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《金属材料与冶金工程》2000,(4):34
英国米德尔斯伯勒市的英国钢铁技术蒂赛德实验室进行了这项研究 ,并建立了一个年回收 2 0万 t废金属的废物处理厂。目前 ,回收的这些废金属是从焚烧的民用废弃物渣中获得的。现已回收近 4.6万 t废金属 ,按质量等级打包卖给了炼钢厂炼钢。这些回收的金属废料含金属量较低 (低于 50 %) ,且其中还含有 0 .1 2 %的锡与 0 .54%的铜。蒂赛德实验室对这些废金属按 2 5%的配入量进行了炼钢实验 ,并根据研究结果将这些干燥的回收废金属分为 3个等级。其一含铁 60 %以上 ,含铜低 ( 0 .1 7%) ,它的金属收得率为85%;第二类含铁 2 5%,并有不同的铜含量 ,… 相似文献
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据英国报道,已进行了原生和再生炼铜炉渣的硫酸化焙烧,以促使铜、镍、钴、锌和铁易于溶解。该法包括渣粉预焙烧,接着与黄铁矿一道焙烧,然后用水浸出。探索了焙烧和浸出条件对有价金属回收率的影响。 在直接焙烧硫化物的原生炉渣达到大量铜溶解的同时,与加入的黄铁矿一道焙烧提高了回收率。这项技术也使得可从次生熔炼炉渣中回收铜。在最佳条件下,可回收95%以上的铜,以黄铁矿:炉渣=0.25,在550℃下,把预焙烧的炉渣与黄铁矿一起焙烧1h,仅可达到钴、镍和锌的 相似文献
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在矿物加工和金属提取工业中,回收的产品不仅给生产厂家带来经济效益、提高资源的利用率,而且还能保护环境。目前,回收副产品对执行环保规章是至关重要的。本文叙述了从原为尾矿废渣中回收副产品成功的三种工艺操作,同时,介绍了它们的工艺流程。 相似文献
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如何有效利用量少价值高的稀少资源,是一个重大课题。特别是对于资源埋藏特少的日本,通过循环利用有效的资源,更是一个紧迫任务。日清钢铁工业以废催化剂及其它含钨金属切属等工业废弃物为原料,能有效地再生稀有金属。1985年2月在加古川市尾上町池田建厂投产,由于再生稀有金属厂作为一个生产企业还刚刚起步,所以只简要的报道该工厂情况。工厂首先回收了稀有金属中的钨。钨价格和供需钨价格从第二次世界大战开始,钨作为战略物资,价格暴涨,战争一结束又暴跌,其价格受商行官署控制。随后价格虽有所稳定,但依然上下反复波动。 相似文献
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从废Ni-Cd电池中回收有价金属 总被引:2,自引:0,他引:2
侯慧芬 《有色金属材料与工程》2003,24(1):43-47
简要评述了处理废Ni-Cd电池的常用火冶及水冶工艺,以及国内外正在研究的有应用前景的新方法。 相似文献
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从废铅酸蓄电池中回收有价金属 总被引:6,自引:0,他引:6
侯慧芬 《有色金属材料与工程》2001,22(4):181-186
简要评述了处理废铅酸蓄电池的火法冶金工艺,并详细讨论了某些技术经济指标更好的生态清洁的湿法冶金流程。 相似文献
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S.M.Abdel Basir和 Mahamoud A.Rabah利用湿法冶金技术研究了从黄铜熔渣中回收有价金属铜、锌、铅,考察了影响金属回收率的主要因素,如化学计量比、温度、时间和体系的pH值。试验所用黄铜熔渣由埃及开罗技术工业公司EI-Maady提供。黄铜熔渣中金属的总质量分数(按游离金属计)约33%,金属主要以氧化物形式存在。试验前需对物料进行预处理,用机械振荡机筛分出各种粒级的物料(共100 kg),等分试样用洗涤剂清洗油渍,以水漂洗后,自然干燥。浸出剂为化学纯无机酸,氢氧化铵和 30%的过… 相似文献
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概况黑矿储藏于日本东北部,它含有多种有价金属,如Cu、Pb、Zn、Au、Ag和其他稀有金属。虽然黑矿很难处理,但同和矿业公司所确定的“SO_2和热水浮选法”却改善了矿物的分选,因而得到较高的金属回收率。从黑矿产出的铜精矿在小坂冶炼厂用闪速熔炼法处理。锌精矿送到秋田锌公司饭岛电解厂处理。铅精矿运到八户冶炼厂,产出的粗铅 相似文献
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《有色金属(冶炼部分)》1975,(7)
我厂铜转炉烟尘中含有多种有价金属,但品位较低。近年来,在毛主席革命路线的指引下,为了合理回收这些金属,我们以批林批孔为动力,对原有工艺流程进行了两次较大的改革。最初是用两段锌粉置换,锌粉耗量高达180(公斤/吨烟尘),尽管锌能以硫酸锌形式回收,但锌粉来源较困难。为此,后改用水解富集——P204萃取流程,通过生产实践,该流程仍不够理想,有价金属的富集倍数也不高;另外,流程的第一步 相似文献
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溶剂萃取法从工业废物中回收有价金属西村山治一、工业固体废物的处理及利用1金属废料中有价全属的回收 ̄[1-5]1.1MetellurgieHoboken法从金属废料及工业废弃物中回收Ni、CO最好的工艺方法如图1所示。原料用盐酸和Cl_2溶解,得到供工... 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1998,(2)
该金属回收技术为日本三菱重工的专利技术。先将机动车所排尾气回收的烟尘加热到温度)1500C,以回收其中的铜、铁等。这些烟尘次第一次加热的温度应)60OC但<11OOC,以便分离回收其中的铝。然后在)150OC的温度下熔炼,回收其中的铜与铁等金属。或者是将烟尘灰先进行预处理除铁,再将所得产物加热,使其温度>600C,分离其中的铝,最后在1500C的温度下熔炼回收铜。从机动车所排尾气烟尘中回收有价金属 相似文献
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