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硫化砷渣与高炉瓦斯灰协同处理分离提取锌和砷的工艺研究
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作者 邱文顺 陈萃 《中国有色冶金》 北大核心 2025年第1期149-156,共8页
有色金属火法冶炼污酸处理过程中产生的硫化砷渣及钢铁冶炼过程中产生的瓦斯灰,均属于危险废物,现有处理方法存在工艺流程长、资源化低等问题。为此,本文提出了采用固硫焙烧-选矿联合工艺处理硫化砷渣和瓦斯灰的方法,该方法将含As_(2)S_... 有色金属火法冶炼污酸处理过程中产生的硫化砷渣及钢铁冶炼过程中产生的瓦斯灰,均属于危险废物,现有处理方法存在工艺流程长、资源化低等问题。为此,本文提出了采用固硫焙烧-选矿联合工艺处理硫化砷渣和瓦斯灰的方法,该方法将含As_(2)S_(3)的硫化砷渣和主要含ZnO的瓦斯灰低温还原固硫焙烧,可一步产出金属砷和硫化锌,后续通过重选和浮选得到金属砷和硫化锌精矿。本文先对工艺的可行性进行了热力学分析,并采用单因素条件试验,考察了焙烧温度、时间、瓦斯灰理论用量对砷生成和固硫效果的影响,得到以下主要结论。固硫焙烧-选矿协同处理硫化砷渣和瓦斯灰的优化工艺条件为焙烧温度600℃、反应时间2 h、瓦斯灰中ZnO用量为固硫所需理论量的1.4倍,此条件下固硫率为93.64%,金属砷生成率可达90.25%;该工艺实现了硫化砷渣和瓦斯灰的短流程协同高效处理,综合回收利用其中的金属砷和锌,并且硫化渣原料中的绝大部分硫被固定,是一种环境友好型的二次资源清洁利用和处置工艺,可在硫化砷危废减量化应用上推广。 展开更多
关键词 硫化 高炉瓦斯灰 协同处理 固硫焙烧-选矿 危废安全处置 危废资源化 、锌回收
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从难处理含砷金矿中湿法回收砷 被引量:7
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作者 郭持皓 李云 +2 位作者 王云 袁朝新 刘大学 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2012年第5期8-10,共3页
测定了As2O3在稀硫酸中的溶解度和湿法收砷结晶出的As2O3粒度,考察了影响Na2S沉淀稀酸中As2O3的因素。结果表明,As2O3在60%稀硫酸中的溶解度最低;湿法收砷的As2O3平均粒度为25.13μm;在S/As=3.75、反应时间120min、常温和两步加料的条件... 测定了As2O3在稀硫酸中的溶解度和湿法收砷结晶出的As2O3粒度,考察了影响Na2S沉淀稀酸中As2O3的因素。结果表明,As2O3在60%稀硫酸中的溶解度最低;湿法收砷的As2O3平均粒度为25.13μm;在S/As=3.75、反应时间120min、常温和两步加料的条件下,Na2S沉淀As2O3效果最佳。并提出一种全新安全环保的湿法收砷工艺,以回收含砷难处理金矿中的砷。 展开更多
关键词 难处理含金矿 湿法冶金 回收 环保 安全
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湿法工艺处理三氧化二砷制备单质砷的工艺研究 被引量:2
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作者 田静 李晓恒 +4 位作者 张文岐 彭国敏 崔育涛 孙婷婷 张娜 《中国有色冶金》 CAS 北大核心 2022年第4期52-56,共5页
三氧化二砷为有毒有害物质,且存储及运输风险非常大。本文介绍了一种采用三氧化二砷制备单质砷的湿法工艺,以实现三氧化二砷减量化和无害化进行存储和运输的需求。该工艺以三氧化二砷为原料,采用还原剂R通过还原制备单质砷,工艺中的还原... 三氧化二砷为有毒有害物质,且存储及运输风险非常大。本文介绍了一种采用三氧化二砷制备单质砷的湿法工艺,以实现三氧化二砷减量化和无害化进行存储和运输的需求。该工艺以三氧化二砷为原料,采用还原剂R通过还原制备单质砷,工艺中的还原剂R为铝粉、镉粉中的一种或这两种金属粉任意比例的混合物。试验结果表明,在还原温度60℃、还原时间5 h、硫酸浓度7.5%、还原剂用量1.8倍的较佳工艺条件下,砷的还原率大于99%,粗砷的品位大于97%;粗砷经精制可得到品位99%以上的单质砷。该工艺流程简单、回收率高、成本低廉、环境友好,实现了三氧化二砷减量化和无害化处置的需求,为有色冶炼行业含砷固废的工业化处理开辟了一条新途径。 展开更多
关键词 固废 三氧化二 还原剂R 单质 全湿法工艺 砷回收 制备成本 生产环境
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底吹熔池炼铜技术的应用 被引量:19
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作者 陈知若 《中国有色冶金》 北大核心 2009年第5期16-22,共7页
介绍了底吹熔池炼铜技术的特点、处理复杂金精矿的效果以及在越南、东营、牟平的应用情况。
关键词 底吹熔池熔炼 复杂金精矿 砷回收 元素分布 热平衡
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Water leaching of arsenic trioxide from metallurgical dust with emphasis on its kinetics 被引量:7
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作者 YANG Kang LIU Wei +2 位作者 ZHANG Tian-fu YAO Li-wei QIN Wen-qing 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第9期2328-2339,共12页
Water leaching of As2O3 from metallurgical dust containing various metals was investigated,serving the purpose of dearsenization and simultaneous metal enrichment especially for indium.Effects of leaching temperature,... Water leaching of As2O3 from metallurgical dust containing various metals was investigated,serving the purpose of dearsenization and simultaneous metal enrichment especially for indium.Effects of leaching temperature,liquid/solid ratio(LSR)and leaching time were studied.It was found that the initial dissolution was very fast but was then so inhibited by the increasingly dissolved As2O3,which makes it difficult to saturate enough arsenic in the leaching solution or in leaching out all the soluble arsenic with excess dosage of water within acceptable time(120 min).Only about 73%of As2O3 was extracted under the optimal conditions investigated.Two-step leaching showed similar trends and was thus unnecessary for improving As2O3 extraction.These observations could reasonably be accounted for the reversibility of the dissolution reaction.Kinetically,the leaching was described satisfactorily by the semi-empirical Avrami model with the apparent activation energy of 36.08 kJ/mol.The purity of the obtained product As2O3 could reach 98.7%,while the indium could be enriched in the leaching residue without loss. 展开更多
关键词 arsenic leaching arsenic removal arsenic trioxide ARSENATE arsenic recovery
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Recovery of antimony from antimony-bearing dusts through reduction roasting process under CO–CO_2 mixture gas atmosphere after firstly oxidation roasted 被引量:7
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作者 ZHONG Da-peng LI Lei TAN Cheng 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第8期1904-1913,共10页
This paper mainly investigated the antimony recovery from antimony-bearing dusts through reduction roasting process after the dust firstly oxidation roasted.CO–CO2 mixture gas was used as reducing agent,and the antim... This paper mainly investigated the antimony recovery from antimony-bearing dusts through reduction roasting process after the dust firstly oxidation roasted.CO–CO2 mixture gas was used as reducing agent,and the antimony-containing phase was reduced into Sb4O6,volatilized into smoke,and finally recovered through the cooling cylinder.The antimony recovery rate increased from 66.00 wt%to 73.81 wt%in temperature range of 650 to 800°C,and decreased with temperature increased further to 900°C due to the reduction of Sb4O6 to the nonvolatile Sb.Similarly,the CO partial pressure also played a double role in this test.Under optimized conditions of roasting temperature of 800°C,CO partial pressure of 7.5 vol%and roasting time of 120 min,98.40 wt%of arsenic removal rate and 80.40 wt%antimony recovery rate could be obtained.In addition,the“As2O3”product could be used for preparing ferric arsenate which realized the harmless treatment of it. 展开更多
关键词 antimony-bearing dust separation of arsenic and antimony antimony recovery reduction roasting waste utilization
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