一种煤系地层共伴生稀有金属元素镓的浸出方法

    公开(公告)号:CN103290242B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210504657.2

    申请日:2012-11-30

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种煤系地层共伴生稀有金属元素镓的浸出方法,包括如下步骤:(1)将矿石与无水碳酸钠混合焙烧;(2)取焙烧产物进行水浸,过滤,分别收集滤液和滤渣;(3)采用碳酸化法调节步骤(2)所得滤液pH值达到10.6-9.7时,过滤,收集滤液,再继续调节该滤液pH值达到9.7-7.0时,过滤,收集滤渣,该滤渣的主要成分为Ga(OH)3;(4)将步骤(2)所得滤渣进行盐酸酸浸,过滤,收集滤液;(5)采用浓盐酸调整步骤(4)所得滤液至Cl-浓度为6-10mol/L,再通过装有树脂的离子交换柱进行吸附,吸附饱和后,用NH4Cl溶液通过离子交换柱进行解吸,收集解吸液,该解吸液的主要成分为GaCl3。本发明方法分步对镓进行浸出,为镓的精炼提供前提条件。

    一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法

    公开(公告)号:CN103572040B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310596295.9

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明针对未燃尽碳、SO3、Fe(赤铁矿)含量偏高的一类粉煤灰进行降碳、减硫、除铁并回收铁精矿处理。以粉煤灰中未燃尽碳为还原剂,将预先调配好的干燥粉煤灰原料(烧失量9%±1%,SO3含量9.5%±1%),于900℃下还原焙烧15-30min,之后快速隔氧水淬冷却,以湿式弱磁选机磁选铁精矿。经还原焙烧后,粉煤灰中石膏(CaSO4)转化成CaS,SO3含量降低;弱磁性的赤铁矿转化成强磁性的磁铁矿,采用弱磁选予以分离。处理后的粉煤灰碳、Fe、SO3含量分别降至5.3%、5%和1.32%以下,可直接用于水泥和混凝土生产等领域;同时获得TFe品位48%-53%的铁精矿,可用作炼铁原料或选煤等行业的重介质粉。综合经济效益显著。本发明无需外加还原剂,辅助设备少,工艺流程短,易于实现工业化。

    一种煤系地层共伴生金属元素铝的浸出方法

    公开(公告)号:CN102994745A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210504645.X

    申请日:2012-11-30

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种煤系地层共伴生金属元素铝的浸出方法,包括如下步骤:(1)将矿石与无水碳酸钠混合均匀后焙烧;(2)取焙烧产物进行水浸,过滤,分别收集得滤液和滤渣;(3)采用碳酸化法调节步骤(2)所得滤液pH值至10.6-9.7,过滤,收集滤渣,该滤渣主要成分为Al(OH)3,经煅烧后得到Al2O3;(4)将步骤(2)所得滤渣进行盐酸酸浸,过滤,收集滤液,步骤(2)所得滤渣中的铝以AlCl3的形式存在该滤液中。本发明方法将煤系地层共伴生多金属矿床中的金属元素铝部分转化为Al2O3,部分转化为AlCl3浸出到溶液中,为铝的精炼提供前提条件。同时本发明方法工艺流程简单,所用试剂均为市售普通试剂,试验过程中产生的Na2CO3晶体可以重复利用,生产成本较低。

    一种沉积地层复杂构造三维地质模型拼接方法

    公开(公告)号:CN114842159B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210473978.4

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明涉及地质建模技术领域,具体公开了一种沉积地层复杂构造三维地质模型拼接方法,包括采集、清洗收集到的原始数据,确定建模参数;在服务器上根据建模参数创建数据模型大工区;根据原始数据,在数据模型大工区新建地层和断层;根据标准分幅将数据模型大工区划为多个子工区,结合原始数据设置各子工区地层的有效层,确定对应子工区的地层沉积序列;多人同时在数据模型大工区上下载子工区的模型数据至本地,分别完成三维地质模型构建,并将所有子工区三维地质模型回传到所述数据模型大工区对应位置上;在数据模型大工区上,对各相邻的子工区三维地质模型进行拼接。本方案能够实现多人同步建模,提高了建模的效率。

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