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公开(公告)号:CN102851490B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210317007.7
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
IPC分类号: C22B1/10
摘要: 本发明公开了一种流态化还原焙烧氧化镍矿制备优质焙砂的方法,首先将镍矿进行破磨,要求破磨后粒径小于74μm的比例大于70%,然后进行干燥脱水,脱水后矿含水不超过10%;然后将得到的干矿在第一段沸腾炉中加热,加热温度为750℃以上;之后加热后的矿在还原气氛下进行流态化循环焙烧(80%以上的物料强制循环回炉);最后得到的被选择性还原后的矿进行快速水淬,水淬后液固分离,得到优质焙砂,为后续高效浸出分离有价金属镍、钴和铁奠定基础,为储量丰富但一直未实现其综合经济价值的氧化镍矿还原焙烧-常压氨浸工艺提供了一种新的还原焙烧工艺思路。
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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。
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公开(公告)号:CN102851489B
公开(公告)日:2014-03-26
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。
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公开(公告)号:CN102851490A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210317007.7
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
IPC分类号: C22B1/10
摘要: 本发明公开了一种流态化还原焙烧氧化镍矿制备优质焙砂的方法,首先将镍矿进行破磨,要求破磨后粒径小于74μm的比例大于70%,然后进行干燥脱水,脱水后矿含水不超过10%;然后将得到的干矿在第一段沸腾炉中加热,加热温度为750℃以上;之后加热后的矿在还原气氛下进行流态化循环焙烧(80%以上的物料强制循环回炉);最后得到的被选择性还原后的矿进行快速水淬,水淬后液固分离,得到优质焙砂,为后续高效浸出分离有价金属镍、钴和铁奠定基础,为储量丰富但一直未实现其综合经济价值的氧化镍矿还原焙烧-常压氨浸工艺提供了一种新的还原焙烧工艺思路。
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公开(公告)号:CN104561558B
公开(公告)日:2017-08-04
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。
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公开(公告)号:CN104609473A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410785781.X
申请日:2014-12-18
IPC分类号: C01G37/08
摘要: 一种磷酸铬制备碱式硫酸铬的方法,涉及含铬物料由磷酸铬制备碱式硫酸铬,特别是混合电镀污泥、磷铬渣中的铬提取分离得到磷酸铬后,再延伸制备碱式硫酸铬的方法。其特征在于其工艺过程依次包括以下步骤:(1)将磷酸铬原料加水进行调浆;(2)添加还原剂进行还原处理;(3)加入碱液进行脱除磷酸根反应;(4)过滤得到氢氧化铬和碱液;(5)将氢氧化铬用硫酸复溶;(6)在复溶液中加入NaOH碱液调整溶液pH,陈化得碱式硫酸铬溶液;(7)进行蒸发结晶制得碱式硫酸铬。本发明的方法工艺简单、流程短、环境友好的铬高值化利用的湿法冶金技术,适合应用于电镀污泥、磷铬渣等废渣泥中磷酸铬的资源化利用领域。
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公开(公告)号:CN103757439A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410026152.9
申请日:2014-01-20
申请人: 北京矿冶研究总院
摘要: 本发明公开了一种从含锑铅复杂硫化矿中回收锑、铅的方法,属于湿法冶金技术领域,所述方法包括:将所述含锑铅复杂硫化矿浆化处理获得矿浆,再将所述矿浆在盐酸—氯化铵介质中通过矿浆电解法分离出金属锑,再将浸出矿浆通过固液分离获得浸出液和浸出渣;采用所述金属锑将所述浸出液中的金属银置换出,获得金属银和含锑溶液;采用氯化钙溶液溶解浸出所述浸出渣并通过固液分离后获得硫渣和含铅溶液;采用金属铁将所述含铅溶液中的金属铅置换出,获得金属铅和含铁溶液。本发明提供了一种从含锑铅复杂硫化矿中综合回收锑铅的工艺,是实现含锑铅复杂硫化矿资源清洁、高效综合利用的办法。
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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。
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公开(公告)号:CN102965497A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210528831.7
申请日:2012-12-11
申请人: 北京矿冶研究总院
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 一种湿法冶金反应器的给料搅拌装置,涉及一种用于湿法冶炼,尤指一种湿法冶金中浸出、中和、沉淀和结晶的反应器的给料搅拌装置结构的改进。其结构包括搅拌轴和安装在搅拌轴上的搅拌桨,其特征在于:所述的搅拌轴为一空心旋转轴,旋转轴的上端开有进料口,在旋转轴上设有搅装桨的位置开有出料孔;所述的搅拌浆上设有与搅拌轴出料孔相通的进料通孔,在搅拌浆桨叶上设有出料孔。本发明的装置,能有效的使气体和/或液体均匀加入反应体系中,提高利用率,便于控制加入量,减少损失。
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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%。
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