1051
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本发明涉及一种气相、液相流体多功能过滤芯体及其制造方法,用具纤维特点并含木质素的工业废料(木屑)或农作物秸秆制造过滤芯体,进行各类气体和液体介质的过滤。材料经过预处理、混料、装模、烘干、脱模等工艺成型。通过对芯体材料与密度的组合、芯体材料与辅助添加剂的组合,将物理过滤与化学反应完美结合,有效控制过滤精度和流阻系数、提高被过滤介质的在线质量和化学稳定性,提高设备的运行效率。本发明芯体可用于以热能转变成机械能为代表的各类发动机、内燃机组的空气、燃气,燃油和润滑油的过滤,以水为代表的工业废水及各种污染液体的处理,室内空气净化及各种流体杂质的过滤。
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本发明提供一种混凝土用复合砂、预拌混凝土及其制备方法,所述混凝土用复合砂,包括体积比为(15:85)~(55:45)的风水淬钒钛矿渣和铁尾矿砂,所述风水淬钒钛矿渣为以钒钛磁铁矿为原料炼铁产生的熔融高炉渣经风水淬工艺处理所得矿渣。本发明通过将风水淬钒钛矿渣与铁尾矿砂复配,可以得到各指标符合条件的普通混凝土用中砂,既为混凝土用砂提供了新选择,又为钒钛矿渣、铁尾矿砂的大规模高效利用提供了新路径,对环境保护具有重要贡献。
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本发明属于三元耦合激发的尾矿粉,其特征在于:按如下步骤制备而成:S1、将含硅铝材料的尾矿与0.1~5mol/L化学激发剂共同磨粉,同时加入铝校正料混合制备成混合料,所述混合料的Si∶Al≤1∶5;S2、将混合料和碳化硅球置于具有微波发生器的球磨机中进行球磨,所述碳化硅球与混合料的球料比范围为20:1~20:5;S3、在球磨的同时打开微波发生器对混合料进行活化,微波加热温度为500~900℃,活化完成后得到活性尾矿粉。本发明的有益效果是:本技术方案中通过化学方法提高尾矿中硅铝材料的溶出率,通过机械方法降低尾矿中硅铝材料的结晶度,使其在化学作用和微波作用下变成具有相当活性的无定形态。
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一种利用尾矿废渣生产的高强度微晶纤维及其制备方法,其原料组成按重量份配比为铜尾矿28~40份、玄武岩石材废料40~60份、铝土矿尾矿7~20份、助熔剂0.2~1.5份和0.2~0.6份澄清剂。其制备工艺中运用“投料‑熔化‑拉丝”的工艺进行生产。本发明采用铜尾矿和玄武岩石材废料、铝土矿尾矿作为主要原料,产品在大于750℃温度以上不燃烧,生产原料成本降低26~35%,可根本解决目前国内大量供应市场的以化工有机成分为主生产的碳纤维,及无机玻璃纤维存在的危害人体矽肺健康和污染环境的难题;解决现有玻璃纤维产品性脆,耐腐蚀、耐磨性较差,易断裂、使用寿命短的问题,也解决了玄武岩纤维的天然生产原料来源成分波动较大,致使产品质量不稳定的难题。同时有效缓解由于尾矿、石材废料堆积带来的环境问题和安全事故隐患。
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本发明公开了一种从非高炉钛渣中回收钒的方法,属于钒资源回收技术领域。本发明以钒钛铁精矿非高炉钛渣为原料,采用钛白生产过程的废酸预浸出非高炉钛渣,预浸过程实现钒、钛行为的有效控制:强化镁铝硅酸盐中钒的浸出,抑制非高炉钛渣中TiO2的溶出和钛白废酸中TiO2的水解,保持废酸中钒的稳定。预浸钛渣采用常规硫酸法生产钛白;预浸液还原后采用萃取--反萃工艺获得含钒溶液,制备钒产品。本发明深入挖掘非高炉钛渣的矿物特性,紧密结合传统硫酸法钛白生产工艺,在钛白废酸循环利用基础上综合回收钒,进一步实现了钛白工艺流程中杂质钒的开路、净化,工艺简单易用,钒回收率高,同时有利于生产高品质钛白,具有较好推广应用前景。
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本发明涉及一种用于煤气化过程中灰熔聚煤渣的磁分离装置及方法。本发明的磁分离装置,它包括:喂料装置、软连接件、振动给料机、胶辊、超薄耐磨传输带、平磁极预处理装置、高场强永磁辊、分料板、箱体、低磁剂下料斗、高磁剂下料斗、变频减速机,其特征在于:喂料装置通过软连接件与振动给料机装置连接;由变频减速机、驱动高场强永磁辊、胶辊、传输带、经平磁极预处理装置、与可调分料板构成一级预磁、磁选结构;平磁极预处理装置仅设置在一级预磁、磁选结构中位于永磁辊与胶辊的中间位置;二、三级预磁、磁选结构与一级预磁、磁选结构相同,但无平磁极预处理装置。本发明具有磁场强度高、能耗小,无环境污染,且具备环保、降耗和增效的综合效益等优点。
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本发明涉及一种改善铝土矿磨矿产物粒度分布的磨矿方法,其特征在于是将铝土矿破碎后,先经过预先筛分或洗矿作业;将得到的粗粒级产物或块矿直接进入磨机,磨机的排矿与预先分级或洗矿得到的细粒物料混合并一起再进行 分级。本发明的方法,先将含一定细粒级的铝土矿或其矿浆经过预先筛分或分级,粗粒或块矿采用长径比较小的短型磨机进行磨矿。本发明方法采用快速磨矿、强制出矿和高效的分级技术,减少了合格粒度产品的再磨,降低铝土矿在磨矿过程中的泥化和过磨,尤其降低细粒级的含量,在磨矿产物-200目占85%时,可使-400目粒级含量降低至40%以下,从而显著改善铝土矿磨矿产物的粒度分布和降低磨矿能耗。
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本发明涉及一种用于生物冶金过程的酸平衡方法,该方法采用碳酸钙(石灰石)、氧化钙(石灰)、氢氧化钙(熟石灰)等药剂对pH<1.5的萃取余液进行中和处理和采用阴离子交换膜酸渗析器对电积残液回收酸进行处理,可以使含金属硫化物的矿石或精矿或尾矿在细菌氧化浸出时产生过剩的酸得到平衡,能够使细菌浸出过程系统的pH值保持在细菌生长、繁殖的最佳状态,从而提高金属浸出速度20-35%,金属综合回收率提高15-25%,缩短浸出周期,减少环保处理费用80-95%,降低生产成本10-30%。
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一种亲油性易形变高封堵性变形颗粒及制备,属于石油开采高分子基复合材料领域。热塑性弹性体所占比例为5‑50wt%,矿物油所占比例为5‑50wt%,增强填料所占比例为3‑75wt%,聚烯烃所占比例0‑28%wt,相容剂所占比例为0‑13.5wt%,表面改性剂所占比例为0‑1%,抗氧剂0‑0.5%。在地下较高温度下,会从油水混合物中吸收油展现更好的变形性。
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本发明属于采矿技术领域,具体涉及一种针对岩体裂隙发育的采空区的充填方法。本发明是采用尾砂分级充填代替全尾砂充填,细砂经二次搅拌和三级搅拌系统,细砂经过压滤形成团块状尾砂,一次搅拌时间短,难以破坏压滤形成的团块内聚力,打碎细砂团块,二次搅拌时间长,打碎团块路径长,并在水的包裹混合作用下,形成细砂浆体,从而解决了压滤细砂团块难以形成浆体用于充填的技术问题。采用本发明的充填方案对岩体裂隙发育的采空区的充填,裂隙不再渗漏,安全环保。
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本发明公开了一种用含砷废渣、浮选尾矿制备复合石英石板的方法,其特征在于,以浮选尾矿、含砷废渣、不饱和聚酯、偶联剂、固化剂作为原料,经混料、压制、固化过程制备得到复合石英石板。所述浮选尾矿为辉钼矿浮选尾矿或锂辉石浮选尾矿。所述含砷废渣为烟尘处理后的含砷废渣或水处理后的含砷废渣。原料的加入量满足:浮选尾矿26‑55重量份、含砷废渣11‑45重量份,不饱和聚酯8‑10重量份,偶联剂0.001‑0.0046重量份和固化剂0.001‑0.005重量份。本发明在实现复合石英石板的制备过程中实现了砷的固化稳定化和资源化,该方法原料来源广泛、价格低廉,技术路线简单,浸出毒性合格,便于产业化实施。
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一种适用于各种类型复杂金精矿独立冶炼的方法,属于黄金冶炼技术领域,包括以下步骤:(1)将金精矿原料配入熔剂后熔炼,使金银富集在锍中,硫氧化进入熔炼烟气,得到金银富集物Ⅰ、熔炼渣和熔炼烟气;(2)将金银富集物Ⅰ通过湿法回收,得到金产品、银产品和浸出渣;(3)将熔炼烟气经余热利用、收尘后制取硫酸。当金银富集物Ⅰ含铜量较高时,可将金银富集物Ⅰ经过吹炼二次富集金银得到金银富集物Ⅱ,金银富集物Ⅱ再进入步骤(2)湿法回收处理。本发明可处理各种类型复杂金矿、复杂金精矿及二次物料,工艺技术及装备成熟,易于实现工业应用,有效降低烟尘率,不产生氰化渣或含氰废水,经济效益和社会效益显著。
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本发明涉及矿物加工技术领域,具体而言,涉及矿石中伴生贵金属的回收率的预测方法及其应用。预测方法包括:对含有贵金属矿物的待预测矿石进行检测和统计,得到每颗贵金属矿物的微观形貌、每颗贵金属矿物中的贵金属含量和每颗贵金属矿物的面积;将待预测矿石中的贵金属矿物按照分布特征和连生关系进行划分,并计算得到每一类所述贵金属矿物中的贵金属含量;得到与黄铜矿相关类别的各类所述贵金属矿物中的贵金属含量占待预测矿石中的总贵金属含量的质量百分比的总和,即为待预测矿石中伴生贵金属进入铜精矿中的贵金属的回收率的预测值。该预测方法能够有效地预测出待预测矿石中伴生贵金属进入铜精矿中的金、银的回收率,且准确率高,误差小。
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本发明提供一种全尾砂‑废石‑棒磨砂膏体气液联动充填系统及充填方法,属于矿山膏体充填技术领域。该系统包括地表充填站中控室、膏体浓密机、溢流水仓、固结粉仓、水泥仓、胶结剂搅拌桶、砂浆搅拌桶、废石料仓、棒磨砂料仓、传输皮带、充填输送管路、用于产生输送动力的压缩空气油水分离泵和高压水泵以及充填管路。该系统利用现有的井下巷道及充填网路,可降低充填系统基础建设的投资,同时系统采用风水联动清洗充填管道,避免了大量用于清洗管道的水流入采空区,解决了采空区积水严重的问题,可有效改善井下作业环境。
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一种从氧化铅废料中制备碳酸铅的方法,属于含氧化铅废料的回收领域。包括以下步骤:(1)将氧化铅废料用硫酸复合溶液转化为硫酸铅粗品。(2)将(1)中硫酸铅粗品用X‑Y共轭溶液溶解,使粗品中的硫酸铅溶解,经过滤得硫酸铅滤液和不溶杂质。(3)向(2)得到的硫酸铅滤液中加入含碳物质,经分离得到碳酸铅。本发明方法可广泛应用于各种来源的废旧铅酸电池铅膏、铅酸电池生产中产生废料和冶炼过程的含铅废料,具有铅回收率高,母液循环利用等优点。
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本发明提供一种粗粒级全尾砂膏体充填方法,属于膏体充填技术领域。该方法将选厂的粗粒级全尾砂浆先经旋流器分级,底流粗颗粒尾砂进入缓冲仓储存,经自然沉降生成高浓度尾砂浆一;溢流细尾砂进入深锥浓密机,经絮凝浓密后生成高浓度尾砂浆二;然后将两种高浓度尾砂浆按照分级比例送至搅拌系统与胶凝材料进行均质化混合制备成膏体后,通过管道以自流输送或泵送的方式进入井下待充填空区。该方法改变了传统技术中粗粒级尾砂用于充填、细粒级尾砂用于筑坝的现状,克服了粗粒级全尾砂深锥浓密易压耙的难题。实现了充分利用粗粒级全尾砂,进行不分层、不离析、不脱水的膏体充填,保证矿山生产和井下充填的安全、高效、稳定运行。
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本发明涉及一种医疗垃圾分类回收及无害化处理方法,包括下列步骤:(1)垃圾收集:采用封闭方式收集;(2)分拣:将其中可以单独回收处理的大块物料和大宗物料分离出来;(3)粉碎:在封闭的条件下对集中处理的全部物料进行粉碎;(4)辐射灭菌:对粉碎的全部物料进行辐射灭菌;(5)分选:采用机械方式,依据物料的比重和磁性,将医疗垃圾分为四类,一类是较轻的物料,第二类是较重的物料,第三类是磁性物质,第四类是剩余的物料;(6)焚烧和回收处理:对第一类、第二类和第三类物料分别进行回收处理,将第四类物料送入专用的垃圾焚烧炉进行焚烧。本发明有助于物质资源的回收利用,并减少对能源的消耗和对大气的污染。
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本发明涉及一种天然矿物材料及其在吸附分解甲醛和空气净化中的应用,属于化学催化分解技术领域。该天然矿物材料为含锰钾矿粉末,其中锰含量为40‑55wt%,所述含锰钾矿粉末的粒度为60‑200目;由天然锰矿石经过破碎和重选得到。该天然矿物材料可应用于吸附分解甲醛和空气净化。本发明主要利用天然无机矿物有效、持续快速吸附分解室内空气中的甲醛污染;工艺简单、成本低廉、能高效地清除甲醛及其他挥发性有机物(TVOC),所含成分无毒环保;可广泛适用于家庭、学校、商场、办公场所等室内环境。
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本发明公开了一种基于遥感技术的采矿用地识别方法,包括以下步骤:遥感数据获取,通过陆地观测卫星数据服务平台,通过多个卫星获取质量较好、云量较少的采矿用地的遥感影像数据;遥感和地面调查,利用获取的遥感影像数据开展采矿用地地理环境情况调查;利用多期遥感影像数据,开展案例区内采矿用地使用情况、资源环境的变化情况调查;结合地面调查方法,对遥感调查结果进行精度验证;建立环境信息标志库;样本及特征选择;遥感影像信息自动提取;精度验证。本发明借助高分辨率遥感影像和遥感技术对采矿用地进行识别和典型环境信息提取,对于减少人工外业作业、提升机器学习效率、提高采矿用地管理效力,能够提供技术支持。
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本发明公开了一种对难选钼铜硫化矿中的辉钼、黄铜进行分离的方法,以原生辉钼、黄铜矿石为原料,经过破碎、磨矿后进行辉钼、黄铜的常规浮选富集辉钼、黄铜,然后进行粗细分级,分离出粗、细两个产品,粗粒部分和细粒部分分别进行摇床重选,分离辉钼、黄铜,得到合格辉钼矿精矿,辉钼矿、黄铜矿的混合中矿,合格黄铜矿,混合中矿返回再磨工艺,进入循环系统,从而实现难选辉钼、黄铜矿的分离。该工艺的优点是避免了常规辉钼矿、黄铜矿分离时加入大量的抑制剂抑制黄铜矿、尾矿回收黄铜时又脱药、成本大大增加的缺点,最主要的是水系存在大量的黄铜矿抑制剂时,降低辉钼矿尤其黄铜矿的回收率,避免了常规浮选分离需要加药影响环境的缺点。
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本发明公开了一种铁锰矿样中锑的快速分析方法,包括以下步骤:(1)称取0.1000-0.3000g铁锰矿样,向其中加入5-10mL密度为1.19g/mL的盐酸,以及3-5mL质量百分比浓度为30%的双氧水,于60-80℃溶解,将溶液转入100mL容量瓶中,用水稀释定容,混匀;(2)移取10.00mL上述溶液于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,于原子吸收光谱仪217.6nm处,测量其吸光度,从工作曲线上查出相应的锑浓度,计算铁锰矿样中锑的质量分数。本发明通过加入盐酸、双氧水处理铁锰矿样,采用原子吸收光谱法快速测定铁锰矿样中锑的含量,该方法具有快速、准确、重现性好等优点。
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本发明公开了一种从硼精矿中生产水合偏/过硼酸钠的方法,包括:采用氢氧化钠溶液溶出硼精矿粉,固液分离后,得到含偏硼酸钠的一级溶出液和湿硼泥;一级溶出液补加氢氧化钠和各级洗水后,再溶出新鲜的硼精矿粉,固液分离后得到含偏硼酸钠的二级溶出液;二级溶出液经冷却结晶得到水合偏硼酸钠,一级和二级的湿硼泥经过三级逆流洗涤后得到洗水和硼泥;洗水经适度蒸发浓缩与结晶母液混匀后返回配制溶浸剂;水合偏硼酸钠溶解后与双氧水反应制备水合过硼酸钠。本发明可用于难处理硼精矿中硼的高效提取分离来制取水合偏/过硼酸钠,有效回收湿硼泥中的氧化钠和氧化硼,提高资源的回收利用率,实现清洁生产和解决碱性硼泥对环境的危害。
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本发明提供了一种粘土型锂矿的提锂方法及制备铝酸锂的方法,属于提锂技术领域,所述提锂方法包括:将粘土型锂矿、碳酸氢钠和水进行混合,得到原矿浆;将所述原矿浆进行浸出,后固液分离,得到固相渣和含锂浸出液;其中,在所述原矿浆中,所述碳酸氢钠为过饱和状态。本申请使用过饱和的碳酸氢钠溶液浸出锂矿时,不仅可实现较高的锂浸出率(锂浸出率最高可达92%),同时通过控制原矿浆pH值范围使得溶液中铝、硅、铁和镁等杂质含量都比较低,可实现黏土型锂矿选择性提取,有助于后续制备高品质铝酸锂产品。
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本发明公开了一种明矾石高温快速还原脱硫回收铝、钾和镓的工艺。明矾石矿粉在一定温度、时间下,进行焙烧脱水得到明矾石熟料。在按一定煤比和固体还原剂煤混合均匀后,在一定温度下进行熟料的高温快速还原焙烧脱硫。脱硫焙砂进行水浸提钾并除去焙砂中残余硫,水浸液进行蒸发结晶得到国标产品硫酸钾。对水浸渣进行低温低碱拜耳法溶出铝、少量的钾和金属镓。对溶出液进行种分回收氧化铝,种分母液返回溶出工序。定期对部分溶出液进行碳分,回收其中的铝、钾和镓,得到氧化铝、碳酸钾和碳酸钠以及富镓沉淀物。低温低碱拜耳法的溶出渣可以作为建筑制品的硅质原料。
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本发明涉及一种医疗垃圾处理和制备燃料的方法,其采用下列步骤进行医疗垃圾的前期处理和分选:(1)垃圾收集,(2)分拣,(3)粉碎,(4)分选,依据物料的比重和磁性将医疗垃圾分为四类,一类是较轻的物料,第二类是较重的物料,第三类是磁性物质,第四类是剩余的物料;(5)对第一类、第二类和第三类物料进行不同方式的灭菌,对第四类物料直接封闭压制成块;(6)焚烧和回收处理:对第二类和第三类物料分别进行回收处理,将第四类物料焚烧,将第一类物料进行粉碎,与烟煤粉按照100∶30-40的比例混合,同时加入适当的粘结剂,加水混合后,通过成型机压力成型,自然干燥后形成块状燃料。本发明有助于物质资源的回收利用,并减少对能源的消耗和对大气的污染。
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本发明涉及一种稀土与锶共伴生多金属矿综合回收工艺,所述矿物主要含稀土氟碳酸盐和锶的硫酸盐、碳酸盐或氧化物中的至少一种。本发明采用重选、磁选和浮选中的至少一种方法将稀土与锶共伴生多金属矿中的稀土和锶共选,得到含稀土和锶的混合精矿然后在350~700℃温度下,空气或氧气气氛中氧化焙烧1~8小时,所得的焙砂用氢离子浓度为0.5~12.0mol/L的硫酸溶液浸出1.0~5.0小时,浸出温度20~100℃,浸出液固比(重量比)为1~5∶1。本发明的优点是:稀土几乎全部浸入溶液,硫酸锶(SrSO4)留在渣中,得到品位为70%左右的锶精矿,可直接出售或进行深加工。本发明可有效分离含稀土和锶的多金属矿。
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本发明涉及一种钾基累托石水处理材料及其制备方法,属于水污染处理材料技术领域。本发明以天然累托石粘土为原料,以硫酸、聚二甲基二烯丙基氯化铵和碳酸钾为改性处理的试剂,通过原矿精选、改性处理和钾离子置换等工艺,得到钾基累托石水处理材料。所述天然累托石粘土取自湖北省钟祥市杨榨累托石粘土矿区,实验设计中通过调整稀硫酸浓度(5%~10%)和碳酸钾溶液浓度(10%~15%),不同pH值条件和吸附时间,对镉离子和镍离子的去除率。实验中当钾基累托石投加量1g/L,镉去除率最大可达到95%,镍去除率最大可达到91%。对本发明采用的累托石粘土在我钟祥有较大的储量,价格低廉,对之进行改性处理的试剂均为成本低廉、不产生二次污染的常规工业原料,制备工艺简单且重金属离子吸附性能优良,能够满足工业化生产的要求,大幅降低废水处理的成本,提升水处理的效率。
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本发明公开了一种不同失活程度催化剂的摇床分离方法,包括:(1)去除催化剂上的油,使催化剂呈自由流动状态;(2)用摇床分离法分离不同失活程度的催化剂,除油后的催化剂用含有表面活性剂的水润湿,将润湿后的催化剂送入分离摇床床面上角的给料槽,催化剂的分离过程是在具有来复条或沟槽的床面上进行的。与现有技术相比,本发明方法过程简单,易于操作,分离效果好,可以有效分离不同失活程度的沸腾床加氢催化剂。
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本发明提供了一种红土镍矿制备氢氧化镍钴过程中去除六价铬的方法。该方法中:在高压酸浸步骤之前,对红土镍矿矿浆进行预热,且在预热步骤之前,向红土镍矿矿浆中加入第一还原剂,然后使添加第一还原剂的红土镍矿矿浆进入高压酸浸步骤;第一还原剂为黄铁矿、硫磺及铬铁矿中的一种或多种,或为有机废水;或者,向循环浸出步骤得到的浸出液中加入第二还原剂,然后进入残积矿中和步骤;第二还原剂为碱金属或碱土金属的亚硫酸盐、焦亚硫酸盐、亚铁盐、硫代硫酸盐、硫化物盐、亚硫酸氢盐中的一种或几种。利用本法提供的方法,能够在不改变红土镍矿高压浸出工序的基础上从源头去除六价铬,以防止其进行氢氧化镍钴产品,且不会对原有步骤造成影响。
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本发明涉及一种基于矿石价值的动态矿体解译方法,首先对矿化域中有用元素分析:在矿体所含的多种组分中,找出对矿山有经济效益贡献的组分;根据矿石中主要组分的品位数据位,再结合相应的成本及价格因素,计算出钻孔矿样所含元素收益,完成对矿石和废石的边界圈定;最后确定矿体厚度:根据各段钻孔矿样的元素收益,对不同厚度下矿体的元素收益均值进行计算,最终选择较理想的元素收益均值下的矿体厚度作为开采厚度;当元素收益均值为负时,经济上不可开采。本发明将矿石品位转化为吨矿的开采净收益,可以避免由于多种矿物伴生、品位复杂混乱问题对矿体边界圈定造成干扰,较好地指导采矿生产。
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