893
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本发明公开一种冶炼尾渣等离子体转化综合回收环保工艺,A:将冶炼尾渣进行破碎后用空气射流的方式送入等离子体气化熔融炉进行高温处理,产生的有害气体通过回收系统进行回收;冶炼尾渣进入高频炉进行恒温后进入水槽急冷,再经过电磁选矿机选出铁精矿粉,电磁分选后的冶炼尾渣经真空脱水机脱水后送入矿浆电解槽,根据不同的金属矿物进行调配电解液提取金属;经过盐液矿浆电解金属富集后通过电解分选把金属逐一电沉分离为单一金属经真空脱水机脱水后药液回用,分选后的尾矿经真空脱水机脱水后药液回用,尾矿干燥后送入另一套等离子体气化熔融炉进行氧化处理,通过烟尘分离器分离,烟气通过空气净化系统净化后排放,非金属氧化物为建材产品销售。
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高杂含铜物料双顶吹冶炼回收有价金属的方法,将高杂铜精矿与石英砂熔剂、煤、返料和/或返尘配比混料后直接加入顶吹熔炼炉并吹入氧气熔炼,将得到的混合熔体送入沉降电炉沉降分离出电炉渣和高杂冰铜;将高杂冰铜水淬得到冰铜粒;将高杂冰铜、石英砂熔剂、煤、精炼渣混合配料后加入顶吹吹炼炉,吹入氧气吹炼得到粗铜和吹炼渣;将电炉渣和吹炼渣按重量比3:1~5:1混合后送入渣选矿系统回收铜精矿;将粗铜放入采用富氧助燃的阳极炉进行精炼后浇铸成铜阳极板。本发明可提高冶炼设备对高杂铜精矿物料等含铜物料的适应能力,有效回收高杂铜精矿或/和高杂冰铜中的有价金属以及冶炼过程烟气中的有价金属粉尘,工艺简单,对环境污染小。
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本发明公开了一种铅硫硫化矿浮选分离的组合抑制剂及应用,包括L‑半胱氨酸和聚萘甲醛磺酸钠,该组合抑制剂用于方铅矿和黄铁矿的浮选分离;本发明将原矿进行磨矿,得到待浮选矿浆;向矿浆中依次加入硫酸锌、乙基黄药和2号油进行铅硫混合浮选作业,得到铅硫混合精矿;再向铅硫混合精矿中加入L‑半胱氨酸+聚萘甲醛磺酸钠作为黄铁矿的组合抑制剂并进行铅硫分离浮选作业,得到铅精矿和硫精矿;该组合抑制剂对于黄铁矿具有较强的选择抑制作用,有效实现了方铅矿与黄铁的浮选分离,且具有用量低、水溶性好、可生物降解、无毒的优异特征,对于提高我国复杂铅锌硫硫化矿的浮选水平和资源综合利用率,具有较大的理论价值和经济价值。
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本发明公开一种螺旋锥面脱水机,属于选矿技术领域。包括电源线、电源、变频电动机、传动轴、给料器、脱水机体、固定装置、储矿仓、储水仓、脱水槽、壳体、出水口盖板,电动机的电源线与电源连接,变频电动机与传动轴连接,传动轴穿过壳体与脱水机体的中心位置连接,脱水机体为圆锥形,脱水机体的侧壁为中空结构,在中空结构内部设有脱水槽,脱水槽从上到下呈螺旋状设计,脱水槽的起始端与给料器连通,脱水槽的末端设有矿浆出口,矿浆出口的正下方设有储矿仓;脱水槽对应的上侧面上设有多个排水孔;脱水机体的外面设有一个壳体,壳体的末端设有出水口,出水口的正下方设有储水仓,变频电动机、壳体、传动轴均通过固定装置进行固定。本发明相对于传统脱水设备,占地面积小,脱水效率高,运动机构设置合理,运行稳定,便于维护。
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弧面铺展流膜分选机。本发明涉及一种重力和回转力联合作用下能对细粒难选矿物连续分选的设备。设备主要由驱动装置带动的旋转分选盘、给矿给水装置、接矿排矿装置组装构成,分选盘的上表面为曲率半径0.58~2.27m的圆球弧面,圆球弧面的外缘接有一圈与水平面成3~8º的环形斜面,环形斜面处装有一冲洗水管,冲洗水管处的分选盘下方的接矿槽依此间隔设置中矿、精矿和尾矿排矿口;分选盘的正上方设置分矿冲洗盘,该盘上部为锥面定盘,下部为装有转轴的动盘,给矿管口和给水管口对着定盘,定盘底部设置有一系列漏孔且正对动盘,动盘表面有一系列倾斜发散的挡板。本发明适宜0.2~0.037mm的微细粒级有价矿物的环保、高效、节能、连续分选。
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本发明公开了一种含锌硫酸烧渣的处理方法,属于选矿冶金技术领域;本发明所述方法包括硫酸烧渣原料选取、磨矿、铁矿的磁选、硫的脱除和锌的硫化沉淀;原料在选取和磨矿后所得矿浆进行铁矿磁选,包括一次粗选;粗选后所得的铁粗精矿进行脱硫作业,脱硫作业中采用盐酸和硫酸作为硫的混合浸出剂,搅拌浸出后固液分离得到优质铁精矿;在固液分离的液体中添加硫化钠进行硫化沉淀,然后进一步固液分离,可得到高品质锌精矿,剩余液体循环回选冶联合系统中使用;本发明含锌硫酸烧渣中的铁和锌资源回收效果佳,所得精矿的品位和回收率均较高,环境效益好,而且操作简单,适于推广应用。
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本实用新型公开了一种多金属氧化矿浸出尾渣中有价元素回收生产线,包括第一调浆桶,第一水力旋流器,选矿摇床,球磨机,第二调浆桶,第二水力旋流器,搅拌浸出槽,解吸电积装置,熔炼炉,尾矿堆,尾渣采用该工艺流程进行选别后,尾渣中的金、银和铁均得到了明显富集,摇床精矿金品位为1.57g/t,银品位为68.21g/t,铁品位为60.52%,铁精矿细磨后,氰化浸出金、银的浸出率良好,金浸出率为92.36%,银浸出率为63.47%。可见,尾渣中的有价元素得到了有效回收。
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用于铅锌混合精矿的重选介质材料及其使用方法,属矿物的重选技术领域。将磁铁矿或将冶金炉渣研磨过筛,经2~6次逐步加大磁场强度的磁选,再将各次磁选出的含铁磁性物质的材料重选,将重选呈现的材料分布带4~10等分,分别接出,如此经多次重选,最后得到本发明重选介质材料。使用时,先通过试验确定重选介质材料中适合使用的具体规格,再将该介质材料与待选矿浆混合后加入重选设备,将重选形成的三个分布带分别接出,再分别对接出物进行一次磁选以回收介质材料,就得到铅精矿和锌精矿。能显著提高重选的分离指标,降低铅精矿和锌精矿中的铅锌互含率,拓展重选的应用范围。
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本发明公开一种蛭石改性制备蛭石基硅钾肥的方法,利用蛭石与碱在高温焙烧条件下反应,将蛭石中的硅、钙、镁、钾以及额外添加的钾转化成可溶于植物分泌的有机酸的有效硅、有效钙、有效镁、有效钾,便于作物吸收,并具有施入土壤中通气性良好、蓄水性能好等蛭石焙烧后膨胀的特殊性能;本发明通过拣选或选矿得到的重金属离子及有害元素含量不超标的蛭石原料,改变焙烧过程中碱的用量及配比,可以获得有效硅、有效钙、有效镁、有效钾含量高的不同品级的新型蛭石基硅钾肥,本发明具有工艺流程简单、原料来源广泛、生产成本低、无环境污染等特点。
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本发明是一种磷矿擦洗及正反浮选联合工艺。原矿经过擦洗工艺进入粗、精、扫的正反浮选工艺,正浮选粗选药剂用量为:抑制剂泡花碱3.8~4.2kg/t,捕收剂脂肪酸皂2.05~3kg/t,调整剂工业碱5~6kg/t,在扫选流程中加入捕收剂脂肪酸皂0.5~0.7kg/t,浮选温度为15~25℃,获得磷精矿。本发明将磷矿擦洗工艺及正反浮选工艺联合进行,不仅能减少擦洗后尾矿的排放量,提高回水利用率。同时,对中低品位的磷资源实现最大化的利用,与单独的浮选工艺相比,能大幅度降低选矿成本,提高资源的利用率。
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一种红土镍矿的热压转化法。本发明涉及一种红土镍矿矿物分离的预处理方法。本发明的方法是将红土镍矿磨细后与硫化剂混合,然后将混合物与水调浆后加入到加压釜中,在硫化剂可发生歧化反应的温度和压力条件下加温、加压反应,与镍、铁有价金属元素生成单一硫化物或硫酸盐,再采用常规硫化镍矿选矿工艺浮选转化产物,得到硫化镍精矿和铁精矿。本发明具有工艺流程简单、能耗低、有价金属与脉石矿物易分离、有价金属集中的特点,可适应处理不同品位的红土镍矿资源,能综合利用红土镍矿中的镍和铁,有助于解决我国铁矿资源紧缺和镍资源奇缺的状况。
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本发明公开了絮凝剂处理锰铁超细尾泥制造复合矿物掺合料的方法,包括以下步骤:步骤A,在锰铁矿选矿泥水中加入絮凝剂,絮凝沉淀一段时间后进行固液分离,取锰铁超细尾泥絮凝物备用;步骤B,在步骤A得到的锰铁超细尾泥絮凝物中加入石英石粉及石灰石粉,充分混匀后烘干制得半成品;步骤C,将步骤B得到的半成品与粉煤灰及水泥熟料混合加入磨机进行粉磨;步骤D,将步骤C得到的粉磨物料通过均化库进行均化,均化后的粉磨物料陈伏7‑10h即得复合矿物掺合料。本发明的方法将现有技术中难以利用的锰铁超细尾泥作为复合矿物掺合料的主要原料,在提高资源利用率的同时还有效降低了掺合料的生产成本,经济环保。
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一种用重力、离心力、浮选组合脱出磷矿杂质的工艺方法,本发明采用水介质旋流器—卧螺离心机—反浮选的选矿工艺流程,其步骤为:⑴所述磷矿石为胶质磷矿,P2O5含量为22%~27%;⑵磷矿石经湿法研磨至-200目>75%,矿浆含固量为20%~45%;⑶矿浆打入水介质旋流器,给矿压力为1.5kg/cm2~2.5kg/cm2;即得Ⅰ级精矿;⑷水介质旋流器尾矿以50~100m3/h给入卧螺离心机,卧螺离心机转鼓转速为1500~2500r/min;转鼓与螺旋差转速10~50r/min;⑸卧螺离心机精矿加入调整剂,调整矿浆pH值为4~5;⑹调整好的矿浆进入浮选机,同时加入脱镁捕收剂,其用量为400g/T~600g/T,经充气,刮泡,即得Ⅱ级精矿。本发明的有益效果是,采用本发明工艺方法使得浮选工艺中药耗降低,还能够脱除其他杂质,磷矿品位大大提高,回收率也得到提高。
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本发明公开一种含硫金银矿的载体浮选方法,采用常规选矿方法选出矿石中的含金矿物,获得金精矿Ⅰ和中矿;将中矿进行磨矿、分级至细度为‑0.074mm的质量百分比含量为93~98%;将得到的磨矿产物采用载体浮选方法进行选别,载体浮选的载体为单质硫,获得金精矿Ⅱ;本发明针对硫金银矿矿物本身具有亲水性,且没有捕收剂能在其表面发生特性吸附,使其疏水上浮的情况,提出采用硫作为载体,利用载体浮选的方法,富集硫金银矿,解决目前硫金银矿无法回收的问题。
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本发明属于矿物浮选分离技术领域,公开了一种利用氨基甲酸铵促进异极矿硫化浮选的方法,将待处理的异极矿原矿或混合矿样经磨矿后,配制矿浆,调浆;向所得矿浆中加入有机络合剂氨基甲酸铵,调浆;向所得矿浆中加入硫化剂,调浆,再加入活化剂,调浆;将所得矿浆按常规工艺进行浮选,得到异极矿精矿。本发明以氨基甲酸铵溶蚀‑双络合催化硫化异极矿表面的新技术路线,向浮选矿浆体系中加入氨基甲酸铵,将异极矿表面微溶解,氨基甲酸铵电离的阴离子和阳离子与异极矿矿物表面的锌进行双络合形成稳定吸附,也能与矿浆溶液中的锌离子形成双络合物,使矿物表面有更多的活性质点,工艺回收指标高,流程简单,易于操作,生产成本低,环保且节能降耗。
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本发明公开了一种分离高锌脆硫锑铅矿精矿的综合利用方法,属于选矿技术领域,该工艺由原矿选取、磨矿脱药、脆硫锑铅矿浮选、铁闪锌矿浮选、脆硫锑铅矿浮选精矿与铁闪锌矿浮选尾矿混合作为铅锑混合精矿组成,在所述磨矿脱药过程中采用硫化钠作为脱药剂,将脆硫锑铅矿浮选得到的精矿和铁闪锌矿浮选得到的尾矿混合作为脆硫锑铅矿精矿。本发明脆硫锑铅矿回收率高,得到优质脆硫锑铅矿精矿,同时高效回收其中锌资源的综合利用方法,利用该方法分选效果佳,脆硫锑铅矿中铅锑品位和回收率均较高,含锌量较低,并得到合格锌精矿产品,适于推广应用。
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本发明提供了一种高氧化率高含泥混合铜矿控温抑泥浮选的方法。将混合铜矿石进行碎磨矿,湿磨至-200目含量占80%~95%,磨矿后的矿浆进入搅拌桶调浆,加入蒸汽使浮选矿浆的温度控制在20℃~40℃,然后先加入活化分散剂硫酸铵、再加入活化剂硫化钠、矿泥抑制剂甲醇、矿泥抑制剂羧甲基纤维素钠、捕收剂异戊基黄药,经过一次粗选获得粗精矿,经过两次精选获得最终铜精矿,粗选尾矿添加异戊基黄药,进行一次扫选,二次扫选,二次扫选尾矿再进行三次扫选获得最终尾矿。本发明巧妙地将矿浆控温与矿泥的高效分散和抑制相结合,达到两种方法相互促进,协同作用的良好效果,综合性地解决了高氧化率高含泥的混合铜矿石加工利用的技术难题。
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本发明公开了一种处理冶金工业废水零排放的方法,分为分析检测及冶金实验废水、有色金属材料加工试验废水和选矿实验研究废水预处理系统以及深度处理系统四个部分,整个系统形成了零排放。各类废水经过预处理后,集中收集到中和调节池调节水质水量。然后由泵提升进入离子浮选设备,在投加金属捕捉剂作用下,使水中重金属离子凝聚,再利用气浮原理分离出来。本发明中空纤维膜+三级反渗透膜+三级蒸发技术,具有:出水稳定,水质可靠,系统运行安全,设备实用周期长等优点。本发明对甘肃冶金集团某中心实验基地的废水进行了综合治理,最终完成零排放,通过两年多的运行,一直是稳定的,不断改善了环境污染问题,同时给企业带来了效益。
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本发明涉及选矿工艺,特别是本发明涉及一种从铅锌矿浮选尾矿中利用坑下废水处理铅锌浮选尾矿回收硫铁矿的工艺。解决坑下废水和尾矿问题。一种铅锌矿浮选尾矿中回收硫铁矿的工艺,包括如下步骤:1、脱出高碱废水;2、搅拌调浆;3、硫铁矿粗选;4、硫铁矿精选;5、硫铁矿扫选;6、尾水中和处理。使硫铁矿资源得到利用,提高企业产值;延长尾矿干堆场的服务年限;降低了尾矿水的碱度,减少环保处理费用。
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一种低品位锡老尾矿回收锡金属的方法,将锡老尾矿造浆后进行旋流器分级,分级后将+0.045mm粒级矿物磨矿至‑0.015mm占100%,然后将分级后‑0.045mm产品与磨矿后‑0.015mm产品合并进行预先富集,将富集精矿进行浮选脱杂,脱出含钙杂质后加水漂洗、脱药、浓缩,最后进行锡石浮选获得锡品位大于5%的富中矿产品。本发明工艺流程简单,选矿指标较好,运行成本低,易于产业化实施,具有良好的推广和应用前景。
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本发明涉及一种含砷物料碱浸脱砷液中砷资源化的方法,属于冶金环保技术领域。首先将含砷物料碱浸脱砷液与氯化苄混合发生胂化反应,反应完成静止30分钟以上液/液分离,获得中间产品苄基胂酸盐和副产品苯甲醇,苯甲醇用作化工原料;苄基胂酸盐用稀硫酸调节pH值至1~3析出沉淀,经液固分离获得产品苄基胂酸和滤液,苄基胂酸用于选矿,滤液经中和后过滤,得到中和渣及中和液,中和渣用于制造建筑材料,中和液返回浸出含砷物料中的砷。本方法解决了含砷物料碱浸脱砷液现有处理技术难以避免砷污染、砷危害和产品滞销的问题。
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本发明涉及一种微细粒级锡石回收利用的方法,属于选矿技术领域。该方法采用以盐酸羟胺、苯甲酸甲酯主要原料合成,与苯乙烯膦酸等组合形成的药剂为捕收剂,在不需要抑制剂的情况下对微细粒锡石进行浮选,浮选粗精矿通过重选富集为最终精矿,重选尾矿返回浮选形成浮重联合流程,有效利用浮选回收率高,重选精矿品位高的优点,在获得合格锡精矿品位的同时,获得了高的回收率。本发明所述的浮重联合方法可有效提高难以回收利用的微细粒级锡石的资源利用率,具有良好的经济效益。
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本发明公开一种高硫铜硫矿石的浮选方法,涉及选矿技术领域。本发明采用次氯酸钙、羧甲基壳聚糖和腐植酸钠,按一定配比配制成组合抑制剂DYS,乙基黄药和BK916按一定配比配制成组合捕收剂MYD。对原矿进行磨矿、铜硫混合粗选、二次铜硫混合扫选、铜硫分离粗选、二次铜硫分离扫选和二次铜硫分离精选,中矿顺序返后,实现了低碱度(pH=7~8)下高硫铜硫矿石中铜的高效回收。结果表明:通过药剂的合理组合与添加实现了黄铁矿的选择性抑制,强化了捕收剂对黄铜矿等硫化铜矿物的选择性吸附,提高了铜精矿的品质和回收率。与传统的石灰高碱工艺相比,铜品位提高1~2%,铜回收率提高3~5%。
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本发明属于消泡剂领域,具体涉及用于电解锌工艺的新型消泡剂;用于电解锌工艺的新型消泡剂,新型消泡剂包括以下成分:烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、碳酸钠、硫酸钠;使用步骤为:在容器中加入消泡剂,反应15分钟,然后缓慢加入浮选矿浆,然后进行浸出操作并且加入活性炭进行吸附;本发明的消泡剂加入后很快和残留的浮选药剂结合彻底的将其分解皂化除去,使得浸出可以正常进行。
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本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种低品位铜、锌、锡多金属矿综合回收的新型工艺。通过磁选、浮选、重选三种不同工艺的有机结合,充分考虑了不同金属的物、化性质后,通过合理的工艺流程及设备配置,既实现了每种金属的回收,也避免了在回收过程中的相互干扰。本发明实现了所有金属的最大化综合回收,保证了企业经济效益最大化,实现了资源综合利用。
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混合矿尾砂-炼铅渣膏体配制方法,采用氧化矿、硫化矿选矿的混合矿尾砂与炼铅渣混合制备充填井下采空区的浆体,步骤是:①分别采取混合矿尾砂、炼铅渣,混合矿尾砂浓缩为74~76%的浓度后,储存备用;炼铅渣储存备用;②按水泥∶炼铅渣∶混合矿尾砂=1∶1~3∶3~9,加水后搅拌制备砂浆;③在搅拌槽内将砂浆充分搅拌均匀,制备成浓度为78~83%的膏状砂浆;④将配制好的膏体砂浆注入输送泵,通过管道注入井下采空区。本发明可改变混合矿尾砂和炼铅渣凝固性质,提供一种凝固性好、经济可靠的填充料,并可将废弃的矿尾砂、炼铅渣全部用于井下充填,改变采场作业条件,减小工业废渣对环境的污染。
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本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种降低浮选泡沫稳定性的复合捕收剂及其制备方法和应用。本发明提供的降低浮选泡沫稳定性的复合捕收剂,包括以下质量份的组分:十二胺45~65份;磺酸盐15~40份;增溶剂15~20份;所述磺酸盐为烷基磺酸盐或烷基苯磺酸盐;所述增溶剂为冰乙酸或盐酸。在本发明中,十二胺作为起泡剂和捕收剂,磺酸盐可以降低泡沫稳定性,冰乙酸或盐酸作为增溶剂。与常规的阳离子浮选捕收剂相比,本发明的复合捕收剂在保证良好的浮选效果情况下,浮选泡沫流动性好,能显著降低泡沫发黏的问题,降低泡沫稳定性,大幅度缩短浮选泡沫静置消泡的半衰期。
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本发明公开了一种高效的铁精矿、尾矿浆体回水装置,其特征在于,包括从上到下依次设置的高位蓄水池(4)、磨选车间(5)和浓缩池;所述浓缩池包括精矿浓缩池(6)和尾矿浓缩池(9);所述精矿浓缩池(6)和尾矿浓缩池(9)上分别设有溢流口,溢流口下方设有清水回水池(11),清水回水池(11)内的清水通过离心式清水泵一(12)输送至高位蓄水池(4);所述尾矿库(13)上层连接有离心式清水泵二(14),离心式清水泵二(14)将尾矿库上层清水输送至高位蓄水池(4)。本发明通过设计了铁精矿、尾矿浆体的回水装置,能够将浓缩中和尾矿中的水高效回收,解决了选矿供水的问题。
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本发明公开了一种细粒级富钛料的回收利用方法,属于冶金技术领域。解决了现有技术中细粒级富钛料难以应用于熔盐氯化,也难以直接再次返回沸腾氯化炉使用的问题。本发明包括:1.对四氯化钛收尘渣进行选矿作业,得到富钛料精矿;2.对富钛料精矿进行干燥后打散;3.将打散后的富钛料精矿输送到钛渣冶炼电炉中;4.对钛渣冶炼电炉进行补温,实现细粒级富钛料的熔融与重组;5.当炉内温度达到钛渣冶炼的正常生产温度后,向钛渣冶炼电炉中添加钛精矿和还原剂进行熔炼,得到铁和钛渣;6.将铁和钛渣排出钛渣冶炼电炉;7.将钛渣进行破碎、筛分、研磨和分级,得到符合沸腾氯化炉使用要求的富钛料。本发明实现了细粒级富钛料的回用,节约资源,降低生产成本。
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