CN109055780A - 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法 - Google Patents

一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109055780A
CN109055780A CN201810787741.7A CN201810787741A CN109055780A CN 109055780 A CN109055780 A CN 109055780A CN 201810787741 A CN201810787741 A CN 201810787741A CN 109055780 A CN109055780 A CN 109055780A
Authority
CN
China
Prior art keywords
arsenic
spent acid
liquid
iron
acid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810787741.7A
Other languages
English (en)
Inventor
彭国敏
廖忠义
陈俊华
田静
李晓恒
俎小凤
武岳彪
崔育涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTERY CO Ltd
Original Assignee
HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTERY CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTERY CO Ltd filed Critical HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTERY CO Ltd
Priority to CN201810787741.7A priority Critical patent/CN109055780A/zh
Publication of CN109055780A publication Critical patent/CN109055780A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B30/00Obtaining antimony, arsenic or bismuth
    • C22B30/04Obtaining arsenic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G49/00Compounds of iron
    • C01G49/02Oxides; Hydroxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/44Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,步骤如下:(1)脱气处理:制酸净化系统产出的含砷废酸脱气处理,使废酸中二氧化硫含量低于100mg/L;(2)调节酸度:经过步骤(1)脱气处理后的废酸,必要时加酸调节pH,使废酸中的酸度不低于50g/L;(3)铁锍沉砷:向步骤(2)处理后的废酸中加入铁锍,反应时间10min~120min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣以及沉砷后液;(4)沉砷后液制备磁性铁:向步骤(3)中所述的沉砷后液中加入调碱剂,调节沉砷后液的pH=7~10,并在20℃~95℃加入氧化剂,反应0.5h~4h,固液分离获得磁性铁和反应后液,反应后液外排进入污水处理。

Description

一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法
技术领域
本发明属于有色冶炼及环境治理领域,具体涉及一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法。
背景技术
有色冶炼企业,尤其是火法冶炼企业在熔炼过程中产生二氧化硫烟气,该烟气中含有二氧化硫、砷、铅、铋等元素,同时还不同程度的夹杂有矿粉,该烟气一般进入制酸系统生产工业硫酸。由于该烟气虽然经过了熔炼电收尘等除尘环节,但是其中还含有一定的杂质,在制酸系统中首先进行喷淋净化降温,脱除烟气中剩余的绝大部分烟尘和三氧化硫,喷淋获得的水中一般可溶的部分为砷、氟、氯等杂质元素,杂质元素含量根据熔炼技术及配矿制度波动很大,尤其是砷的含量一般都较高,同时喷淋获得的水中还溶解有三氧化硫和部分二氧化硫,因此酸度一般都较高,故该喷淋洗液称之为污酸或废酸。
该废酸不经处理无法回用,其中主要的重金属离子为砷、铜、铅、锌、镉等,尤其是砷浓度波动大,酸废水中砷以砷酸和亚砷酸形式存在,浓度范围可从几千mg/L到上万mg/L,其中硫酸质量浓度可达到10g/L-200g/L,一般冶炼企业都将其沉砷后中和处理,以实现水的回用。目前,国内行业中废酸除砷工业应用的方法主要有中和法、硫化-中和法、中和-铁盐共沉淀法等。对含砷浓度很高的废水,采用硫化钠脱砷,再与厂内其他废水混合后一并中和处理,对含砷浓度较低的废水一般采用石灰-铁盐共沉淀法。采用硫化法脱砷是污酸废水脱砷的主要方向,所用的硫化剂主要有硫化钠、硫氢化钠等,也有采用制备气体硫化氢来进行除砷,然而目前存在的一处理难度大、危害大等特点,尤其是采用硫化钠和硫氢化钠作为硫化剂,会造成系统中大量的钠离子积累,钠离子过高会导致管道结晶,尤其是在冬季给系统的正常生产带来很大隐患。
针对目前火法冶炼行业制酸系统含砷废酸的处理现状,解决硫化系统的弊病,本发明提出了一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法。
发明内容
本发明针对目前火法冶炼行业含砷废酸的处理缺陷,提供了一种硫化处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,该方法硫化处理含砷废酸操作简单,工艺流程参数易控,技术参数控制简便,实现了废酸中砷的硫化处理,彻底解决了系统中钠离子积累问题,硫化反应温和可控。
本发明为实现上述目的,提供的主要技术方案如下:
一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其具体处理方法步骤如下:
步骤一:脱气处理,制酸净化系统产出的废酸经过脱气塔脱除其中溶解的大部分二氧化硫,使废酸中二氧化硫含量低于100mg/L;
步骤二:调节酸度,经过步骤一脱气处理后的废酸,必要时加酸调节pH,调节废酸中酸度不低于50g/L;
步骤三:铁锍沉砷,向步骤二获得的废酸中分两次加入铁锍(本方法中选用铁锍作为处理废酸的试剂,其主要成分为硫化亚铁,化学式FeS,它是采用黄铁矿烧渣作为固硫剂的贵金属还原造锍熔炼的产物,也是生产硫酸的一种原料),第一次加入量占总量的20%~60%,铁锍总用量是废酸中砷理论用量的1.01倍~1.5倍,反应时间10min~120min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣以及沉砷后液,主要化学反应方程式为:
3FeS+3H2SO4+2H3AsO3→3FeSO4+As2S3↓+6H2O;
步骤四:沉砷后液制备磁性铁,向步骤三中所述的沉砷后液中加入调碱剂,调节沉砷后液的pH=7~10,维持温度为20℃~95℃并加入氧化剂,反应0.5h~4h制备磁性铁,固液分离获得磁性铁和反应后液,反应后液外排进入污水处理,磁性铁经湿式磁选后可作为铁产品实现销售。
所述步骤二中加入的酸为硫酸。
所述的步骤三中所用的铁锍粒度为0.01mm~5mm;本方法中选用铁锍作为处理废酸的试剂,其主要成分为硫化亚铁,化学式FeS,它是采用黄铁矿烧渣作为固硫剂的贵金属还原造锍熔炼的产物,也是生产硫酸的一种原料。
所述的步骤四中调碱剂为碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、电石渣、氢氧化钠和氨水中的一种或几种任意比例混合物;
所述的步骤四中氧化剂为氧气、空气、臭氧、双氧水、氯酸钠、氯酸钾和高锰酸钾中的一种或几种任意比例混合物。
积极有益效果:本发明所述的一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,对火法冶炼系统产出的废酸进行硫化处理,采用新型的硫化反应药剂铁锍,该硫化药剂价格低廉,硫化反应温和,操作简便,指标可控,能解决目前钠盐硫化剂对生产系统带来的钠离子累积的问题,改善冬季生产水系统管道结晶情况,同时相比硫化氢气体作为硫化剂,能大大降低系统投资,硫化反应温和,减少硫化氢气体从废酸溶液中溢出的情况。同时也降低了生产成本,增加企业的经济效益。
附图说明
图1是为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本发明做进一步的说明。
下述实施例中铁硫的粒度为0.01~5mm,化学式FeS。
实施例1
一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,如图1所示,其具体处理方法步骤如下:
取制酸系统污酸10L,其中含砷6800mg/L,含硫酸49g/L,首先对该废酸经过脱气塔进行脱气处理,保证废酸中二氧化硫含量低于100mg/L,加入硫酸调节废酸的酸度为80g/L(指硫酸在该步骤溶液中的浓度,下同),将调节完酸度的废酸中加入第一次加入铁锍75g(含铁62.2%,含硫21.9%,下同),反应30min后,第二次加入铁锍75g,反应时间20min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣222.9g(含砷30.5%,含铁5.29%)以及沉砷后液(含砷9.2mg/L,硫酸41g/L,Fe2+含量8.2g/L),硫化砷渣送入砷渣处理系统;向沉砷后液中加入调碱剂氢氧化钙420g,调节沉砷后液的pH=9,控制温度为95℃,并加入氧化剂氯酸钠15.8g,反应1.5h,制备磁性铁,固液分离获得湿样磁性铁2.1kg和反应后液8.6L,反应后液(含砷0.1 mg/L,铁50mg/L)外排进入污水处理,处理后系统回用,磁性铁经湿式磁选获得含铁60%以上的铁产品125g,铁的回收率80.4%。
实施例2
一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,如图1所示,其具体处理方法步骤如下:
取制酸系统污酸10L,其中含砷3500mg/L,含硫酸92g/L,首先对该废酸经过脱气塔进行脱气处理,保证废酸中二氧化硫含量低于100mg/L,由于废酸中硫酸含量大于50g/L,不需进行酸度调节,向废酸中加入第一次加入铁锍40g(含铁57.9%,含硫20.1%,下同),反应15min后,第二次加入铁锍40g,反应时间10min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣109.4g(含砷32.2%,含铁7.11%)以及沉砷后液(含砷6.1mg/L,硫酸68g/L,Fe2+含量4.1g/L),硫化砷渣送入砷渣处理系统;向沉砷后液中加入调碱剂氧化钙460g,调节沉砷后液的pH=9,控制温度为90℃,并加入氧化剂(本实施例具体为27wt%双氧水)30g,反应2h,制备磁性铁,固液分离获得湿样磁性铁1.3kg和反应后液9.4L,反应后液(含砷0.1 mg/L,铁50 mg/L)外排进入污水处理,处理后系统回用,磁性铁经湿式磁选获得含铁61.5%以上的铁产品60.1g,铁的回收率为79.8%。
实施例3
一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,如图1所示,其具体处理方法步骤如下:
取制酸系统污酸10L,其中含砷5000mg/L,含硫酸90g/L,首先对该废酸经过脱气塔进行脱气处理,保证废酸中二氧化硫含量低于100mg/L,由于废酸中硫酸含量大于50g/L,不需进行酸度调节,向废酸中加入第一次加入铁锍57 g(含铁57.9%,含硫20.1%,下同),反应20min后,第二次加入铁锍57g,反应时间15min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣155.3g(含砷34.2%,含铁5.24%)以及沉砷后液(含砷4.3mg/L,硫酸65g/L,Fe2+含量5.2g/L),硫化砷渣送入砷渣处理系统;向沉砷后液中加入调碱剂氧化钙460g,调节沉砷后液的pH=9,控制温度为90℃,并加入氧化剂(本实施例具体为空气,流量为2.8L/min),反应2h,制备磁性铁,固液分离获得湿样磁性铁1.87kg和反应后液9.4L,反应后液(含砷0.1 mg/L,铁50 mg/L)外排进入污水处理,处理后系统回用,磁性铁经湿式磁选获得含铁62.5%以上的铁产品84.5g,铁的回收率为80.0%。
实施例4
一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,如图1所示,其具体处理方法步骤如下:
取制酸系统污酸10L,其中含砷10000mg/L,含硫酸120g/L,首先对该废酸经过脱气塔进行脱气处理,保证废酸中二氧化硫含量低于100mg/L,由于废酸中硫酸含量大于50g/L,不需进行酸度调节,向废酸中加入第一次加入铁锍114 g(含铁57.9%,含硫20.1%,下同),反应30min后,第二次加入铁锍114g,反应时间40min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣300g(含砷40.2%,含铁5.44%)以及沉砷后液(含砷4.3mg/L,硫酸82g/L,Fe2+含量7.2g/L),硫化砷渣送入砷渣处理系统;向沉砷后液中加入调碱剂氧化钙580g,调节沉砷后液的pH=9,控制温度为90℃,并加入氧化剂(本实施例具体为空气,流量为2.8L/min),反应2h,制备磁性铁,固液分离获得湿样磁性铁3.8kg和反应后液9.2L,反应后液(含砷0.1 mg/L,铁50 mg/L)外排进入污水处理,处理后系统回用,磁性铁经湿式磁选获得含铁63.5%以上的铁产品172g,铁的回收率为82.7%。
以上实施案例仅用于说明本发明的优选实施方式,但本发明并不限于上述实施方式,在所述领域普通技术人员所具备的知识范围内,本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替代及改进等,均应视为本申请的保护范围。

Claims (5)

1.一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其特征在于,步骤如下:
(1)脱气处理:制酸净化系统产出的含砷废酸脱二氧化硫处理,使废酸中二氧化硫含量低于100mg/L;
(2)调节酸度:经过步骤(1)脱气处理后的废酸,必要时加酸调节pH,使废酸中的酸度不低于50g/L;
(3)铁锍沉砷:向步骤(2)处理后的废酸中加入铁锍,铁锍总用量是废酸中砷理论用量的1.01倍~1.5倍,反应时间10min~120min,反应完毕后固液分离,获得硫化砷渣以及沉砷后液;
(4)沉砷后液制备磁性铁:向步骤(3)中所述的沉砷后液中加入调碱剂,调节沉砷后液的pH=7~10,并在20℃~95℃加入氧化剂,反应0.5h~4h,固液分离获得磁性铁和反应后液,反应后液外排进入污水处理。
2.根据权利要求1所述铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其特征在于,所述步骤(2)中加入的酸为硫酸。
3.根据权利要求1所述铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其特征在于,所述步骤(3)中所用的铁锍粒度为0.01mm~5mm。
4.根据权利要求1所述铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其特征在于,所述步骤(4)中调碱剂为碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、电石渣、氢氧化钠和氨水中的一种或几种任意比例混合物。
5.根据权利要求1所述铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法,其特征在于,所述步骤(4)中氧化剂为氧气、空气、臭氧、双氧水、氯酸钠、氯酸钾和高锰酸钾中的一种或几种任意比例混合物。
CN201810787741.7A 2018-07-18 2018-07-18 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法 Pending CN109055780A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810787741.7A CN109055780A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810787741.7A CN109055780A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109055780A true CN109055780A (zh) 2018-12-21

Family

ID=64817073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810787741.7A Pending CN109055780A (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109055780A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110092426A (zh) * 2019-04-29 2019-08-06 济源市中亿科技有限公司 一种纳米硫化亚铁的合成方法及其在冶炼污酸除砷中的应用
CN113979568A (zh) * 2021-11-26 2022-01-28 四川匠德环保技术开发有限公司 一种高含砷强酸性废水脱砷处理工艺
CN114349046A (zh) * 2022-01-04 2022-04-15 国投金城冶金有限责任公司 一种有色冶炼急冷提取高纯三氧化二砷的装置和方法
CN115340228A (zh) * 2022-07-12 2022-11-15 昆明理工大学 酸性条件下除砷方法
CN115557533A (zh) * 2022-09-15 2023-01-03 林西金易来砷业有限公司 一种硫化砷渣的回收利用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53117676A (en) * 1977-03-24 1978-10-14 Nippon Mining Co Ltd Treating method for arsenic sulfide sludge
CN101234826A (zh) * 2007-08-29 2008-08-06 大冶有色金属公司 一种高酸度高砷高镉废水硫化回收处理方法及装置
CN105950874A (zh) * 2016-06-30 2016-09-21 中南大学 一种铜冶炼烟灰与污酸联合处理的方法
CN106148705A (zh) * 2016-07-20 2016-11-23 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 从酸性含砷溶液中去除砷的方法
CN107619068A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 中南大学 一种铁锍制备硫化氢用于污酸处理的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53117676A (en) * 1977-03-24 1978-10-14 Nippon Mining Co Ltd Treating method for arsenic sulfide sludge
CN101234826A (zh) * 2007-08-29 2008-08-06 大冶有色金属公司 一种高酸度高砷高镉废水硫化回收处理方法及装置
CN105950874A (zh) * 2016-06-30 2016-09-21 中南大学 一种铜冶炼烟灰与污酸联合处理的方法
CN106148705A (zh) * 2016-07-20 2016-11-23 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 从酸性含砷溶液中去除砷的方法
CN107619068A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 中南大学 一种铁锍制备硫化氢用于污酸处理的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
田静等: "铜冶炼废酸铁锍除砷工艺研究", 《有色冶金节能》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110092426A (zh) * 2019-04-29 2019-08-06 济源市中亿科技有限公司 一种纳米硫化亚铁的合成方法及其在冶炼污酸除砷中的应用
CN113979568A (zh) * 2021-11-26 2022-01-28 四川匠德环保技术开发有限公司 一种高含砷强酸性废水脱砷处理工艺
CN113979568B (zh) * 2021-11-26 2023-08-11 四川匠德环保技术开发有限公司 一种高含砷强酸性废水脱砷处理工艺
CN114349046A (zh) * 2022-01-04 2022-04-15 国投金城冶金有限责任公司 一种有色冶炼急冷提取高纯三氧化二砷的装置和方法
CN114349046B (zh) * 2022-01-04 2024-05-03 国投金城冶金有限责任公司 一种有色冶炼急冷提取高纯三氧化二砷的装置和方法
CN115340228A (zh) * 2022-07-12 2022-11-15 昆明理工大学 酸性条件下除砷方法
CN115557533A (zh) * 2022-09-15 2023-01-03 林西金易来砷业有限公司 一种硫化砷渣的回收利用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109055780A (zh) 一种铁锍处理火法冶炼制酸系统含砷废酸的方法
CN111170510B (zh) 一种含砷废水处理并固化砷的方法
CN109607872B (zh) 一种含砷污酸的综合利用及砷的安全处置方法
CN110002415B (zh) 一种从磷酸铁生产废水中回收磷酸根和硫酸根的方法
CN107699714B (zh) 一种适用于二氧化硫浸出软锰矿制备硫酸锰电解液的方法
CN111500869B (zh) 一种铜冶炼副产物协同处理工艺
CN110272144B (zh) 一种磷酸铁生产废水的处理方法
CN109825711A (zh) 一种硫酸法钛白废酸资源化利用方法
CN110923462A (zh) 一种白烟尘资源化处理方法
CN112499687B (zh) 低钾低钠型锰酸锂用电解二氧化锰制备方法
CN103579608A (zh) 锂电池正极材料锰酸锂用电解二氧化锰的生产方法
CN107586951B (zh) 一种低品位碳酸锰矿中锰、铁同步资源化利用的方法
CN111876601A (zh) 一种利用含低品位氧化镁烟灰循环碱浸处置含砷铅阳极泥的方法
CN110358936A (zh) 一种利用软锰矿制备电解二氧化锰的方法
CN110331284A (zh) 一种利用软锰矿制备电解锰的方法
CN109534387A (zh) 一种亚硫酸锌氧化为硫酸锌的方法
CN109055759A (zh) 一种铜冶炼电尘灰酸浸液与硫化砷渣的联合处理工艺
KR20050103512A (ko) 대향류 방식 침출에 의한 아연 회수 방법
CN105695764A (zh) 一种含铅碱浸液氧化沉淀分离铅的方法
CN110373541A (zh) 一种锰氧化矿直接还原浸出制备硫酸锰溶液的方法
CN105543481A (zh) 铜阳极泥处理产生的高酸废液中铜、铋、砷分离的方法
CN109055749A (zh) 一种锌氧压浸出溶液的处理方法
CN105983707A (zh) 一种从含铼高砷铜硫化物中制备高纯铼粉的方法
CN110819814B (zh) 一种高砷污酸处理方法
CN110407179B (zh) 一种同步固化稳定化硫化砷渣和硫资源回收的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181221