利用煤系固体废物生产氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN104787789A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510185149.6

    申请日:2015-04-17

    Abstract: 一种利用煤系固体废物生产氧化铝的方法,将破碎、细磨的粉煤灰或煤矸石与浓硫酸拌合均匀后在120~500℃条件下熟化1-8h,然后与还原剂一起在550~900℃温度条件下还原焙烧,得到还原焙砂和含硫烟气,含硫烟气收集后制酸返回硫酸熟化循环使用,用含氢氧化钠的溶液对还原焙砂一次浸出,一次浸出液以硅钙渣为脱硅剂常压脱硅后循环使用,一次浸出渣用种分母液二次浸出得到铝酸钠粗液,铝酸钠粗液用石灰深度脱硅得到硅钙渣和铝酸钠溶液,所得到的铝酸钠溶液种分生产氧化铝,硅钙渣研磨活化后返回用作一次浸出液常压脱硅的脱硅剂和晶种。本发明具有流程简单,生产成本低,铝回收率高,氧化铝产品质量好,渣量少等优点。

    高铝粉煤灰生产氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN104787788A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510184772.X

    申请日:2015-04-17

    Abstract: 高铝粉煤灰生产氧化铝的方法,将浓硫酸分批加入到粉煤灰中拌合均匀,每次加酸拌匀后在100~200℃下酸解、固化,然后升温到200~500℃条件下硫酸化焙烧1~4h,得到硫酸化焙砂;将硫酸化焙砂与还原剂一起在550~900℃温度还原焙烧,还原焙砂用含氢氧化钠的溶液浸出,液固分离得到铝酸钠溶液和富硅渣,铝酸钠溶液脱硅后种分、煅烧生产氧化铝,种分母液返回浸出还原焙砂。该方法既保证了还原焙砂中氧化铝的活性,又取消了传统硫酸法中高能耗工序,流程简单,能耗低,氧化铝产品质量好;并在硫酸酸解步骤中通过分步加酸,提高了酸利用率,并便于酸解工序操作,减少后续还原焙烧的还原剂消耗。

    一种粉煤灰与煤矸石协同处理提取氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN104445312A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410601386.1

    申请日:2014-10-30

    CPC classification number: C01F7/02 C01F7/04

    Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰与煤矸石协同处理提取氧化铝的方法。将煤矸石与粉煤灰按一定比例混合后,与适量硫酸拌匀熟化,然后还原焙烧,焙烧产出的含硫烟气收集制取硫酸,实现硫酸的再生循环。将还原焙砂用含氢氧化钠的溶液进行浸出铝,碱浸矿浆固液分离后得到的铝酸钠溶液经种分或碳分制备氢氧化铝,种分母液或碳分母液苛化处理后循环使用。本发明的方法利用煤矸石中的炭做酸解步骤硫酸铝原位脱水、热解再生硫酸的还原剂和热源,在提取氧化铝的同时,实现矸石中炭资源的综合利用,综合了煤矸石或粉煤灰酸法与碱法提取氧化铝的优点,废弃物产出很少,氧化铝产品质量好,回收率高,能耗低,设备腐蚀小,易于实现大规模工业化。

    一种从钼精矿加压浸出液回收钼、铼的方法

    公开(公告)号:CN103924081A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410175423.7

    申请日:2014-04-28

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种从钼精矿加压浸出液萃取分离回收钼、铼的方法。采用两段萃取从含钼、铼的钼精矿加压浸出液中分离钼和铼,第一段萃取铼,加入低浓度萃取剂、相调节剂和稀释剂,经混合、分相后即可将铼萃入有机相,而与留在萃余液中钼分离,负载铼的有机相用氨水为反萃剂反萃得到铼酸铵溶液;第二段从第一段萃铼后的萃余液进一步萃取钼,加入高浓度萃取剂、相调节剂和稀释剂,经混合、分相后即可将钼萃入有机相,而与留在萃余液中铜等杂质分离,负载钼的有机相用氨水为反萃剂反萃得到钼酸铵溶液。本发明为从钼精矿加压浸出液分离回收钼、铼提供了一种经济简便、快速有效、环境友好的方法,工艺流程短,易于工业化应用。

    一种从多金属伴生钒矿中综合回收钒硒银的方法

    公开(公告)号:CN103526019A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310515704.8

    申请日:2013-10-28

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 针对含银硒等多金属的钒矿,提供一种采用硫酸熟化、氧化浸出工艺从多金属伴生钒矿中综合回收硒、银、钒的方法,具体将钒矿干式破碎、细磨至小于0.154mm,然后加入一定量的浓硫酸混合均匀,150~300℃的温度下熟化1~8h,然后加入水和氧化剂进行搅拌浸出,钒和硒被浸出进入浸出液中,银留在浸出渣中,浸出液采用还原沉淀出粗硒,沉硒后液继续通过萃取或离子交换回收钒,含银的浸出渣采用常规的工艺回收银。该工艺通过硫酸熟化,提高矿物浸出活性,从而提高浸出速度。具有流程短、操作简单、能耗低、金属回收率高、生产成本低等优点,达到银钒多金属矿清洁节能、环境友好的综合回收的目的。

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