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本发明公开了一种利用花岗岩废石及低硅铁尾矿制备高强混凝土的方法,该方法将花岗岩废石进行破碎、整形处理,将5~20mm粒径的花岗岩废石用作混凝土粗骨料,0.15‑5mm的花岗岩废石粉用作混凝土细骨料;将低硅铁尾矿颗粒进行分级;将小于150μm花岗岩废石粉和小于150μm低硅铁尾矿颗粒通过粉磨得到预混料,将预混料、电石渣及磷石膏进行混磨得到复合胶凝材料,将混凝土粗骨料、混凝土细骨料、复合胶凝材料和≥150μm粒径的低硅铁尾矿混合,得到混合料,加入减水剂和水,然后进行搅拌、浇筑、成型、脱模和标准养护,制备得到高强混凝土。本发明节约了水泥,减少温室气体的排放量,对环境及经济产生积极效益。
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本实用新型属于菱镁矿石炼镁技术领域,特别是涉及一种菱镁矿石一步法直接炼镁的真空还原设备,由炉料贮存输送装置、真空隔离密封投料装置、内热式真空还原炉、电极移动密封装置、蒸气出口、干式金属镁接收装置、连续精炼熔铸设备、滤袋回收装置、燃气循环利用装置、卸渣密封装置、菱镁矿石煅烧装置、菱镁矿石破碎筛分提升组成以内热式真空还原炉为中心的连贯一体的真空还原提炼金属镁的设备。在密封的三相电炉内进行熔融还原反应,提高了设备利用率和热能利用率,改善了生产环境,减轻了工人劳动强度,同时节省了大量贵重合金和能源,降低了成本;真空密闭的反应操作,彻底地净化了操作现场的空气,改变了真空容器内还原时代,这是改变环境的基础手段。
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本发明公开了一种粉煤灰低硅尾矿加气蒸压砖,按照以下原料质量配比制得:粉煤灰混合料60%‑70%,水30%‑35%,脱硫石膏2%‑4%,铝粉0.05%‑0.15%;其中,粉煤灰混合料原料及质量配比为:粉煤灰40%‑45%,低硅尾矿25%‑30%,碎石粒10%‑15%,生石灰10%‑15%,水泥5%‑15%。本发明还公开了该粉煤灰低硅尾矿加气蒸压砖的生产方法。本发明工艺简单,生产成本低,可以使粉煤灰和低硅尾矿得到重复利用,缓解其对环境的污染。本发明制备的蒸压砖结构强度高、成本低,经济效益高。
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本实用新型属于煤矿防护用品技术领域,公开了一种煤矿井下用铁芯塑料复合编织网假顶。其主要技术特征为:包括网带,所述的网带为外部包覆有塑料保护层的金属增强筋,网带经勾花成型编织成左右交错的菱形网。该煤矿井下用铁芯塑料复合编织网假顶,外表为抗静电、抗燃烧的塑料保护层,因而非常耐腐蚀,其使用寿命自然延长,事故隐患和生产成本明显降低,且不易划伤工作人员,便于施工和提高工作效率,而铁丝等金属增强筋使得该假顶承载能力很强。网带经勾花成型编织成左右交错的菱形网,能均匀承载几十到100KN/m的强度,伸长率很小,在5%以下,网的变形程度小,从而能有效防止碎小煤块掉落,保护井下工人的安全和矿车运行安全畅通。
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一种采矿用多轴跳跃式滚动筛选机,本发明涉及矿石筛选设备技术领域。本发明为了解决现有技术中采用简单的网筛进行筛选,筛出矿石的碎块多,杂质大,需要再次筛选,导致筛选效率低,劳动强度大的问题。本发明包括机架、动力机构、2套传动机构和一组菱型筛选单元,所述一组菱型筛选单元平行并列安装在所述机架的两侧板之间,安装在机架上的动力机构通过2套传动机构带动各个菱型筛选单元一起转动,每个菱型筛选单元由轴和固定安装在轴上的一组菱型轮构成,相邻所述轴上安装的两组所述菱型轮相互错开布置,动力机构通过2套传动机构控制相邻2组所述轴反向转动。本发明用于筛选矿石。
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本实用新型公开了一种有色金属块状矿石预选机电气控制系统,包括主回路和控制回路,主回路由三相380VAC电源电压经过交流接触器的常开触点连接振动给料电机M1、M2;220VAC电源电压经过可控硅VC1连接电磁振动器ZDQ,可控硅VC1的控制端连接可控硅触发控制电路;控制回路由220VAC电源电压分别经过交流接触器的常开触点和热过载继电器的常闭触点接交流接触器的线圈。本实用新型利用可控硅VC1的单相导通的特性来控制电磁振动器ZDQ的吸合与释放,通过一级电磁振动器ZDQ和二级振动给料电机M1、M2来实现对块状有色矿石的给料控制。极大地提高了选矿石的品位。减少选厂的破碎和磨矿机后续处理的费用,大大提高了选厂的经济效益。
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本发明提供一种烟气通过粉磨矿渣除尘脱硫脱硝的系统设备,涉及脱硫脱硝技术领域,解决了实际应用过程中存在着无法将大颗粒的矿渣进行自主粉碎操作,因此需先将矿渣进行粉磨处理后才能进行使用,因此会造成使用不便,以及无法对矿渣粉磨时起到较为有效的保护作用,容易造成设备损坏的问题,包括支撑机构,所述支撑机构的内部固定连接有粉磨罐,本发明中,通过分别调整两处夹紧板与固定板之间的间距对罐体的外壁进行夹紧,在当夹紧板与固定板将罐体的外壁夹紧完成后再通过使用限位螺母拧接到调节轴的外周面上即可对夹紧板进行固定限位作用,该设计可根据所需夹紧的罐体的厚度不同做出适时调整,以达到适用于不同厚度规格的罐体的夹紧操作。
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本发明涉及一种尾矿中提取石英、长石的工艺,尾矿通过三段浮选分离、磁化、精细分级、粉碎和干燥,得到利用价值很高的长石粉、硅微粉和高纯度低铁石英砂,本发明的出现,大大提高了尾矿的利用率,解决了尾矿处理过程中无机非金属资源被浪费的问题。
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本发明公开了一种矿化二氧化碳制砖工艺,包括以下步骤:将制砖原料和助剂粉碎后按比例混合得到原粉干料;配制矿化CO2的吸收液;将吸收液加入原粉干料中且同时通入CO2气体进行预混合得到浆料;预混合后的浆料经均化处理得到制砖原料,均化处理过程中通入CO2气体;将制砖原料浇筑为成型砌块;成型砌块经静置、脱模、预养护、切割后得到成型砖;成型砖送入CO2气体氛围中养护,养护压力≥0.1MpaG,养护时间≥1小时,CO2气体氛围中CO2的含量≥10vol%;矿化二氧化碳制砖工艺降低了养护过程中所需CO2的压力,缩短了养护时间,也降低养护所需成本,节约了成本,扩大了CO2矿化制砖的适用范围。
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本发明涉及工业固体废弃物利用技术领域,特别是一种利用高硅铁尾矿制造的泡沫陶瓷及其制作方法。泡沫陶瓷由下述原料配合料重量百分比所组成:铁尾矿60~70%、粉煤灰5-20%、煤矸石4-10%、粘土0-5%、长石0-5%、页岩1-3%、蛭石2-5%、珍珠岩1-5%。制作方法:将配合料置于球磨机中粉碎至粒度小于0.07mm,制成20-80目的颗粒,采用半干压成型法在陶瓷压砖机上压成块状,然后置于窑炉中烧结,或者将磨细的粉末放进耐火模具中烧结,烧结温度为1150℃-1250℃。本发明的有益效果是:减轻尾矿对环境的危害;将高硅铁尾矿用在泡沫陶瓷中可以代替石英砂等,因此还可以降低能耗,从而降低生产成本。
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本发明涉及一种高碳石煤钒矿的脱碳方法,该方法包括以下步骤:(1)将石煤钒矿原矿破碎后,进行湿式磨矿,得到含矿粉矿浆;(2)含矿粉矿浆经分级机溢流进入搅拌槽,混匀后的矿浆进入加药搅拌桶,同时向加药搅拌桶中添加浮选药剂,使矿浆与浮选药剂充分混合,得到混合矿浆;(3)将混合矿浆给入浮选粗选作业,充气浮选后,得到泡沫产品A和底流产品A精矿;(4)泡沫产品A经过一段扫选作业后,得到泡沫产品B和底流产品B,底流产品B返回浮选粗选作业;泡沫产品B进入二段扫选作业后,得到泡沫产品C和底流产品C,底流产品C返回一段扫选作业;泡沫产品C进入三段扫选后,得到尾矿和底流产品D,底流产品D返回二段扫选作业。本发明操作简单、稳定。
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一种煤矸石脱炭方法及循环流化床选矿锅炉,该方法包括以下步骤:(1)将经破碎、烘干后的煤矸石置于流化床锅炉的流化床燃烧室内进行燃烧,煤矸石自身产生的高温烟气将热量传给炉壁,传给炉壁的热量提升炉膛的温度至850~950℃,使得煤矸石充分燃烧,进行脱炭;(2)煤矸石燃烧后产生的高温烟气经旋风分离器分离,根据流化床炉压梯度分布,以五氧化二钒的形式分段提取煤矸石中的钒。本发明还包括一种循环流化床选矿锅炉。本发明有效实现发电、供热、煅烧及选矿高效、一体化,能够将煤矸石脱炭至2%以内,且循环流化床选矿锅炉热效率提高5%以上。
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本发明公开了一种从金绿宝石型铍矿石中提取铍的方法,属于矿物加工工程和湿法冶金技术领域,包括矿石的破碎磨矿、硫化矿及含钙矿物的浮选、浮选尾矿的脱水、碱性条件下的微波焙烧、水洗、酸浸、萃取及反萃取、煅烧等步骤。本发明采用浮选法脱除含铍原矿中的硫化矿和萤石、方解石等含钙矿物,有效提高了进入铍提取工序中铍矿原料的BeO品位;用微波对矿石进行碱性条件下的焙烧,为后续铍浸出工艺创造了有利条件;用硫酸对焙烧后的含铍矿物进行湿法浸出,解决了金绿宝石型铍矿石中铍的分离和富积问题。
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一种制造来源于矿物的纸张的方法,包括以下步骤:准备一个矿物制剂,包括50%到70%总干重的岩石,所述岩石已经被碾碎并被磨成粉状物质;将矿产制剂和30%到50%总干重的硅酸钠溶液混合;以及添加2%到5%总干重的重量的添加剂。粉末状物质可以有直径约为0.05毫米到0.08毫米的颗粒并且能够与维生素粉混合。火成岩可以从下列集合中选择出来:白云岩、玄武岩、花岗岩、辉长岩、安山岩、闪长岩、黑曜石、伟晶岩、橄榄岩、浮石、流纹岩和火山渣。沉积岩可以从下列集合中选择出来:石灰石、砂岩、砾岩、页岩、粉砂岩、角砾岩、石膏、黑硅石、石灰华、燧石、铁矿砂、岩盐、和油页岩。
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本发明涉及有色金属冶金技术领域,具体地,本发明涉及一种处理红土镍矿还原焙烧镍铁废渣的清洁生产方法。本发明包括以下步骤:1)将红土镍矿还原焙烧镍铁废渣破碎研磨后,进行磁选分离得到富含Ni的磁选精矿和富含Cr的磁选尾矿;2)将富含Cr的磁选尾矿进行湿式球磨后将固体碱与富含Cr的磁选尾矿进行干混后压块;3)将压块混合料进行碱熔焙烧反应后进行研磨制样;4)将研磨熟料用清水洗涤过滤,得到碱性滤液,其中水洗温度控制在30~95℃;5)将碱性滤液制得的氧化铬;6)由富含Ni的磁选精矿提取Ni。本发明提供一种具有工业操作性且环境友好的红土镍矿还原熔炼镍铁废渣清洁处理方法,为红土镍矿资源的综合利用提供了一条有效的途径。
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本发明公开了一种矿石生产用污水处理设备,涉及采矿工程领域,其包括中空的箱体,箱体的上端面设置有进水管,且下端侧壁设置有排水管;其特征在于:箱体的内部水平设置有滤网,箱体的侧壁水平设置有连通箱体内部的排渣口,排渣口位于滤网的上方,且底壁与滤网的上端面相平齐,箱体的内部设置有位于滤网上方的除渣装置,并且箱体外壁设置有位于排渣口下方的容纳箱。本发明具有以下优点和效果:通过设置滤网对细砂或者碎石等矿产资源进行过滤,实现矿产资源与水资源的分离和分别回收,达到了降低资源浪费的效果。
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一种磷矿粉造粒成型焙烧方法,磷矿经破碎、筛分、烘干和均化预处理的磷矿粉,送入球磨机磨细,加入圆盘造粒机,按比例均匀加入二水物法湿法磷酸生产的中间产物酸渣制成的粘结剂,使磷矿粉相互粘结,制成粒度达到20~30mm的磷矿球团,磷炉尾气通入链篦式焙烧机,在850~950℃温度下焙烧,经空气冷却降温,即制成供黄磷生产使用的磷矿球团。本发明充分利用生产流程的中间产物加工后作为辅料直接回用于生产流程,无需新增其它原辅料及焦炭粉等能源的消耗,利用磷炉尾气,采用独特的焙烧和空气冷却工艺,将磷矿粉球团中P2O5的含量提高了8~10%,且不增加磷矿球团中的硅钙比(酸度系数Mk),实现了磷矿资源的高效综合利用。
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本发明涉及一种基于生物质材料和镁矿石复合吸附剂的制备方法。包括生物质碳材料的制备:将生物质材料粉碎,然后将生物质材料、酸和水按比例混合得混合物,然后将混合物进行第一次升温处理,处理温度为100-120℃,处理时间为1-2小时,第一次升温处理处理后的产物在氮气保护下进行高温处理,处理温度为200-400℃,处理时间为0.5-2小时,得到生物质碳材料;生物质碳铝处理材料的制备,生物质碳铝材料和镁矿石的复合,胺处理:将上一步未处理的复合吸附剂与聚乙烯亚胺水溶液进行混合,烘干,得到生物质材料和镁矿石复合吸附剂。利用廉价的生物质材料和镁矿石来合成新型复合吸附剂,原料价格便宜、来源广泛。
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本发明公开了一种锰铁矿采选冶废渣处理方法,包括如下步骤:将锰铁矿废渣破碎研磨成粉状,并通过吹扫装置将浮尘与聚沉物分离,得到锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒,并通过对锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒的单独处理,增加回收利用率,减少整体制备过程中,产生的催化剂损耗;本方案中,通过对锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒的单独处理,增加了处理过程中杂质过多影响反应速率的情况,且通过分散处理的方式,增加了处理过程中,催化物与反应物的使用,减少了处理成本,且利用制备后的ph数值同步调节,保证了混合液的ph调试数值的准确性,增加了铁锰矿料渣的回收率。
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本发明公开了从低品位辉钼矿中制备氧化钼的方法,涉及钼冶金技术领域。具体公开了:将低品位辉钼矿破碎,常温下与熔剂、吸波物质混合,然后将混合物升温至550‑600℃,反应1.5‑1.6h;之后升温至750℃‑900℃,保温40‑50min,冷却蒸汽,收集三氧化钼;熔剂为NaOH与Na2CO3摩尔比1.3‑1.5:0.8‑1的混合物。本发明在低品位辉钼矿中添加特定熔剂及吸波物质,结合微波焙烧方式,以简单的工艺流程制备得到了高纯度的三氧化钼。本发明工艺简单、对设备要求低,制备得到的三氧化钼产品纯度极高,能够满足从低品位辉钼矿中制备高纯度三氧化钼的现实需求,具有重要的实际应用价值。
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本实用新型公开了一种煤矿开采用多级煤块研磨装置,包括研磨仓,研磨仓上侧设有进料口,进料口左右两侧设有粉碎电机,粉碎电机下侧设有粉碎轴,粉碎轴外侧设有若干粉碎杆,粉碎杆外侧设有粉碎锤,粉碎轴下侧设有支撑板,支撑板下侧左右两端设有液压缸,液压缸下侧设有滚动球,研磨仓下侧设有缓冲座,缓冲座内部设有旋转电机,旋转电机上侧设有旋转轴,旋转轴上侧设有研磨盘,研磨仓下端右侧设有托辊,运输带右侧设有筛选室,筛选室上端设有初级筛选网,初级筛选网下侧设有设有次级筛选网,筛选室下端左侧设有出料口。本实用新型通过粉碎锤、研研磨盘、初级筛选网和次级筛选网的设置,可以对煤粉进行有效的筛选,从而达到所需要的煤粉。
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本发明属于煤矿开采充填技术领域,提供了一种高强度矿物基无机喷注充填材料及其制备方法,制备所述充填材料的原料包括水泥、粉煤灰、微硅粉、减水剂、碳纳米管和表面活性剂,其中通过引入一维材料——碳纳米管,有效抑制了水泥基复合材料裂纹的产生和扩展,极大的增强了材料固化后的抗压强度和冲击韧性,形成的无机喷注填充材料应用于煤矿散碎岩体加固和巷道孔洞填充,可保证矿产作业的安全,应用空间广阔。
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一种用金尾矿制造的黑色微晶玻璃板材,它是由以下各原料按质量份配比而成:金尾矿60~90份,石英砂8~20份,方解石0.5~2份,霞石1~2份,纯碱2~5份,硼砂1~2份,碳酸钡1~8份,硝酸钠2~6份,三氧化二钴0.1~0.5份,制造方法为:将金尾矿、石英砂、方解石和霞石破碎、筛选;用离子交换法去除金尾矿中的氰化物;将各原料按比例称量并配制成混合料;在1250℃~1350℃下溶化成玻璃液;溶化后的玻璃液直接流入水中水淬成玻璃颗粒料;玻璃颗粒料平铺在耐火模具中进行晶化处理;得到的黑色微晶玻璃样品研磨切割。本发明产品质量优于现有黑色微晶玻璃,具有莫式硬度高,弯曲强度强,化学稳定性强,颜色纯正的优点。
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一种钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔吸附材料、制备方法及应用,属于固废吸附材料绿色制备技术领域。吸附材料为非晶结构,表面具有微、纳米孔结构。所述制备方法包括冶金废渣破碎及混合处理,氢氧化钾/钠激发溶胶溶液的制备,钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔材料的成型,颗粒化和去碱性过程。本发明通过控制原料活性及配比直接控制材料制备的反应进程的方式将粉煤灰、矿渣、钢渣三种冶金废渣作为反应原料,在低温及室温条件,制备复合冶金废渣多孔吸附材料,解决了钢渣、矿渣、粉煤灰三种固废的功能化利用问题和多孔吸附剂的低温制备问题,获得了一种低成本高吸附特性的多孔吸附材料,提高了吸附性能,实现了冶金固废的利用和废水的处理。
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本发明涉及一种皮江法炼镁工艺及部分替代萤石的含硼矿化剂,其特点是,包括如下步骤:以煅烧白云石为原料、硅铁为还原剂和矿化剂一起进行计量配料,其中矿化剂由占球团总重量0.5-3.0%的萤石和0.3-3.1%的含硼原料组成,而硅铁占球团总重量的12-18%,余量为煅烧白云石,再粉碎后压制成块装入还原罐中,加热到1150-1250℃,内部抽真空,保温后冷却收集粗镁即可。本发明工艺与现有技术相比具有以下优点:本发明矿化剂中含硼化合物工业产品价格虽比萤石高,但其用量比萤石少,且降低了氟对环境的污染,另外现有的设备和工艺条件不需要改变;其次本发明工艺得到的改质后的镁渣具有较好的胶凝活性。
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本发明公开了一种自然铜矿的浸出方法,该浸出方法包括以下步骤:步骤一、将自然铜矿的矿样破碎、研磨后,再经紫外线灭菌,作为浸出试样;步骤二、将所述浸出试样筑堆后喷淋菌液,控制pH值为1.0‑2.0,搅拌条件下进行浸出,浸出液过滤、萃取、电积回收铜;步骤三、在浸出过程中,过剩的酸和铁采用中和法和阴离子交换膜酸扩散渗析法作平衡处理;本发明的浸出方法利用菌液配合酸性溶液对自然铜矿进行浸出处理,投资小,成本低,污染小且浸出率高;能很好的解决现有技术中的问题,从而提高企业的生存价值和利益。
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本发明公开了一种矿用轨道电机车动态包络线的构建方法,该构建方法包括以下步骤:构建装置上的检测系统通过动态扫描感知环境信息;自动驾驶控制器对扫描的环境信息进行成像;自动驾驶控制器通过对动态的成像进行轨道识别,并划定前方运行的安全区域,并将综合信息反馈整车控制器;整车控制器结合车辆行驶目标及前方安全包络线区域进行自动驾驶。本发明可以解决现有的煤矿井下电机车运行轨道的动态成像技术不稳定,采用普通方式建立的轨道模型负责,处理速度慢,对运行包络线不能进行功能划分;同时,电机车在煤矿轨道上因掉落碎石矿渣容易导致运行的不稳定而产生颠簸的问题。
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本发明公开了一种炼铜转炉渣回收铜的筛分、浮选联合工艺选矿方法,该方法是将转炉渣破碎后给入球磨机,磨矿后进入筛分分级,通过二次筛分,+2mm筛上粒级产品作为返砂返回球磨机再磨;-2mm筛下、+0.1mm筛上粒级产品可直接作为铜精矿产品;-0.1mm筛下粒级产品经过调浆、添加浮选药剂进入浮选;经三次粗选,一次扫选,得铜精矿产品;本方法采用筛分、浮选联合工艺,使粗粒明铜得到提前、有效回收;适用范围广,操作方便,成本低,不仅直接提高企业效益,也同时解决了高品位铜转炉渣的资源开发利用。
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本发明提供一种化学选矿副产物制取氧化镁和硝酸铵钙的方法,该方法以中低品位磷矿为原料,通过破碎、煅烧、消化、浸取、压滤分离后制取低镁磷精矿,压滤机排出的含钙镁浸取液进行浓缩得到浓度大于40%的硝酸铵钙镁浓缩液;将硝酸铵钙镁浓缩液通入气氨进行脱镁反应;将脱镁后的料浆进行过滤洗涤,过滤后的滤液经过浓缩造粒得到硝酸铵钙;洗涤后的滤饼进行再浆洗涤,再浆洗涤后的滤饼进行干燥、煅烧得到氧化镁产品;本发明以硝酸铵钙镁浓缩液为原料,制取获得硝酸铵钙和氧化镁,实现钙镁分离,有效解决含镁碳酸钙混合物利用价值较低、实际生产难度大,产品含量不稳定,生产的含镁碳酸钙市场无需求等问题,无废弃物产生,提高了磷矿中钙镁元素的附加值。
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