一种复杂铜资源熔炼过程冰铜品质实时调控的方法和装置

    公开(公告)号:CN118938643A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410816991.4

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: G05B11/42 C22B15/00

    摘要: 本发明公开一种复杂铜资源熔炼过程冰铜品质实时调控的方法和装置,包括以下步骤:根据不同入炉铜精矿种类元素含量对冰铜品质的影响,设定目标冰铜品质波动范围;根据目标品质范围和实际品质,利用PID单神经元网络算法,自动调节各入炉铜精矿所属传送皮带速度,实现调节控制熔炼产物冰铜品质;其中,根据荧光分析实时监测冰铜品质,将被控对象数据反馈给PID控制系统;根据当前品质与目标品质之间的偏差,计算出相应的控制量。采用本发明的技术方案,能够实现对Cu、Fe、S、As、Sb、Pb等元素的精确控制,从而提高冰铜的品质。

    一种高富氧非线性强化无碳炼铜方法

    公开(公告)号:CN117025971A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310971730.5

    申请日:2023-08-03

    IPC分类号: C22B15/00

    摘要: 本发明公开了一种高富氧非线性强化无碳炼铜方法,属于铜冶炼技术领域。所述高富氧非线性强化无碳炼铜方法包括以下步骤:通过配矿,将铜精矿的硫铜比调整为1.1‑1.8,再通过与熔剂预混,将Fe与SiO2质量比调整为1.0‑2.0,得到预混料;将预混料在富氧空气条件下进行非线性强化熔炼,得到冰铜、熔渣和烟气;所述非线性强化熔炼过程中,不添加碳质燃料。本发明根据各种铜精矿成分差异进行合理配料,限定混合铜精矿中的硫铜比,可以使熔炼过程中硫化物与高富氧空气发生剧烈氧化反应,释放高能热量,从而避免了熔炼过程中碳质燃料的使用和二氧化碳排放。

    一种铜渣炉内还原贫化的方法

    公开(公告)号:CN114959295A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210013252.2

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: C22B15/00 C22B7/04

    摘要: 本发明涉及一种铜渣炉内还原贫化的方法,属于冶金技术领域。其步骤如下:当底吹炉熔炼区产生的熔渣厚度为25~55cm时,通过喷枪向沉降区的高温熔融铜渣喷吹还原剂;在高温熔融铜渣的余热下,由还原剂对沉降区的熔融铜渣进行炉内还原贫化处理;铜渣经还原贫化后,澄清分离获得下层冰铜和上层贫化炉渣,下层冰铜进入吹炼工序。本发明铜锍品位大于70%,贫化炉渣中铜含量小于0.35%;本发明铜渣炉内还原贫化的方法可以提高铜渣还原贫化的效率,取消了电炉贫化工序,缩短了熔炼流程,提高了冶炼效率。

    一种富氧底吹熔炼协同处理含铜电子废料的方法

    公开(公告)号:CN115029553A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210013268.3

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明涉及一种富氧底吹熔炼协同处理含铜电子废料的方法,属于危险固废冶炼和资源综合利用技术领域。本发明将含铜电子废料颗粒、铜渣和助熔剂混合均匀得到混合物料;混合物料加入到底吹炉中,在富氧空气、熔池温度为1250~1400℃的条件下进行富氧熔炼,获得到粗铜、烟尘、炉渣和熔炼烟气,粗铜浇铸成阳极板并经电解精炼得到阴极铜和富含贵金属的阳极泥,熔炼渣作为建材辅料,熔炼烟气在炉膛内的上升过程中升温至1200~1300℃氧化分解有机物得到高温废气;高温废气经余热回收锅炉回收热量后温度降至500~550℃,再急冷至温度低于200℃得到低温废气,低温废气经除尘、制酸处理后排空。本发明利用含铜电子废料与铜渣两种二次资源,实现资源综合利用,能耗低,有价金属回收率高。

    一种助剂强化提取黏土型锂矿中锂的方法

    公开(公告)号:CN118685635A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410720987.8

    申请日:2024-06-05

    摘要: 本发明提供一种助剂强化提取黏土型锂矿中锂的方法,将黏土型锂矿进行破碎、研磨、筛分,在预处理矿粉中加入助剂并充分混匀,将混合物料压片或造球成型,并进行活化焙烧,将焙烧产物破碎细磨后进行水浸,再过滤分离得到浸出液和浸出渣,浸出渣作为提铝原料;浸出液经循环浸出富集锂后,再通过蒸发浓缩、冷冻结晶、固液分离后得到结晶产物和富锂溶液,结晶产物返回作为助剂循环使用;富锂溶液经调碱除杂后,进一步通过沉淀、吸附、萃取或联用的分离方式得到富锂产物。本发明具有锂浸出率高且选择性强、浸出液净化难度小、助剂可再生循环等优点,为黏土型锂矿的开发利用提供了可行的解决方案,有望改善我国锂资源高度依赖进口的现状。

    一种贵金属-Co-O/SiC催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114950514B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202210597132.1

    申请日:2022-05-30

    摘要: 本发明涉及一种贵金属‑Co‑O/SiC催化剂的制备方法与应用,属于能源与环境技术领域。本发明将Co(NO3)2.4H2O溶解于去离子水中得到溶液A;溶液A中加入SiC并混合均匀,然后置于温度为50~70℃下反应10~20min得到溶液B;在溶液B中逐滴滴加柠檬酸溶液,搅拌得到凝胶C;凝胶C干燥后匀速升温至温度为400‑600℃并恒温焙烧2‑5h,得到Co‑O/SiC催化剂,记为xCo3O4/ySiC;将xCo3O4/ySiC加入到碳酸铵溶液混合均匀得到反应体系,然后将贵金属溶液D逐滴滴加至反应体系中,搅拌沉淀0.5~1.5h,静置2~5h,固液分离,固体烘干得到共沉淀E;共沉淀E匀速升温至温度为500~700℃并恒温焙烧1~5h,得到贵金属‑Co‑O/SiC催化剂。本发明贵金属‑Co‑O/SiC催化剂可应用于低浓度(体积浓度为0.5~2%)CO催化燃烧。