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公开(公告)号:CN111926178A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010801731.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 昆明理工大学 , 云南驰宏锌锗股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种裂解硫酸锌溶液中有机物的装置及方法,包括进水池、进水泵、多级反应釜装置,臭氧发生器、尾气处理装置及储液池,所述进水池通过进水泵与一级反应釜装置的硫酸锌原液进水口经液体管道连接,多级反应釜装置呈阶梯设置,所述多级反应釜装置中设置有超声波发生器及搅拌装置。该方法为:将含有有机物的硫酸锌溶液依次通过多级反应釜装置,在超声波及臭氧的作用下进行逐级裂解脱除。本发明在不改变现有湿法炼锌流程的情况下,通过超声波和臭氧氧化作用,使硫酸锌溶液中的有机物有效裂解,从而达到改善锌产品的质量和提高电效的目的。同时,该发明成本低、操作简单,能在短时间内将硫酸锌溶液中的有机物有效脱除。
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公开(公告)号:CN111926178B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010801731.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 昆明理工大学 , 云南驰宏锌锗股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种裂解硫酸锌溶液中有机物的装置及方法,包括进水池、进水泵、多级反应釜装置,臭氧发生器、尾气处理装置及储液池,所述进水池通过进水泵与一级反应釜装置的硫酸锌原液进水口经液体管道连接,多级反应釜装置呈阶梯设置,所述多级反应釜装置中设置有超声波发生器及搅拌装置。该方法为:将含有有机物的硫酸锌溶液依次通过多级反应釜装置,在超声波及臭氧的作用下进行逐级裂解脱除。本发明在不改变现有湿法炼锌流程的情况下,通过超声波和臭氧氧化作用,使硫酸锌溶液中的有机物有效裂解,从而达到改善锌产品的质量和提高电效的目的。同时,该发明成本低、操作简单,能在短时间内将硫酸锌溶液中的有机物有效脱除。
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公开(公告)号:CN114574706A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210222103.7
申请日:2022-03-09
Applicant: 昆明理工大学 , 云南驰宏锌锗股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超声强化氧化锌烟尘中锗浸出的方法。本发明采用超声强化氧化锌烟尘中锗浸出的装置,将氧化锌烟尘加入到装有硫酸溶液的浸出槽中,在温度为50~80℃下搅拌浸出1~5min得到浸出体系A,浸出过程中通过pH计监测浸出槽中体系的pH值;通过超声振动板对浸出槽内的浸出体系A进行超声强化搅拌浸出19~39min,浸出过程中通过pH计监测浸出槽中体系的pH值;pH计监测浸出槽中体系的pH值小于3后,在温度为50~80℃下,通过配料泵自动配入还原剂,再进行超声强化还原浸出5~15min,固液分离得到浸出液和浸出渣,浸出液提锗,浸出渣返回铅冶炼系统。本发明可在低酸耗条件下实现烟尘中锗的高效提取,锗的浸出率达到93%,减少锗在系统的积压。
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公开(公告)号:CN114574706B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210222103.7
申请日:2022-03-09
Applicant: 昆明理工大学 , 云南驰宏锌锗股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超声强化氧化锌烟尘中锗浸出的方法。本发明采用超声强化氧化锌烟尘中锗浸出的装置,将氧化锌烟尘加入到装有硫酸溶液的浸出槽中,在温度为50~80℃下搅拌浸出1~5min得到浸出体系A,浸出过程中通过pH计监测浸出槽中体系的pH值;通过超声振动板对浸出槽内的浸出体系A进行超声强化搅拌浸出19~39min,浸出过程中通过pH计监测浸出槽中体系的pH值;pH计监测浸出槽中体系的pH值小于3后,在温度为50~80℃下,通过配料泵自动配入还原剂,再进行超声强化还原浸出5~15min,固液分离得到浸出液和浸出渣,浸出液提锗,浸出渣返回铅冶炼系统。本发明可在低酸耗条件下实现烟尘中锗的高效提取,锗的浸出率达到93%,减少锗在系统的积压。
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公开(公告)号:CN216765017U
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202220493442.4
申请日:2022-03-09
Applicant: 昆明理工大学 , 云南驰宏锌锗股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于锗浸出的超声振动笼。该超声振动笼竖直插设在浸出槽内,超声振动笼与浸出槽同轴设置,浸出槽的正中心竖直插设有搅拌构件,搅拌构件与超声振动笼同轴设置,超声振动笼侧壁为超声振动壁,超声振动壁的内外侧均沿超声振动壁竖向设置有若干列超声振子,超声振动壁内外侧的超声振子交错设置,超声振动壁内侧的超声振子数量大于超声振动壁外侧的超声振子数量,超声振动笼上开设有若干个笼眼,超声振子与超声发生器连接。本实用新型将机械搅拌与超声强化相结合,宏观上利用搅拌轴将浸出液和含锗物料混合,微观上利用超声能量强化浸出液扩散到致密产物硫酸铅层,从而促进含锗物料的浸出,同时采用整体型超声振动笼,可有效保护搅拌轴。
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公开(公告)号:CN118278304A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410304327.1
申请日:2024-03-18
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种优化多源接触式超声装置在多物理场中的布阵方法,包括以下步骤:在仿真系统中构建多源接触式超声装置在多物理场耦合的湿法冶金实验的三维模型,设定湿法冶金实验的结构参数、操作参数、物理场、边界条件以及材料属性;对三维模型进行网格划分;使用参数化求解器和稳态求解器对三维模型进行求解,得到多物理场耦合的湿法冶金实验模型的声场总声压结果以及总声压分布图。本发明将声场声压可视化,有效的量化了多源接触式超声装置的声学参数、物理参数对多物理场耦合过程物理场声压分布状况的影响,能够准确模拟、分析和优化不同声学参数下多源接触式超声装置在不同条件下的声学特征,有助于减少实验室中多次实验的时间和成本。
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公开(公告)号:CN117607080B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410086381.3
申请日:2024-01-22
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种含锗复杂矿物中锗化学物相的分析方法,属于矿石的化学物相分析技术领域。本发明以盐酸为浸取剂,浸出矿物中的六方形二氧化锗、四方形二氧化锗、氧化亚锗、锗酸盐物相,测定其锗的含量;再以浓硝酸为浸取剂,浸出矿物中的硫化锗、硫化亚锗物相,测定其锗的含量;再以添加氟化铵的硫酸溶液为浸取剂,浸出矿物中的含锗硅酸盐物相,测定其锗的含量;添加滤纸灰化物和过氧化钠熔融加热将不可浸出锗物相转变为锗酸钠,以水为浸取剂浸出矿物中的正方形二氧化锗物相存在的锗,测定其锗的含量。本发明化学物相分析方法能够对矿物中的多种锗物相的含量进行准确分析,设备成本低。
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公开(公告)号:CN117634244A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311566031.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种基于超声模拟仿真生成可视化湿法冶金物理场的方法,其包括:在仿真系统中构建超声强化湿法冶金实验的三维模型,并设定超声强化湿法冶金实验的结构参数及操作参数、物理场以及边界条件;对三维模型进行网格划分;使用参数化求解器和MUMPS稳态求解器在频率域中对三维模型进行求解,得到超声强化湿法冶金实验的声场总声压及XY切面总声压分布图,用以反应不同反应温度、超声波功率、超声波频率、超声波探头直径及不同形状和材质的反应腔的可视化物理场分布状况;尤其是不同的声学和物理参数对声场声压分布的影响效果;从而不仅为实验设计提供了坚实的理论基础,还有助于减少实验室中多次实验的时间和成本。
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公开(公告)号:CN114534662B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210218034.2
申请日:2022-03-08
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种超声‑非均相催化臭氧氧化脱除铝酸钠溶液中有机物的方法。本发明提供了一种超声‑非均相催化臭氧氧化脱除铝酸盐溶液中有机物的方法,包括以下步骤:在超声的条件下,将过渡金属氧化物、铝酸盐溶液和臭氧混合,进行超声‑非均相催化臭氧氧化反应去除铝酸盐溶液中的有机物。本发明提供的方法在超声的条件下、以过渡金属氧化物作为催化剂,以臭氧作为氧化剂对铝酸盐溶液中的有机物进行催化氧化,不仅有效提高了铝酸盐溶液中有机物的去除率,同时实现了铝酸盐溶液中有机物的深度氧化降解,实现氧化铝等级提升。
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公开(公告)号:CN115874058B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310187035.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种预脱锌协同含锗氧化锌烟尘中和法高效富集锗的方法,属于稀散金属富集提取技术领域。本发明方法包括中性浸出、一段浸出、二段浸出、中和沉锗、中和后液回用5个工序,中性浸出段烟尘中ZnO大量浸出,Pb、Fe、Ge、As、F、Si物相基本不变,实现主要元素Zn与杂质元素的高效分离;一段浸出采用氧化浸出工艺,有效浸出ZnS,打开烟尘中ZnS包裹锗,实现Fe、Ge、As、F、Si大量浸出;二段浸出采用高酸高温浸出工艺,有效浸出难处理Pb5GeO7、Zn2SiO4、Fe2(SiO3)3,提高Ge、Zn等的浸出;中和沉锗中大量生成Fe(OH)3,实现Ge、As、F的有效富集及杂质元素的脱除;中和后液回用时,残存Fe(OH)3胶体作为中性浸出除F晶种。
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