【CBC推荐】2022年10月金技术数据库汇编
时间:2022-11-12 11:19:37
来源:CBC金属网
分类:冶炼
摘要:
最常用的制备氯化金(III)的方法,是直接在高温中氯化该金属。用王水与金反应可得到氯化金,化学性质极不稳定,加热极易分解。常温下水溶液呈无色。能与可溶性碱反应,而一般不能与酸反应。
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分类:回收技术
摘要:
本发明涉及一种黄金冶炼厂含氰废水处理方法,即金精矿焙烧冶炼厂含氰污水处理方法。将沸腾焙烧炉用的喷淋冷却水换成含氰污水,即节省生产用水,又处理了氰化污水,实现真正的无害化处理,方法简单、污水处理效果好。利用现有的生产设备作为反应容器,不增加新的投资。废水处理过程中利用生产系统的高温,不添加任何燃料,运行成本非常低,同时具有效率高、易操作、运行稳定等优点,具有很好的经济效益和社会效益。
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分类:回收技术
摘要:
.组合因科除氰、超声波技术和催化氧化技术,实现技术优势互补与统一,总氰去除率不小于99%,铜去除率不小于99%;滤渣中铜品位不小于20%,反应更易于控制,抗水力冲击负荷能力强,技术指标稳定、良好。采用亚硫酸钠进行因科除氰,过程中无需维持水体pH值,简化操作。
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分类:回收技术
摘要:
本发明通过使用升降板、导向杆、导向槽和升降槽,当升降板上下升降时会带动导向杆在导向槽内滑动,此时从动轴一侧会以主动轴为圆心上下摆动一定角度,因此可以通过调节升降板的高度实现分离装置的工作角度,角度不同污水在分离装置上的停留时间也不同。
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分类:回收技术
摘要:
本发明通过一次沉淀能够分离电解过程中产生的重金属固体,有利于重金属的回收处理;本发明将在二次沉淀后将第三上清液用除铁催化剂除铁处理,能够有效的去除含氰废水的铁元素,降低后续二次破氰处理的污染负荷;本发明采用二次破氰能够进一步去除一次破氰未处理的CN‑,降低后续处理的难度。与其他去氰出重金属的方法相比,方法简单易行,反应过程平稳,无二次污染。
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分类:回收技术
摘要:
本发明使用氧化亚铜来降低酸性水中的氯离子,一方面减少氯离子在生产系统中累积造成设备腐蚀加剧、设备维修费用增加的影响;另一方面,通过降低系统循环用水中氯离子含量,保证生产系统平衡,保证生产系统的稳定和回收率。三是通过控制反应条件,降低氧化亚铜消耗量,从而降低水处理成本,达到酸性水零排放,消除环境污染。
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分类:回收技术
摘要:
本发明公开了一种黄金工业尾矿库含氰废水深度处理方法,该工艺采用臭氧氧化法、催化氧化法及生物处理方法联合对黄金工业尾矿库含氰废水进行深度处理;通过本发明处理的黄金工业尾矿库含氰废水,氰化物、COD、As、重金属处理效果良好,能回收金、银等贵金属及其他金属资源,能避免氨氮造成二次污染。因此采用本发明的方法处理尾矿库含氰废水具有良好的环境、经济和社会效益。
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分类:回收技术
摘要:
本发明所述利用黄金尾矿和造纸污泥制备的建筑轻体砖,利用现有黄金尾矿废料和造纸污泥、造纸白泥为原料,经过对黄金尾矿的特定处理工艺,获得的黄金尾矿颗粒,辅以造纸污泥、造纸白泥等原料,在制备轻体砖时,其可以在500‑600℃低温下实现30‑60min的低温快速发泡处理,并且所述造纸污泥无需经过额外的脱水处理,整个工艺能耗极低,同时产品性能较好。
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分类:回收技术
摘要:
生物处理单元中,硝化细菌及亚硝酸盐氧化菌受水温、重金属离子、氰化物、硫氰酸盐等因素的影响,时常发生出水中氨氮超标的现象。因此,为保障当地水环境质量和矿山的正常生产,亟需开发新的、后续的污水处理工艺,以提高氨氮的处理效率和处理系统最终出水水质。
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分类:回收技术
摘要:
本发明涉及一种酸性废水中金、铂金和钯金的离子交换回收方法,包括1.采用一种弱碱性吸咐树脂,处理含贵金属废水废液;2.利用该树脂的特有选择性,分离回收贵金属;3.利用该树脂吸咐贵金属工艺,有效解决传统工艺污染环境、操作冗长繁琐、分离不彻底的特点;3.通过该方法的吸咐分离,可以把微量的贵金属从大量的贱金属溶液中分离出来,避免传统方法无法分离的结果。
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