[发明专利]一种镍污泥、富铁渣、废玻璃和石膏渣协同处置的方法在审

专利信息
申请号: 201910014860.3 申请日: 2019-01-08
公开(公告)号: CN109811143A 公开(公告)日: 2019-05-28
发明(设计)人: 王岳俊;陈永明;徐康宁;余靖冉;张文博;宋娜 申请(专利权)人: 河套学院;中南大学
主分类号: C22B23/02 分类号: C22B23/02;C04B7/147;C04B7/24;C22B7/00
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 肖宇扬
地址: 015000 内蒙*** 国省代码: 内蒙古;15
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摘要: 发明属于固废处置和有色金属冶金领域,具体涉及一种镍污泥、富铁渣、废玻璃和石膏渣协同处置的方法。该方法以电镀厂所产含镍污泥、硫酸厂所产富铁渣、生活垃圾废玻璃、化工和冶炼厂所产石膏渣为主要原料,添加炭质还原剂,干燥、球磨混合后在1000~1400℃下进行高温熔炼1~4h,冷却后得到下层以镍冰铜为主的有价金属富集硫化物和上层以硅铁钙氧化物为主体的无害化炉渣,分离所述金属富集硫化物与无害化炉渣,所述有价金属富集硫化物直接送往镍冶炼厂进行回收,所述无害化炉渣通过水淬之后直接送水泥厂用于水泥的生产。本发明一步协同处理多种废渣,并对渣中有价组元进行综合回收、对无价和有毒元素进行无害化处置,处置过程清洁环保、减量化明显,工艺流程简单、易于工业化生产。
搜索关键词: 炉渣 硫化物 废玻璃 石膏渣 无害化 铁渣 有价金属 冶炼厂 富集 污泥 协同 炭质还原剂 无害化处置 钙氧化物 高温熔炼 含镍污泥 金属富集 清洁环保 球磨混合 生活垃圾 协同处理 冶金领域 综合回收 工艺流程 电镀厂 减量化 硫酸厂 镍冰铜 硅铁 水淬 组元 下层 废渣 水泥厂 冷却 上层 水泥 回收 生产
【主权项】:
1.一种镍污泥、富铁渣、废玻璃和石膏渣协同处置的方法,其特征在于,以电镀厂所产含镍污泥、硫酸厂所产富铁渣、生活垃圾废玻璃、冶炼厂所产石膏渣为主要原料,配料后添加炭质还原剂,干燥、球磨混合后在1000~1400℃下进行高温熔炼1~4h,冷却后得到下层以镍冰铜为主的有价金属富集硫化物和上层以硅铁钙氧化物为主体的无害化炉渣,分离所述金属富集硫化物与无害化炉渣,所述有价金属富集硫化物冷水射流粉化后直接送往镍冶炼厂进行回收,所述无害化炉渣通过水淬之后直接送水泥厂用于水泥的生产,其中,在高温熔炼过程中对烟尘进行收集,所收集烟尘返回配料过程。
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  • 本实用新型公开了一种红土镍矿还原冶炼装置,红土镍矿还原冶炼装置包括:炉体、用于产生热量的燃烧件和用于盛放待冶炼的红土镍矿物料球团的物料仓,炉体内限定出有熔池,炉体包括炉底、炉墙和炉顶;物料仓的底部设有出口,出口尺寸小于红土镍矿物料球团的尺寸,物料仓可拆卸地设在炉顶上且出口与炉体的内腔连通,燃烧件低于出口。由此,通过炉体、燃烧件和物料仓配合,可以提高燃烧件的热量利用率,并且,该红土镍矿还原冶炼装置的炉顶能够采用常规的耐火材料制成,可以降低施工难度和制造成本,从而可以降低对炉顶支撑钢结构的刚度要求,进而可以减少钢材的使用量。
  • 低阶煤热解耦合转底炉生产镍铁合金的系统-201721763154.1
  • 闫方兴;任中山;石晓莉;曹志成;吴道洪 - 江苏省冶金设计院有限公司
  • 2017-12-15 - 2018-08-17 - C22B23/02
  • 本实用新型公开了一种低阶煤热解耦合转底炉生产镍铁合金的系统,包括:低阶煤破碎装置,低阶煤烘干装置,下行床快速热解装置,红土镍矿破碎装置,红土镍矿烘干装置,混料装置,成型装置,球团烘干装置,转底炉和熔分炉,其中,低阶煤破碎装置、低阶煤烘干装置和下行床快速热解装置依次相连,红土镍矿烘干装置与红土镍矿破碎装置相连,混料装置与下行床快速热解装置的半焦出口和红土镍矿烘干装置的干燥红土镍矿粉末出口相连,混料装置、成型装置、球团烘干装置、转底炉和熔分炉依次相连。利用该系统可实现低阶煤的综合利用,提高煤炭的利用率,降低炼铁工艺碳素消耗,达到节能减排和资源综合利用的目的。
  • 处理红土镍矿的方法和系统-201610626966.5
  • 王敏;吴佩佩;古明远;曹志成;薛逊;吴道洪 - 江苏省冶金设计院有限公司
  • 2016-08-01 - 2018-07-17 - C22B23/02
  • 本发明提出了处理红土镍矿的方法和系统,其中,处理红土镍矿的方法包括:将含水红土镍矿进行破碎处理,以便得到含水红土镍矿颗粒;将含水红土镍矿颗粒进行成型处理,以便得到含水红土镍矿球团;将含水红土镍矿球团供给至转底炉的进料区,并向转底炉的还原剂加入区供给还原煤,使含水红土镍矿球团依次经过爆裂区、烘干区、还原剂加入区、还原区和出料区,其中,使含水红土镍矿球团在爆裂区发生爆裂,并得到红土镍矿碎块;使红土镍矿碎块在烘干区内经过干燥处理,并得到干燥红土镍矿碎块;使干燥红土镍矿碎块在还原剂加入区内与还原煤进行混合,并得到预还原红土镍矿碎块;使预还原红土镍矿碎块在还原区内发生还原反应,并获得还原产物。该方法较传统处理红土镍矿工艺减少了两套烘干系统,显著缩短了工艺流程,节省了能耗。
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