-
公开(公告)号:CN106698497B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201710045774.X
申请日:2017-01-22
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明提供了一种由磷石膏制备硫酸钙的方法,所述方法包括:1)在磷石膏中加入氢氧化钠或氢氧化钾溶液,搅拌,室温反应后固液分离得到滤渣及硫酸盐溶液,将所述滤渣洗涤得到钙渣;2)将步骤1)得到的所述硫酸盐溶液进行处理,得到氢氧化钠或氢氧化钾溶液及硫酸溶液,所述处理方法选自电渗析和离子交换法;3)在步骤1)得到的所述钙渣中加入第一酸性溶液,溶解钙渣得到包含钙离子的溶液,所述第一酸性溶液选自盐酸或乙酸;4)将步骤2)得到的硫酸溶液与步骤3)得到的包含钙离子的溶液混合,发生交换反应,得到硫酸钙沉淀物。本发明采用化学试剂循环处理的方法得到了主要产品为纯度和附加值较高的硫酸钙,实现了磷石膏的高效综合利用。
-
公开(公告)号:CN106115742A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610444888.7
申请日:2016-06-20
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: C01D5/10 , C01B17/745 , C01D1/04 , C01F11/16
Abstract: 本发明属于磷石膏综合利用技术领域,具体涉及一种二步法循环分解转化利用磷石膏的工艺。所述工艺包括:第一步将磷石膏分解转化为硫酸钠和氢氧化钙,即在磷石膏原料中加入氢氧化钠溶液和乙醇,常温搅拌条件下进行反应,反应结束后,通过沉降和过滤进行固液分离,得到硫酸钠溶液和钙渣,采用分级方法,将钙渣中的氢氧化钙与其它杂质成分分离,得到Ca(OH)2含量≥90%的氢氧化钙产品,剩余杂质可用作制水泥的配料或建筑原料;第二步利用三级逆流双极膜电渗析系统,将硫酸钠溶液转化为硫酸和氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液可循环用于分解转化磷石膏,硫酸可循环用于分解磷矿制磷酸。
-
公开(公告)号:CN101012497A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710051415.1
申请日:2007-01-30
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及用微波还原弱磁性铁矿物制取铁精矿的方法,按以下步骤进行:(1)在处理的粉状含铁物料中加入占处理物料的5%~25%的铁粉或铁泥混匀;(2)将混匀的物料置于微波还原焙烧炉中还原焙烧2-8分钟,弱磁性铁矿物还原成磁铁矿;(3)用永磁弱磁选机磁选得到铁精矿。本发明用铁粉或铁泥作还原剂,没有还原剂的消耗、过程清洁、成本大幅降低;微波焙烧不仅降低磁化还原反应的活化能,而且因其选择性地加热铁矿物,导致铁矿物和脉石矿物热膨胀系数不同,在晶格间应力的作用下,铁矿物更容易在晶界断裂单体解离,有利于后续的磁选回收富集;突破传统工艺成本高、效率低的瓶颈,使传统工艺难处理的铁矿资源得到回收和利用。
-
公开(公告)号:CN107971143B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201711139129.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B03D1/16
Abstract: 本发明提出一种双叶轮机械搅拌自吸式浮选机及浮选方法,包括柱式浮选槽、转轴、上叶轮和下叶轮,转轴竖直插入柱式浮选槽内部中心,上叶轮固定于转轴中下部,下叶轮固定于转轴下部,上叶轮外套有导流筒,下叶轮位于导流筒底部外侧,导流筒内壁上沿周向间隔分设有导流板,导流筒下部沿周向均匀布设循环孔,浮选槽下部两侧对称设有给矿管和排矿管,给矿管与导流筒相连接,浮选槽外上部设有泡沫槽。本发明能改善浮选气泡矿化效果,优化浮选三相流场分选环境,实现矿浆与气泡的逆向流动,提高浮选过程的效能与分选精度。
-
公开(公告)号:CN106698497A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710045774.X
申请日:2017-01-22
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: C01F11/46 , C01P2006/80 , C04B11/26
Abstract: 本发明提供了一种由磷石膏制备硫酸钙的方法,所述方法包括:1)在磷石膏中加入氢氧化钠或氢氧化钾溶液,搅拌,室温反应后固液分离得到滤渣及硫酸盐溶液,将所述滤渣洗涤得到钙渣;2)将步骤1)得到的所述硫酸盐溶液进行处理,得到氢氧化钠或氢氧化钾溶液及硫酸溶液,所述处理方法选自电渗析和离子交换法;3)在步骤1)得到的所述钙渣中加入第一酸性溶液,溶解钙渣得到包含钙离子的溶液,所述第一酸性溶液选自盐酸或乙酸;4)将步骤2)得到的硫酸溶液与步骤3)得到的包含钙离子的溶液混合,发生交换反应,得到硫酸钙沉淀物。本发明采用化学试剂循环处理的方法得到了主要产品为纯度和附加值较高的硫酸钙,实现了磷石膏的高效综合利用。
-
公开(公告)号:CN102296192B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110279133.3
申请日:2011-09-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及含钒石煤焙烧过程中使用的复合焙烧添加剂及其应用,其组分及其组分含量以质量百分比计为:氟铝酸钠35%~45%、氟化钙40%~50%、碱金属的过氧化物15%~25%,所述的碱金属的过氧化物为过氧化钠或过氧化钾或过氧化钙,使用时,将从含钒石煤中提取五氧化二钒的复合焙烧添加剂添加量为含钒石煤质量的1%~6%,充分混匀后,焙烧温度为700℃~900℃,焙烧时间为1h~4h。本发明与已有技术相比,具有的优势是:①添加量低;②焙烧温度低,焙烧时间短;③不会产生烟气污染;④转浸率高;⑤添加剂成分来源广泛;⑥本复合焙烧添加剂适应性好。
-
公开(公告)号:CN103480501A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310481692.1
申请日:2013-10-15
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B03D1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于胶磷矿浮选分离脉石矿物的浮选方法及浮选系统。一种磷矿浮选方法,包括在矿浆进入浮选柱之前进行旋流发泡矿化预处理过程;所述的旋流发泡矿化预处理是将矿浆与压缩空气沿切线方向射入旋流发泡矿化装置的圆柱体筒体做涡旋运动形成旋流,再经过筒体内叶片的切割搅拌使气泡弥散到矿浆中并矿化。所述的旋流发泡矿化装置的筒体为空心圆锥与圆柱的结合,叶片沿径向分布于圆柱体筒体内,旋流发泡矿化装置的进料口沿圆柱体筒体切线方向设置,排料管设置于圆锥端。能够使气泡在浮选前就充分地弥散到矿浆中并迅速矿化,且能避免发泡装置的堵塞,减小浮选柱的高度,并为浮选过程创造良好的分选环境。
-
公开(公告)号:CN107971143A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711139129.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B03D1/16
Abstract: 本发明提出一种双叶轮机械搅拌自吸式浮选机及浮选方法,包括柱式浮选槽、转轴、上叶轮和下叶轮,转轴竖直插入柱式浮选槽内部中心,上叶轮固定于转轴中下部,下叶轮固定于转轴下部,上叶轮外套有导流筒,下叶轮位于导流筒底部外侧,导流筒内壁上沿周向间隔分设有导流板,导流筒下部沿周向均匀布设循环孔,浮选槽下部两侧对称设有给矿管和排矿管,给矿管与导流筒相连接,浮选槽外上部设有泡沫槽。本发明能改善浮选气泡矿化效果,优化浮选三相流场分选环境,实现矿浆与气泡的逆向流动,提高浮选过程的效能与分选精度。
-
公开(公告)号:CN105316490A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510776087.6
申请日:2015-11-13
Applicant: 武汉工程大学
Inventor: 张泽强
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明属于湿法提铜领域,具体涉及一种循环利用硫酸铵从硫化铜矿中湿法提铜的工艺方法,具体包括如下步骤:将硫化铜矿与硫酸铵混合进行硫酸化焙烧;向焙砂中加入水或稀硫酸溶液进行浸出铜处理;采用萃取和电积工艺从浸液中提取金属铜,产生的废酸液部分返回浸出铜,多余废的酸液用焙烧分解出来的氨气中和得到硫酸铵,采用溶析结晶法结晶出硫酸铵循环利用。本发明所述硫酸化焙烧温度为400℃~500℃,通过控制焙烧温度,使铜矿物主要转化为易溶的CuSO4或CuO·CuSO4,铁矿物主要转化为难溶的FeS,硫主要以单质S的形式留在焙砂中,不会产生SO2气体污染环境,有利于后续选择性浸出铜。
-
公开(公告)号:CN104841571A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510283843.1
申请日:2015-05-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B03D1/16
Abstract: 本发明涉及一种新型浮选柱及其浮选方法,该浮选柱包括柱体和搅拌发泡矿化装置,所述搅拌发泡矿化装置包括一端封闭一端开口的壳体和设在壳体内部的搅拌机构,壳体设在柱体底部外侧其开口端与柱体连通,壳体内部通过管道分别与空气、调浆搅拌桶和柱体底部的循环矿浆出口连通;该浮选柱的浮选方法为:搅拌机构运动产生负压,空气、循环矿浆以及调浆搅拌桶内矿浆与药剂的混合流体被吸入壳体内部,空气在壳体内在搅拌机构作用下形成气泡,气泡与矿浆内的疏水矿粒充分碰撞形成矿化气泡,然后被输送到柱体内部进行静态浮选分离。本发明能保证气泡进入柱体内部之前就具有足够紊态矿化强度,能避免管路堵塞,具有良好的静态分选环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-