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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)金屬學(xué)、金屬工藝銅濕法冶金理論與實(shí)踐

銅濕法冶金理論與實(shí)踐

銅濕法冶金理論與實(shí)踐

定 價(jià):¥68.00

作 者: 張儀,文書明 著
出版社: 化學(xué)工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 工業(yè)技術(shù) 金屬學(xué)與金屬工藝

ISBN: 9787122190024 出版時(shí)間: 2014-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 248 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  銅濕法冶金技術(shù)對(duì)難處理氧化銅礦、低品位銅礦石、廢雜料中銅金屬的提取具有較強(qiáng)的針對(duì)性。堆浸及攪拌浸出技術(shù)的應(yīng)用,萃???電積工藝技術(shù)的推廣能夠提高銅資源利用率、降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?!躲~濕法冶金理論與實(shí)踐》重點(diǎn)闡述銅礦石浸出(堆浸及攪拌浸出)?萃?。侩姺e工藝技術(shù),內(nèi)容包括理論研究、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、案例示范、計(jì)量檢測(cè)、試驗(yàn)研究方法探討、安全環(huán)保、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及項(xiàng)目決策實(shí)施方法等內(nèi)容?!躲~濕法冶金理論與實(shí)踐》適于從事銅濕法冶金小型試驗(yàn)研究、中間工廠試驗(yàn)研究(工業(yè)試驗(yàn))、技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目論證決策、技術(shù)管理、企業(yè)管理及操作人員閱讀,也可作為大專院校礦物加工專業(yè)師生的教學(xué)參考資料。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《銅濕法冶金理論與實(shí)踐》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章  概論
1.1  概述
1.2  氧化銅礦床形成機(jī)理
1.2.1  氧化帶特征
1.2.2  氧化銅礦物生成
1.2.3  礦床類型
1.3  礦石類型
1.3.1  銅的工業(yè)礦物
1.3.2  氧化銅礦石的工藝特性
1.3.3  礦石構(gòu)造與結(jié)構(gòu)
1.3.4  礦石類型劃分
1.4  試驗(yàn)研究
1.4.1  采取代表性礦樣
1.4.2  小型試驗(yàn)研究方法
1.4.3  編寫中間試驗(yàn)廠試驗(yàn)大綱方法
1.4.4  工藝礦物學(xué)及流程研究
1.5  技術(shù)方案選擇
1.5.1  酸浸-萃取-電積工藝
1.5.2  氨浸-萃取-電積工藝
第2章 浸出過(guò)程基本理論
2.1  概述
2.2  浸出基本知識(shí)
2.2.1  濃度
2.2.2  浸出過(guò)程熱力學(xué)
2.2.3  浸出過(guò)程動(dòng)力學(xué)
2.3  堆浸技術(shù)發(fā)展簡(jiǎn)史
2.4  堆浸技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀
2.4.1  國(guó)外應(yīng)用現(xiàn)狀
2.4.2  國(guó)內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀
第3章  堆浸提取銅金屬理論
3.1  銅礦石堆浸種類及特性
3.2  溶液在礦塊內(nèi)的運(yùn)動(dòng)
3.2.1礦塊裂隙與浸出劑滲入
3.2.2堆場(chǎng)中溶液的運(yùn)動(dòng)
3.3浸出機(jī)理與影響浸出的因素
3.3.1  浸出過(guò)程機(jī)理
3.3.2  影響浸出過(guò)程的因素
第4章  可行性研究方法
4.1  堆浸前期工作
4.1.1  地質(zhì)探礦
4.1.2  技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
4.2  投資估算內(nèi)容
4.3  投資估算方法
4.4  投資估算步驟
4.5  生產(chǎn)成本估算
第5章  堆浸及操作管理
5.1  堆場(chǎng)底墊
5.1.1  堆場(chǎng)選擇
5.1.2  材料選擇及底墊結(jié)構(gòu)
5.1.3  PVC軟板焊接
5.1.4  堆場(chǎng)底墊建設(shè)要求
5.2  礦石制備及筑堆
5.2.1  礦石制備
5.2.2  筑堆
5.3  布液與集液
5.3.1  布液
5.3.2  料液收集與控制
第6章  攪拌浸出
6.1  攪拌浸出特點(diǎn)
6.1.1  攪拌浸出工藝分類
6.1.2  浸出效果分析
6.2  攪拌浸出原理
6.2.1  浸出過(guò)程化學(xué)
6.2.2  攪拌浸出機(jī)理
6.3  影響攪拌浸出的因素
6.3.1  浸出劑濃度及用量
6.3.2  浸出礦漿固液比
6.3.3  浸出溫度
6.3.4  礦石粒度
6.3.5  攪拌強(qiáng)度
6.3.6  浸出時(shí)間
6.4  攪拌浸出設(shè)備
第7章  細(xì)菌浸出
7.1  概述
7.1.1  細(xì)菌浸出歷史回顧
7.1.2  細(xì)菌浸出現(xiàn)狀
7.2  細(xì)菌浸礦理論
7.2.1   細(xì)菌浸礦的基本原理
7.2.2  細(xì)菌浸礦動(dòng)力學(xué)研究
7.3  影響細(xì)菌浸礦的因素
7.3.1  微生物類別
7.3.2  物理化學(xué)因素
7.3.3  工藝流程
7.3.4  細(xì)菌浸出控制條件
7.4  細(xì)菌浸礦研究方法
7.4.1  細(xì)菌浸礦試驗(yàn)研究方法
7.4.2  細(xì)菌浸礦工藝過(guò)程
7.4.3  銅礦物細(xì)菌浸出
第8章  氨浸
8.1  概述
8.2  浸出機(jī)理
8.2.1  氧化銅礦氨浸
8.2.2  硫化銅礦氨浸
8.2.3  東川湯丹地區(qū)氨浸濕法銅廠應(yīng)用實(shí)例
第9章  固液分離
9.1  概述
9.1.1  簡(jiǎn)述
9.1.2  固液分離在銅濕法冶金中的應(yīng)用
9.2  懸浮液的基本性質(zhì)
9.2.1  液相的基本性質(zhì)
9.2.2  固相的基本性質(zhì)
9.3  凝聚與絮凝
9.3.1  基本概念
9.3.2  凝聚與絮凝理論
9.3.3  絮凝過(guò)程及機(jī)理
9.3.4  凝聚劑與絮凝劑
9.4  篩分脫水
9.4.1  基本概念
9.4.2  脫水篩
9.4.3  脫水篩篩面
9.4.4  影響脫水篩的因素
9.5  重力濃縮
9.5.1  沉降試驗(yàn)研究方法
9.5.2  重力濃縮設(shè)備
9.5.3  濃縮機(jī)參數(shù)計(jì)算
9.6  離心沉降
9.6.1  離心沉降簡(jiǎn)述
9.6.2  水力旋流器
9.7  過(guò)濾
9.7.1  概述
9.7.2  不可壓縮濾餅的過(guò)濾過(guò)程
9.7.3  可壓縮濾餅的過(guò)濾
9.8  壓濾
9.8.1  概述
9.8.2  板框壓濾機(jī)
9.9  濾餅或浸出濃密渣洗滌
9.9.1  概述
9.9.2  置換洗滌
9.10  深層過(guò)濾
9.10.1  概述
9.10.2  深層過(guò)濾方法
第10章  溶劑萃取操作
10.1  概述
10.1.1  簡(jiǎn)述
10.1.2  萃取劑的開發(fā)
10.1.3  萃取設(shè)備開發(fā)
10.1.4  萃取工藝流程開發(fā)
10.2  溶劑萃取基本原理
10.2.1  溶劑萃取基本概念
10.2.2  萃取試驗(yàn)研究方法
10.2.3  稀釋劑及改質(zhì)劑試驗(yàn)研究
10.2.4  影響萃取平衡的因素
10.3  工業(yè)銅萃取劑、稀釋劑的性能及選擇
10.3.1  銅萃取劑的類別及性質(zhì)
10.3.2  選擇萃取劑應(yīng)考慮的問(wèn)題
10.3.3  稀釋劑
10.4  銅萃取工藝流程
10.4.1  概述
10.4.2  萃取設(shè)備分類及其基本特性
10.4.3  混合澄清萃取箱
第11章  工業(yè)萃取器的設(shè)計(jì)
11.1  工業(yè)萃取器的放大
11.1.1  工業(yè)萃取器的選擇
11.1.2  萃取器的放大
11.1.3  工業(yè)萃取器設(shè)計(jì)
11.2  溶劑萃取工藝過(guò)程設(shè)計(jì)
11.2.1  設(shè)計(jì)的基本原則
11.2.2  影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的因素
11.2.3  設(shè)計(jì)程序
11.2.4  萃取工藝過(guò)程設(shè)計(jì)舉例
第12章  電積操作管理
12.1  概述
12.1.1  水溶液電解
12.1.2  電沉積和電解精煉
12.2  濃差極化
12.2.1  濃差超電壓
12.2.2  穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散過(guò)程
12.2.3  判別電極速度是否受擴(kuò)散步驟控制的方法
12.3  電化學(xué)極化
12.3.1  電化學(xué)超電壓
12.3.2  鈍化現(xiàn)象
12.4  陰極過(guò)程
12.4.1  析出金屬的陰極過(guò)程
12.4.2  離子同時(shí)放電
12.5  電沉積過(guò)程
12.5.1  晶面生長(zhǎng)
12.5.2  晶核的形成與生長(zhǎng)
12.5.3  影響電積層結(jié)構(gòu)的因素
12.5.4  添加劑的作用
12.5.5  陽(yáng)極鈍化
12.6  電流效率、槽電壓、電能效率及電能消耗
12.6.1  電流效率
12.6.2  銅可溶陽(yáng)極電解槽電壓
12.6.3  硫酸銅溶液電解沉積
12.6.4  電能消耗及節(jié)電措施
第13章   計(jì)量 檢測(cè)及化驗(yàn)分析
13.1  概述
13.2  工藝流程中計(jì)量取樣點(diǎn)布置
13.2.1  各計(jì)量點(diǎn)、取樣點(diǎn)的布置原則
13.2.2  工藝過(guò)程控制
13.3  萃取-電積過(guò)程控制
13.3.1  萃取
13.3.2  電積
13.4  取樣及檢測(cè)
13.4.1  取樣
13.4.2  基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢測(cè)
13.4.3  碎礦作業(yè)效率指標(biāo)檢測(cè)
13.4.4  金屬平衡表的編制
13.5  檢測(cè)技術(shù)操作規(guī)程(含小型試驗(yàn))
第14章  生產(chǎn)組織與過(guò)程控制
14.1  生產(chǎn)準(zhǔn)備
14.1.1  設(shè)備設(shè)施調(diào)試
14.1.2  礦石破碎入堆
14.1.3  電積準(zhǔn)備
14.1.4  充槽及試車
14.2  生產(chǎn)過(guò)程控制參數(shù)
14.2.1  采礦過(guò)程控制參數(shù)
14.2.2  破碎過(guò)程控制參數(shù)
14.2.3  入堆過(guò)程控制參數(shù)
14.2.4  浸出過(guò)程控制參數(shù)
14.2.5  萃取過(guò)程控制參數(shù)
14.3  生產(chǎn)過(guò)程操作
14.3.1  供礦
14.3.2  浸出
14.3.3  萃取
14.3.4  電積
14.4  生產(chǎn)過(guò)程常見問(wèn)題及故障處理
14.4.1  礦倉(cāng)通道及溜槽堵塞
14.4.2  浸出率低
14.4.3  料液冒槽及水膨脹
14.4.4  萃取故障及處理
14.5  有機(jī)溶劑損失
14.6  萃余液及電富液中有機(jī)溶劑回收方法
14.7  絮凝物中有機(jī)相回收方法
第15章  云南某銅礦堆濅-攪浸-萃取-電積工藝設(shè)計(jì)
15.1  引言
15.2  礦石性質(zhì)
15.2.1  礦物性質(zhì)
15.2.2  某氧化銅礦工藝礦物學(xué)研究結(jié)論
15.3  柱浸試驗(yàn)結(jié)果
15.3.1  試樣制備
15.3.2  試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果
15.3.3  結(jié)果分析
15.4  攪拌浸出試驗(yàn)結(jié)果
15.4.1  加溫?cái)嚢杞鰲l件試驗(yàn)
15.4.2  加溫?cái)嚢杞鲎罴逊桨冈囼?yàn)
15.5  濕法冶金工藝設(shè)計(jì)
15.5.1  設(shè)計(jì)依據(jù)
15.5.2  設(shè)計(jì)工藝流程
15.5.3  濕法冶金工藝試驗(yàn)研究
15.5.4  濕法冶金工藝設(shè)計(jì)
15.5.5  生產(chǎn)實(shí)踐
15.5.6  結(jié)論
第16章   某銅礦堆浸-萃取-電積工藝技術(shù)設(shè)計(jì)
16.1  總論
16.1.1  概述
16.1.2  項(xiàng)目建設(shè)條件
16.2  主要設(shè)計(jì)方案
16.2.1  規(guī)模及產(chǎn)品方案
16.2.2  擴(kuò)建位置
16.2.3  供礦
16.2.4  設(shè)計(jì)工藝流程及主要指標(biāo)
16.3  綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
16.4  酸浸-萃取-電積
16.4.1  礦石來(lái)源及性質(zhì)
16.4.2  試驗(yàn)研究簡(jiǎn)述
16.4.3  設(shè)計(jì)工藝流程
16.4.4  主要工藝設(shè)備選擇和計(jì)算
16.4.5  檢測(cè)化驗(yàn)
16.5  安全環(huán)保評(píng)價(jià)
16.5.1  環(huán)境狀況概述
16.5.2  濕法冶金工廠污染源及治理措施
16.5.3  安全措施
16.6  技術(shù)經(jīng)濟(jì)
16.6.1  勞動(dòng)組織及編制
16.6.2  成本利潤(rùn)
16.6.3  投資效益分析
附錄網(wǎng)目與粒徑關(guān)系表
參考文獻(xiàn) 

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