-
公开(公告)号:CN104512931B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201310464411.1
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种加压液相氧化法铬铁矿分解方法,包括储存于料浆槽中的铬铁矿与反应介质混合浆料经隔膜泵连续送入多级预热装置中预热,预热后的浆料进入多级加热装置升温至反应温度并送入多级鼓泡塔反应器内反应,自最后一级鼓泡塔反应器排出的反应后浆料经多级闪蒸后其压力降至常压或接近常压,温度降至150℃以下,并储存于反应后浆料接收槽中,其中多级闪蒸装置产生的二次蒸汽被送入多级预热装置中加热混合浆料,自最后一级鼓泡塔顶部排出的气体经脱水、脱碱并增压后循环利用。本发明以鼓泡塔作为液相氧化反应器,实现了反应过程的整体连续;采用管道化加热,节省空间与投资,且充分利用了过程产生的二次蒸汽,提高了能源利用率。
-
公开(公告)号:CN104512928A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310459286.5
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
CPC classification number: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种用于液相氧化浸出铬铁矿的鼓泡塔三相反应装置及方法,装置包括气体鼓入装置、气体缓冲罐、气体预热器、鼓泡塔三相反应器和蒸汽冷凝回收装置;其中鼓泡塔塔体高径比为3:1~50:1,外壳带有加热系统和保温系统,塔体底部设有进气口、气体分布器和出料口,气体分布器孔径应小于添加铬铁矿颗粒的粒径,塔内可以添加内构件来增加气液接触面积,塔体上部设有进料口和排气口,氧化性气体及其夹带的水蒸汽经过塔顶的冷凝器、气液分离器后,冷凝水自然回流或强制回流到塔内,过量的氧化性气体经气体缓冲罐后返回系统中。以上工艺及设备流程可用于液相氧化浸出铬铁矿,以实现铬铁矿、碱性浸出介质和氧化性气体的充分接触。
-
公开(公告)号:CN104512928B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201310459286.5
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种用于液相氧化浸出铬铁矿的鼓泡塔三相反应装置及方法,装置包括气体鼓入装置、气体缓冲罐、气体预热器、鼓泡塔三相反应器和蒸汽冷凝回收装置;其中鼓泡塔塔体高径比为3:1~50:1,外壳带有加热系统和保温系统,塔体底部设有进气口、气体分布器和出料口,气体分布器孔径应小于添加铬铁矿颗粒的粒径,塔内可以添加内构件来增加气液接触面积,塔体上部设有进料口和排气口,氧化性气体及其夹带的水蒸汽经过塔顶的冷凝器、气液分离器后,冷凝水自然回流或强制回流到塔内,过量的氧化性气体经气体缓冲罐后返回系统中。以上工艺及设备流程可用于液相氧化浸出铬铁矿,以实现铬铁矿、碱性浸出介质和氧化性气体的充分接触。
-
公开(公告)号:CN104512931A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310464411.1
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
CPC classification number: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种加压液相氧化法铬铁矿分解方法,包括储存于料浆槽中的铬铁矿与反应介质混合浆料经隔膜泵连续送入多级预热装置中预热,预热后的浆料进入多级加热装置升温至反应温度并送入多级鼓泡塔反应器内反应,自最后一级鼓泡塔反应器排出的反应后浆料经多级闪蒸后其压力降至常压或接近常压,温度降至150℃以下,并储存于反应后浆料接收槽中,其中多级闪蒸装置产生的二次蒸汽被送入多级预热装置中加热混合浆料,自最后一级鼓泡塔顶部排出的气体经脱水、脱碱并增压后循环利用。本发明以鼓泡塔作为液相氧化反应器,实现了反应过程的整体连续;采用管道化加热,节省空间与投资,且充分利用了过程产生的二次蒸汽,提高了能源利用率。
-
公开(公告)号:CN104512930A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310464359.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
CPC classification number: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种液相催化氧化铬铁矿清洁生产铬酸盐的方法,包括:1)将铬铁矿、碱性溶液和催化剂配制成料浆;2)将步骤1)配制好的料浆在氧化剂的作用下发生氧化反应;3)将步骤2)得到的反应产物稀释后,进行液固分离,分别得到碱性溶液和含有铬酸盐(铬酸钠或铬酸钾)晶体和渣的混合物;4)步骤3)得到的晶渣混合物经过溶解、过滤、除杂后,可以得到铬酸盐溶液,该溶液经进一步蒸发结晶得到铬酸盐产品。本方法能够有效提高铬铁矿液相氧化法生产铬酸盐(铬酸钠或铬酸钾)的效率,催化剂在反应完成后不进入液相,能够与铬酸盐(铬酸钠或铬酸钾)产品分离,不污染产品,因此具有很好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN104512929B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310461509.1
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了萃取蒸馏分离含苛性碱与铬酸盐的固体混合物中苛性碱与铬酸盐的方法,其主要步骤为:将含苛性碱与铬酸盐的固体混合物(液相氧化法铬酸盐制备工艺中的晶渣碱混合物)与醇按一定的比例在一定条件下混合,萃取一定时间后固液分离,铬酸盐留在固相中,液相为苛性碱与醇的混合溶液,将该溶液蒸馏,蒸出的醇经冷凝后循环使用,釜底残留物为苛性碱。本方法可使90%以上的苛性碱与铬酸盐分离,醇回收率大于98%。
-
公开(公告)号:CN104512929A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310461509.1
申请日:2013-09-30
Applicant: 湖北振华化学股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C01G37/14 , C01D1/34 , C01G37/003
Abstract: 本发明公开了萃取蒸馏分离含苛性碱与铬酸盐的固体混合物中苛性碱与铬酸盐的方法,其主要步骤为:将含苛性碱与铬酸盐的固体混合物(液相氧化法铬酸盐制备工艺中的晶渣碱混合物)与醇按一定的比例在一定条件下混合,萃取一定时间后固液分离,铬酸盐留在固相中,液相为苛性碱与醇的混合溶液,将该溶液蒸馏,蒸出的醇经冷凝后循环使用,釜底残留物为苛性碱。本方法可使90%以上的苛性碱与铬酸盐分离,醇回收率大于98%。
-
公开(公告)号:CN119242959A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411358225.4
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种调控金属离子形态分离钼和钒铁的方法,所述方法包括如下步骤:(1)混合钒钼铁溶液与还原剂,而后混合无机酸,得到待处理液;(2)采用萃取剂与步骤(1)所得待处理液提取钼元素,得到含钼有机相与含钒、铁水相;(3)混合反萃剂与步骤(2)所得含钼有机相,反萃后得到含钼水相和萃取剂。本发明通过将钼、钒和铁还原,并通过控制溶液的酸度来调控金属离子形态,利用萃取剂对阴离子形态的金属物种的选择型萃取,使得钼与萃取剂结合,而钒和铁留在溶液中,实现钼和钒、铁的高效分离;并且萃取剂可循环利用,具有较高的环保经济价值,对钼、钒资源化具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN116409763B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111648334.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明提供一种从湿法粗磷酸制备高纯磷酸铁的方法,所述方法包括如下步骤:(1)混合硫酸亚铁溶液、粗磷酸和氧化剂,得到沉淀前液;(2)所述沉淀前液经第一升温和第一保温沉淀,固液分离,得到粗磷酸铁;(3)所述粗磷酸铁经重溶,得到精制液;(4)所述精制液经第二升温和第二保温沉淀,固液分离,洗涤固相,得到高纯磷酸铁。所述方法可采用高杂质含量的低值原料,且制备过程简易,有望极大降低磷酸铁的制备成本。
-
公开(公告)号:CN116675197B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210167717.X
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明提供一种从废磷酸铁锂正极粉提锂后铁磷渣制备磷酸铁的方法,所述方法包括如下步骤:(1)混合废磷酸铁锂正极粉提锂后铁磷渣和酸液,进行晶体原位重构,析出二水磷酸铁,得到含有二水磷酸铁和石墨的固体混合物;(2)所述固体混合物经煅烧,得到无水磷酸铁。本发明所述方法操作工艺简单,成本低,可有效回收废磷酸铁锂正极粉中的铁磷,制得的磷酸铁具有规则均一的形貌和较低的粒度,可用于制备高纯电池级磷酸铁及陶瓷、玻璃等材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-