过滤,获得砷精矿和含酸废液。本发明能够对含砷废水进行处理,对其中的有价元素回收利用。

    一种基于隔膜电解精炼生产高纯金的方法

    公开(公告)号:CN118756249A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410831884.9

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: C25C1/20 C25C7/06

    摘要: 本发明提供涉及黄金提纯技术领域,公开了一种基于隔膜电解精炼生产高纯金的方法,包括如下操作步骤:S1、作业前,将黄金溶解槽A、贱金属还原槽B、黄金溶解槽C、和黄金还原槽D、电流平衡槽E、黄金还原槽F之间用隔膜填装隔开。本发明方法巧妙的采用隔膜将槽体分开,将金溶解和金析出过程分开,无需配贵液,大大减少了金积压,同时贱金属离子通过隔膜进入贱金属还原槽,进一步提高高纯金稳定性,整个过程不产生硫化氢、氮氧化物、二氧化硫等有毒有害气体,同时无废水、废渣产生,降低三废带来的安全环保风险,通过金溶解和电积析出过程采用PLC控制,设置相应参数可实现自动化生产,无需人工干预,自动化程度高,劳动强度小。

    一种基于非对称电解槽的银电解工艺

    公开(公告)号:CN118792704A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410821413.X

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: C25C5/02

    摘要: 本发明涉及贵金属冶金技术领域,公开了一种基于非对称电解槽的银电解工艺,包括用于该工艺的非对称电解槽,所述非对称电解槽包括电解槽体,所述电解槽体的两侧分别设置有阳极槽耳和阴极槽耳,所述阴极槽耳的高度低于阳极槽耳的高度,所述阳极槽耳和阴极槽耳的上表面分别设置有阳极铜排和阴极铜排,所述阴极铜排与阴极槽耳之间设置有绝缘隔热材料层。本发明旨在采用投资成本更小,更为简便的方法解决阴极铜排高温容易出现的烧槽问题,通过非对称槽耳结构的银电解槽,结合新型绝缘隔热材料的运用,阻断了阴极铜排与阴极槽耳之间的热量传递,避免阴极高温导致阴极槽耳烧损情况的发生。

    一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素系统

    公开(公告)号:CN214612692U

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202120666076.3

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明涉及一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素系统,所属化学选矿或湿法冶金领域,硫酸根回收搅拌桶与石膏浓密机连接,溢流口与铁砷预富集搅拌桶连接,溢流口与铁砷粗精矿浓密机连接,溢流口与提铜搅拌桶连接,溢流口与铜精矿浓密机连接;石膏浓密机浓液出口与1#压滤机连接,1#压滤机液体出口与铁砷预富集搅拌桶连接;铁砷粗精矿浓密机浓液出口与2#压滤机连接,2#压滤机液体出口与提铜搅拌桶连接;铜精矿浓密机浓液出口与3#压滤机连接,3#压滤机液体出口为废酸液。本实用新型提供一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素系统,能够对含砷废水进行处理,对其中的有价元素回收利用。

    电解装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203653719U

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201320738887.5

    申请日:2013-11-20

    IPC分类号: C25C7/00 C25C1/20

    摘要: 本实用新型提出一种电解装置。该电解装置包括:电解单元,所述电解单元包括电解槽和位于所述电解槽的下面与所述电解槽连通的低位槽;冷却单元;和具有热流体通道和冷流体通道的间壁式换热器,所述热流体通道的进口端与所述低位槽连通且所述热流体通道的出口端与所述电解槽连通,所述冷流体通道的进口端与所述冷却单元的输出端相连且所述冷流体通道的出口端与所述冷却单元的输入端相连。根据本实用新型实施例的电解装置,设有间壁式换热器,低位槽中高温的电解液在间壁式换热器内与冷却单元的冷却液进行换热降温,可以有效降低电解液的温度,保证了电解装置正常稳定运行。

    电解装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205258636U

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201521007139.5

    申请日:2015-12-07

    IPC分类号: C25C5/02 C25C7/00

    摘要: 本实用新型公开了一种电解装置,包括电解槽、拼装阳极单元、阳极滤袋和阴极单元。电解槽的内部注入有电解液,电解槽的上方设有导电棒;拼装阳极单元设在电解槽内且与导电棒相连,拼装阳极单元包括主阳极板和残极板;拼装阳极单元设在阳极滤袋内以使主阳极板和残极板接触设置;阴极单元设在电解槽内且与电解槽的槽壁相连。根据本实用新型的电解装置,将拼装阳极单元设在阳极滤袋内使主阳极板与残极板保持接触,由此在电解时可以使残极板上有电流通过以进行电解提纯,从而可以提高残极板的利用率,有效降低电解残极率,同时可以降低生产成本和劳动强度,且该电解装置结构简单。