铜电解液中锑和铋的回收系统

    公开(公告)号:CN103849903B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410117126.7

    申请日:2014-03-25

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种铜电解液中锑和铋的回收系统,其包括依次布置的萃取槽、反萃取槽、中和沉淀槽和过滤器,所述反萃取槽的输入端与萃取槽的锑、铋离子回收液出口相连,反萃取槽的锑、铋离子反出液出口与中和沉淀槽的输入端相连,所述中和沉淀槽的输出端与过滤器的输入端相连。当铜电解液中的锑、铋离子达到一定浓度时,采用上述技术方案可将其中的锑、铋离子回收进行再售,这样不仅有效保证电解铜的生产质量,而且降低对环境的污染,操作简便,生产成本低,能耗小。本发明主要是利用有机相萃取液萃取、反萃液络合反萃、碱液中和沉淀反应这三步法使得含锑、铋离子的回收液中的锑、铋离子析出得到锑、铋离子富集物,从而实现铜电解液的纯化。

    铜电解液中锑和铋的回收工艺

    公开(公告)号:CN103849902A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410114790.6

    申请日:2014-03-25

    CPC分类号: Y02P10/236

    摘要: 本发明公开了一种铜电解液中锑和铋的回收工艺,其包括以下步骤:1)采用有机相萃取液逆流萃取含锑、铋离子的铜电解液,得到纯化的铜电解液和含锑、铋离子的负载有机相;2)采用反萃液反萃取含锑、铋离子的负载有机相,得到萃余相和含锑、铋离子的反出液,所述的反萃液为硫脲和硫酸的混合物;3)向反出液中加入氨水调制PH值为7~8.5,过滤,得到的滤渣即为锑铋富集物;所述含锑、铋离子的铜电解液、有机相萃取液和反萃液这三者的体积比为1~2:1:0.5~2。采用上述技术方案可将含锑、铋离子的铜电解液中的锑、铋离子回收从而实现铜电解液的纯化,具体采用硫脲和硫酸的混合物作为反萃液进行锑、铋离子的反萃回收不仅能耗低,成本低,而且锑、铋离子的回收率高。

    铜电解液中锑和铋的回收系统

    公开(公告)号:CN103849903A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410117126.7

    申请日:2014-03-25

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种铜电解液中锑和铋的回收系统,其包括依次布置的萃取槽、反萃取槽、中和沉淀槽和过滤器,所述反萃取槽的输入端与萃取槽的锑、铋离子回收液出口相连,反萃取槽的锑、铋离子反出液出口与中和沉淀槽的输入端相连,所述中和沉淀槽的输出端与过滤器的输入端相连。当铜电解液中的锑、铋离子达到一定浓度时,采用上述技术方案可将其中的锑、铋离子回收进行再售,这样不仅有效保证电解铜的生产质量,而且降低对环境的污染,操作简便,生产成本低,能耗小。本发明主要是利用有机相萃取液萃取、反萃液络合反萃、碱液中和沉淀反应这三步法使得含锑、铋离子的回收液中的锑、铋离子析出得到锑、铋离子富集物,从而实现铜电解液的纯化。

    脱铜废液中硫酸镍的收集系统

    公开(公告)号:CN104310497B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410576784.2

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C01G53/10 C25C7/06

    摘要: 本发明涉及化工生产领域,具体公开了一种脱铜废液中硫酸镍的收集系统,其包括依次布置的抽真空装置、反应釜、冷却结晶槽和过滤器,所述冷却结晶槽的入料端与反应釜的浓缩液出口相连,冷却结晶槽的出料端与过滤器的输入端相连,所述抽真空装置的抽气口与反应釜顶部设置的排气口相连。使用时,通过所述的收集系统可对电解精炼纯铜的工艺中排放处理的脱铜废液进行真空浓缩、冷却结晶和过滤处理,从而得到硫酸镍粗产品,这样不仅有效保证电解铜的生产质量以及脱铜废液的处理量,而且硫酸镍的收集能耗低、环境污染小。

    脱铜废液中硫酸镍的收集系统

    公开(公告)号:CN104310497A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410576784.2

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C01G53/10 C25C7/06

    摘要: 本发明涉及化工生产领域,具体公开了一种脱铜废液中硫酸镍的收集系统,其包括依次布置的抽真空装置、反应釜、冷却结晶槽和过滤器,所述冷却结晶槽的入料端与反应釜的浓缩液出口相连,冷却结晶槽的出料端与过滤器的输入端相连,所述抽真空装置的抽气口与反应釜顶部设置的排气口相连。使用时,通过所述的收集系统可对电解精炼纯铜的工艺中排放处理的脱铜废液进行真空浓缩、冷却结晶和过滤处理,从而得到硫酸镍粗产品,这样不仅有效保证电解铜的生产质量以及脱铜废液的处理量,而且硫酸镍的收集能耗低、环境污染小。

    一种变化电解液面的阴极铜电解方法及电解槽

    公开(公告)号:CN101665954A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200810213521.X

    申请日:2008-09-03

    IPC分类号: C25C1/12 C25C7/06

    CPC分类号: Y02P10/236

    摘要: 本发明一种变化电解液面的阴极铜电解方法及电解槽,它解决的是现有电解液液面固定而产生的阴极上沿粒子及阴极铜上沿截面产生结晶物,残极易断裂,阴极铜在洗涤箱张口脱落的问题。本发明采用技术方案是在电解的过程中,变换电解液的上液面,从而有效地解决上述问题。实现变换电解液面的电解槽,在溢流槽上设有液位调节装置,它包括外层套筒[4]、套装在外层套筒[4]内与外层套筒形成液密封的内层套筒[3],内层套筒[3]下端与溢流槽[5]底部通孔相适配,上端侧面设有“V”形缺口[6],外层套筒[4]设有长方形缺口[7],通过旋转外层套筒与内层套筒缺口的重合面积实现液位升降。能够方便调节液面。

    铜电解液中锑和铋的回收系统

    公开(公告)号:CN203754786U

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201420139058.X

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: C22B30/02 C22B30/06

    摘要: 本实用新型公开了一种铜电解液中锑和铋的回收系统,其包括依次布置的萃取槽、反萃取槽、中和沉淀槽和过滤器,所述反萃取槽的输入端与萃取槽的锑、铋离子回收液出口相连,反萃取槽的锑、铋离子反出液出口与中和沉淀槽的输入端相连,所述中和沉淀槽的输出端与过滤器的输入端相连。当铜电解液中的锑、铋离子达到一定浓度时,采用上述技术方案可将其中的锑、铋离子回收进行再售,这样不仅有效保证电解铜的生产质量,而且降低对环境的污染,操作简便,生产成本低,能耗小。本实用新型主要是利用有机相萃取液萃取、反萃液络合反萃、碱液中和沉淀反应这三步法使得含锑、铋离子的回收液中的锑、铋离子析出得到锑、铋离子富集物,从而实现铜电解液的纯化。

    脱铜废液中硫酸镍的收集系统

    公开(公告)号:CN204151087U

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201420621512.5

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C01G53/10 C25C7/06

    摘要: 本实用新型涉及化工生产领域,具体公开了一种脱铜废液中硫酸镍的收集系统,其包括依次布置的抽真空装置、反应釜、冷却结晶槽和过滤器,所述冷却结晶槽的入料端与反应釜的浓缩液出口相连,冷却结晶槽的出料端与过滤器的输入端相连,所述抽真空装置的抽气口与反应釜顶部设置的排气口相连。使用时,通过所述的收集系统可对电解精炼纯铜的工艺中排放处理的脱铜废液进行真空浓缩、冷却结晶和过滤处理,从而得到硫酸镍粗产品,这样不仅有效保证电解铜的生产质量以及脱铜废液的处理量,而且硫酸镍的收集能耗低、环境污染小。

    铜电解导电结构
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211112254U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201922058771.7

    申请日:2019-11-22

    IPC分类号: C25C1/12 C25C7/02

    摘要: 本实用新型提供了一种铜电解导电结构,包括分别位于电解池两侧池沿上的正、负极导电排,阴、阳极板的下部悬吊在电解池中,正、负极导电排的上表面设置有长度方向与正、负极导电排导电排长度方向一致的凸筋,所述凸筋的平行于阴、阳极板板面的截面形状为半圆形或半椭圆形,阴极板的一侧阴极板挂耳搭靠在负极导电排的凸筋上,另一侧阴极板挂耳绝缘,阳极板的一侧阳极板挂耳搭靠在正极导电排的凸筋上,另一侧阳极板挂耳绝缘。上述方案中,阴、阳极板与导电排的导电接触位位于凸筋上,这样位于该处的酸液或其他杂物便会顺着凸筋的弧面流下,从而使的该处不易积攒酸液或杂物,避免造成导电接触位的腐蚀和损坏形成凹坑,有效降低了清理难度。