一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法

    公开(公告)号:CN111180821B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010007735.2

    申请日:2020-01-05

    摘要: 本发明属于废旧电池回收处理技术领域,具体公开了一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法。本发明通过在破碎废旧锂离子电芯过程中雾化喷洒稀碱液,避免了电解液分解产生有毒物质和扬尘危害;将破碎产品置于碱性环境中加温搅拌,可以使集流体铝箔以偏铝酸钠的形式进入溶液,并促进了集流体铜箔与石墨的分离,预先使铝箔以Al3+形式进入溶液,为铜、铁、铝的高效分选创造了有利条件,并且防止了灰尘产生,消除了电解液中有毒物质的产生;利用易于磁选回收的磁铁矿粉配置成重液,利用重液分离除去比重较小的隔膜、胶粒等杂质,为获取高纯度的产品创造了有利条件;沉铝后的碱液在补充碱性试剂后返回流程使用,实现了水资源的循环使用。

    一种含氟工业废水的回收方法

    公开(公告)号:CN106927550B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710129856.2

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: C02F1/52 C02F101/14

    摘要: 一种含氟工业废水的回收方法。其特征是由以下步骤组成:含氟工业废水添加生石灰或/和熟石灰搅拌反应,过滤得到含氟化钙的湿渣和含硫酸根的滤液;含氟工业废水与含氟化钙湿渣混合,过滤得到氟化钙和洗涤后液;在含硫酸根的溶液中添加生石灰或/和熟石灰搅拌反应,过滤得到含硫酸钙湿渣和尾液;将硫酸溶液加入含硫酸钙湿渣,搅拌洗涤,过滤得到石膏。本发明分离氟离子和硫酸根离子,回收氟化钙和石膏,提高了废水的资源综合利用率,为废水的循环使用提供了便利条件。本发明的方法适用于F‑浓度大于1.0g/L,SO42‑浓度大于2.0g/L,F‑浓度:除第一主族和Ca2+外的金属离子总浓度小于50:1的含氟工业废水。

    一种含磷重金属污泥无害资源化处理方法

    公开(公告)号:CN109368956A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811458541.3

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: C02F11/00

    摘要: 本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种含磷重金属污泥无害资源化处理方法。该方法将含磷重金属污泥与硫化剂、固定剂、熔剂、助熔剂混匀,造球,得到生球团,生球团经干燥,之后与还原剂混合,将混合有还原剂的生球团在1000℃~1200℃直接还原得到焙砂;将焙砂磨至-0.074mm含量占65%~85%,然后采用湿式弱磁选在600Oe~1400Oe的磁场强度下分选,分选得到含铬铁粉和尾矿1;尾矿1进行浮选得到铜镍混合精矿和尾矿2。本发明提供的含磷重金属污泥无害资源化处理方法,将磷固定在尾矿中,可实现污泥中铁、铬、铜、镍等重金属的无害化及资源化,获得含铬铁粉及铜镍混合精矿。

    一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法

    公开(公告)号:CN111180821A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010007735.2

    申请日:2020-01-05

    摘要: 本发明属于废旧电池回收处理技术领域,具体公开了一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法。本发明通过在破碎废旧锂离子电芯过程中雾化喷洒稀碱液,避免了电解液分解产生有毒物质和扬尘危害;将破碎产品置于碱性环境中加温搅拌,可以使集流体铝箔以偏铝酸钠的形式进入溶液,并促进了集流体铜箔与石墨的分离,预先使铝箔以Al3+形式进入溶液,为铜、铁、铝的高效分选创造了有利条件,并且防止了灰尘产生,消除了电解液中有毒物质的产生;利用易于磁选回收的磁铁矿粉配置成重液,利用重液分离除去比重较小的隔膜、胶粒等杂质,为获取高纯度的产品创造了有利条件;沉铝后的碱液在补充碱性试剂后返回流程使用,实现了水资源的循环使用。

    一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111087110A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911391260.5

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: C02F9/08 C02F101/30

    摘要: 本发明提供了一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法,该装置包括反应器,所述反应器从下至上依次分为污水流经区、泡沫富集区和气体逸出区;在所述反应器上设有进水口、出水口、鼓气口和排气口,在所述反应器内设有用于放置放射源的放射源通道,所述放射源通道为透明通道。通过所述进水口向所述反应器内通入含有持久性有机污染物的污水;并通过所述鼓气口向所述反应器内鼓气,以在污水的液面上形成富含持久性有机污染物的泡沫层;利用所述放射源对所述泡沫层进行辐照,以降解所述泡沫层中富集的持久性有机污染物,本发明可以显著提高持久性有机污染物的处理效率。

    一种鼓风炉低品位铜渣分离富集处理方法

    公开(公告)号:CN110976068A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911255577.6

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: B03B7/00 B03B9/04

    摘要: 本发明属于固废处理技术领域,具体公开了一种对鼓风炉低品位铜渣进行分离富集处理的方法。本发明提供的鼓风炉低品位铜渣的分离富集方法,基于铜金属的延展性和黄长石基质的硬脆性,通过磨矿-筛分,预先分离出铜粗颗粒和薄铜片,直接获得了高品质的铜精矿;鉴于铜金属易氧化的特性,对分级后的细颗粒料添加适量的捕收剂和起泡剂,进行快速浮选,得到的泡沫产品即快浮精矿直接作为较高品质的铜精矿;而对已氧化的微细粒铜,采用硫化浮选,经一次粗选、两次扫选和两次精选,获得可作为铜次精矿的浮选精矿。

    一种含铬重金属污泥与含铁尘泥协同处理方法

    公开(公告)号:CN109371233A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811456063.2

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: C22B1/24 C22B7/00 C22B34/32

    摘要: 本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种含铬重金属污泥与含铁尘泥协同处理的方法。该方法将含铬重金属污泥与含铁尘泥混合,制备总铁质量百分比含量≥25%的混合料;之后添加固定剂、熔剂,混匀、造球,得到生球团,生球团干燥,然后与还原剂混合,将混合有还原剂的生球团在高温下直接还原得到焙砂;焙砂磨矿后采用湿式弱磁选分选,得到铬铁合金产品和尾矿。本发明通过对含铬重金属污泥与含铁尘泥的协同处理,可获得铬铁合金产品,得到的尾矿可作为普通固废物处理,同时实现了含铬重金属污泥与含铁尘泥的无害化和资源化。

    一种含铜镍工业污泥无害资源化方法

    公开(公告)号:CN108796222A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810594054.3

    申请日:2018-06-11

    摘要: 一种含铜镍工业污泥无害资源化方法。所述的含铜镍工业污泥中铜和镍含量分别为1 %~3%,由以下步骤组成:1)将含铜镍工业污泥按质量分数6%~25%、6%~30%、0.5~2.5%、5%~20%分别添加硫化剂、熔剂、助熔剂、还原剂混匀后造球,得到生球团;2)生球团随炉干燥后在1000℃~1150℃烧结30min~90min,得到烧结矿;3)对步骤2得到的烧结矿磨至‑0.074mm含量占60%~85%,然后以2#油为起泡剂,丁黄药为捕收剂,用量分别为100g/t和200g/t,浮选得到铜镍混合精矿和尾矿。本发明为克服现有技术处理含铜镍工业污泥的弊端,提出了一种经济、合理的实现无害资源化的方法。

    一种重金属工业污泥和城市污泥协同处置的方法

    公开(公告)号:CN108866322B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810668698.2

    申请日:2018-06-26

    摘要: 一种重金属工业污泥和城市污泥协同处置的方法。所述重金属工业污泥和城市污泥经预先烘干后含水率分别30%~50%,按干重计,所述重金属工业污泥中铜、镍和铬含量分别为1%~3%,由以下步骤组成:1)按干重计,将质量比为50~80:20~50的重金属工业污泥与城市污泥混匀;2)步骤1)的混合料点火4~10min,烧结30min~60min,得到烧结料;3)按步骤2)烧结料质量分数的3%~10%添加还原剂,在1400℃~1600℃熔炼20min~60min,分别获得金属锭和尾渣。本发明可同时实现重金属工业污泥和城市污泥的减量化、无害化和资源化。