一种强化飞灰氯盐水浸的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115138669A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210982335.2

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: B09B3/70 B09B101/30

    摘要: 本发明公开了一种强化飞灰氯盐水浸的方法,属于固体废弃物处理与处置技术领域。具体是将磁化预处理技术与飞灰水浸工艺结合,通过调控磁化时间、电流频率、线圈匝数、波形等磁化参数,实现飞灰氯盐的高效去除。本发明具有操作环境友好,工艺流程短,水浸效率高、且耗时短等优势。在磁化水体系中常温(25℃)条件下,飞灰中氯盐去除率可达90.05%,比相同常规水浸的条件下,飞灰中氯盐去除率为82.30%,氯盐去除率提高了7.75%。由此可见,磁化水对飞灰中氯盐的去除具有明显效果。

    一种强化铬渣在光照环境下稳定性的方法

    公开(公告)号:CN118122758A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410482083.6

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明公开了一种强化铬渣在光照环境下稳定性的方法,属于铬渣的污染治理领域。具体是对铬渣进行水热处理,在水热过程中添加二价铁离子,以促进铬铁氢氧化物的晶体生长过程。待反应结束后,收集反应釜中的沉淀物,即为固化处理后的铬渣。研究结果显示,经固化处理后的铬渣在光照激发下的Cr(VI)溶出速率由0.2mg/L/h下降至0.02mg/L/h,极大地提升了铬渣在日照环境下的长期稳定性。本方法首创性地提出通过水热处理工艺提升铬渣在光照环境下的稳定性,且该方法操作简单、成本低、处理效果明显,具有良好的推广和应用前景。

    一种从电镀污泥中选择性回收铜、镍的方法

    公开(公告)号:CN114959303B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210758643.7

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: C22B23/00 C22B7/00 C22B15/00

    摘要: 本发明公开了一种从电镀污泥中选择性回收铜、镍的方法,属于电镀污泥的资源综合利用领域。具体是将含铜电镀污泥加入高温高压反应釜中,待搅拌均匀后再加入适量硫磺,使硫磺自然漂浮于溶液表面,反应结束后对反应液进行离心,所得上清液即为含镍离子的浸出液,对底层沉淀进行浮选作业,收集所得浮选精矿即为铜精矿。本发明操作非常简单,浸出液中镍含量为0.31g/L,回收率可达99.14%,浮选铜精矿中铜品位为43.12%,可达到I级铜精矿标准。本方法首创性地提出采用硫化水热‑浮选工艺在实现铜、镍元素高效回收的同时又实现了二者的选择性分离,且该方法操作简单、成本低、对环境污染小,具有良好的推广和应用前景。

    一种电解改性水强化生石膏超细磨效果的方法

    公开(公告)号:CN115245866A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210982365.3

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: B02C19/00 C02F1/461

    摘要: 一种电解改性水强化生石膏超细磨效果的方法,属于石膏产品加工领域。将直流稳压电源连接的阳极和阴极共同插入水体中,通过调控电解时间、电解电流、极板间距以及阳极板材料等参数对水体进行电解改性,而后将改性水与生石膏混合,经超细磨得到生石膏浆料,最后将得到的生石膏浆料进行抽滤、烘干,得到生石膏超细粉体,并采用激光粒度分析仪等进行粒度和比表面积检测验证。采用本发明电解改性水进行生石膏超细磨时,与常规水相比,生石膏超细磨产品的d90可由47.17μm减小至2.01μm,比表面积可由1.26cm2·g提升至5.58cm2·g。本发明操作非常简单,不需要助磨剂,即可实现高纯度超细石膏的低成本清洁制备。

    一种从电镀污泥中选择性回收铜、镍的方法

    公开(公告)号:CN114959303A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210758643.7

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: C22B23/00 C22B7/00 C22B15/00

    摘要: 本发明公开了一种从电镀污泥中选择性回收铜、镍的方法,属于电镀污泥的资源综合利用领域。具体是将含铜电镀污泥加入高温高压反应釜中,待搅拌均匀后再加入适量硫磺,使硫磺自然漂浮于溶液表面,反应结束后对反应液进行离心,所得上清液即为含镍离子的浸出液,对底层沉淀进行浮选作业,收集所得浮选精矿即为铜精矿。本发明操作非常简单,浸出液中镍含量为0.31g/L,回收率可达99.14%,浮选铜精矿中铜品位为43.12%,可达到I级铜精矿标准。本方法首创性地提出采用硫化水热‑浮选工艺在实现铜、镍元素高效回收的同时又实现了二者的选择性分离,且该方法操作简单、成本低、对环境污染小,具有良好的推广和应用前景。