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本发明属于磷矿选矿技术领域,具体涉及一种低镁高倍半胶磷矿同步反浮选工艺。其技术方案是:采用“一步法”浮选工艺,即首先加水调浆,在pH4至pH6条件下,利用调整剂调整矿浆浮选体系,然后加入阴离子捕收剂和阳离子捕收剂进行脱硅脱镁同步反浮选。本发明的优点在于针对胶磷矿中脉石矿物所占比例不同,通过对组合药剂的合理利用,有效富集矿石中的有用矿物,精简化了磷矿浮选工艺流程,显著降低了浮选药剂成本,有效地提高了从磷矿石中回收有用矿物的能力,为低镁高倍半胶磷矿的浮选工艺提供了一条新思路。
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本发明公开一种脉冲微波预处理提高钛精矿回收率的方法,包括脉冲微波预处理,磨矿,磁选及浮选,将低品位包裹型钛铁矿置于脉冲微波炉内,进行脉冲微波预处理,冷却至室温后将预处理的矿物置于球磨机中进行磨矿处理,将处理后的矿物进行强磁除铁,得到强磁精矿,将所得强磁精矿进行浮选,得到钛精矿。本发明利用脉石及精矿介电常数的不同,使得在矿物内的不同相界面处产生应力差,达到在磨矿前矿物发生裂解的效果,在经过该工艺后,钛精矿内部铁含量达到最低,极大的增加了钛精矿的精度,提高了钛精矿的回收率,省略了弱磁选流程及重选工艺,同时脉冲微波只有微秒级宽度,而平均功率仅为千瓦级,是一种高效,低耗,节能的选矿新方法。
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本发明公开了一种磁性矿干法粉磨分选系统,涉及选矿技术领域。本发明包括高压辊磨机、分级磁选机、微粉磁选机和精选磁选机,以及设置在分级磁选机与微粉磁选机之间的分级装置,分级磁选机、微粉磁选机和精选磁选机对高压辊磨机粉磨的矿石原料进行三级磁选,其中,分级磁选机可分选出精矿、中矿、尾矿三个品位的矿石产品,分级磁选机、微粉磁选机和精选磁选机抛尾的尾矿进入尾矿料斗卸料排矿,分级磁选机分选的中矿以及分级磁选机的粗粉矿及时返回高压辊磨机再循环,精选磁选机三选分离的精矿进入精矿料斗。上述系统布局紧凑,结构简单,可获得较佳的精矿品位,可提高选别效率高,节能降耗。
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一种兼顾不同硬度矿石的磨矿方法,属于矿物加工工程领域,在一套磨矿系统中,进行不同硬度矿石的磨矿作业,通过调节球磨机磨矿介质条件、水力旋流器返砂比、球磨机磨矿浓度以及球磨机磨矿时间,使各种矿石达到相同的磨矿细度,所述球磨机磨矿介质条件为磨矿介质的直径比例以及磨矿介质充填率。可以保证球磨机排矿细度基本相同,保证了不同硬度矿石的选矿技术指标。
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本发明公开了一种菱镁矿酸触发‑螺旋溜槽预选方法,其是将含菱镁矿的原矿经破碎、脱泥后,与含表面活性剂的酸性溶液反应,利用菱镁矿会与酸反应产生CO2的特性,使其表观比重减小,进而增大菱镁矿与硅酸盐矿物的比重差异,从而利用常规螺旋溜槽预选装置即可实现菱镁矿与硅酸盐矿物的分离。本发明能有效解决菱镁矿与硅酸盐矿物因密度差异小、表面性质相近而造成的分离困难的问题,达到提高选矿预选效率的目的。
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本发明提供了一种用于壁画修复的天然土黄矿物颜料的加工工艺,通过利用先进的选矿与提纯技术制备色度、粒径及其粒径分布稳定的土黄矿物颜料。该加工工艺与流程的具体步骤为:破碎—磨粉—湿法研磨—压滤—水洗—压滤—强力干燥—(或焙烧)—装袋。天然土黄原矿中羟基氧化铁含量不低30%,提纯后羟基氧化铁含量不低于60%,粒径介于100~600目。该工艺过程简便,制得颜料色正质纯、粒径可控,可以满足壁画修复过程中对天然土黄矿物颜料色泽和粒径的个性化需求。
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一种从海底沉积物中回收稀土矿物的方法,涉及稀土矿选矿技术领域。该方法包括预处理作业、粗选作业以及精选作业,预处理作业包括将海底沉积物在不低于40℃的条件下与第一调整剂搅拌混合。粗选作业包括将预处理得到的海底沉积物与第二调整剂以及捕收剂混合进行粗选,获得粗精矿和粗选尾矿。精选作业包括:以粗精矿作为精选作业原料进行至少两次精选,得到稀土精矿,其中每次精选均添加第二调整剂。本申请提供的方法不仅能实现对海底沉积物中稀土矿物的有效富集,回收稀土矿物,而且操作简单、流程稳定、便于现场管理、适应性强。
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本发明公开了一种保护石墨鳞片的装置,包括破碎箱、螺旋输送机、辊磨机以及振动筛,所述破碎箱侧壁下方设有出料管,所述螺旋输送机进料端位于所述出料管下方,所述辊磨机上方设有进料管,所述螺旋输送机出料端位于所述进料管上方,本发明涉及石墨选矿技术领域,本装置结构紧凑,通过破碎辊将原矿破碎形成石墨粉,并通过螺旋输送机输送至辊磨机内,通过向辊磨机内注水形成矿浆,磨辊配合磨盘对矿浆进行磨矿工作,磨矿完毕后通过振动筛进行分级,不符合要求的石墨通过回流管重新回流至辊磨机内进行再次碎磨,本工艺采用湿式磨矿的方式,由点接触变为面接触,避免了现有球磨机磨矿时对石墨鳞片造成损伤的现象,给人们的使用带来了方便。
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一种金属矿微波‑机械流态化开采系统及开采方法,包括微波预裂机械采矿系统、微波分离系统、高功率微波聚焦熔化系统及采空区;通过微波预裂采矿系统采下的矿‑废混合体通过其上的输送机Ⅰ和提升机运输到微波分离系统,分离出的矿石运输到高功率微波聚焦熔化系统,分离后的废石通过输送机Ⅴ运输到采空区充填。采用了微波预裂机械采矿,代替传统的爆破采矿方法,提高了掘进速度,避免了爆破对围岩稳定的影响。简化了选矿的工艺,减少了传统破碎、磨矿、浮选的工序,大幅降低了对钢材、化学溶液等不可再生资源的消耗,主要采用的微波能量可以通过可再生能源转化。
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本发明提供了一种基于尾矿制备再生骨料的制备工艺与骨料,涉及尾矿资源化利用技术领域,所述制备工艺包括如下步骤:步骤S1:取尾矿滤饼,向尾矿滤饼中加入黄砂与水泥,搅拌均匀,得到混合物A;步骤S2:向混合物A中加入减水剂与增稠剂,搅拌均匀,得到混合物B;步骤S3:将混合物B压制成型,得到骨料。本发明直接以选矿作业产生的尾矿滤饼为主要原料,水泥为胶凝材料,黄砂为结构加固材料,所述滤饼不需要通过烘干与粉碎等作业,直接在一定含水率条件下加入水泥与黄砂进行搅拌,成型过程会促使胶凝材料和其它材料的有效接触,加入减水剂与增稠剂以提高混合物的黏稠度而使得其能够压制成型,最终得到混合均匀并具有一定结构强度的骨料。
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本发明涉及一种赤铁矿强磁尾矿的超细磨分散浮选工艺,其特征在于包括下述步骤:1)对品位为10%~20%的赤铁矿强磁尾矿进行强磁粗选,抛出粗选强磁尾矿;2)对粗选强磁精矿进行闭路磨矿;3)对闭路磨矿的溢流产品进行强磁精选,抛出精选强磁尾矿;4)对精选强磁精矿进行浓缩;5)对浓缩机底流加入分散剂后进行采用浮选柱设备的一粗一精一扫阴离子反浮选,获得品位为65%~67%、产率为7%~12%的浮选精矿,合并的最终尾矿品位为6%~12%。本发明的优点是:1)流程简单,节能降耗,选矿成本低,经济效益显著;2)选别效果突出,解决了赤铁矿强磁尾矿再选的技术难题,提高了资源利用率。
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本发明属于稀土提取工艺领域,更具体地,涉及一种低品位细粒级稀土矿的稀土提取方法。包括如下步骤:将低品位细粒级沉积型稀土矿原矿进行破碎并磨矿后,直接与焙烧药剂混匀,得到焙烧原料;将得到的焙烧原料进行焙烧得到焙烧后稀土矿;将焙烧后稀土矿采用水浸提取工艺,得到浸出产品;将得到的浸出产品进行固相‑液相分离,得到最终产品稀土浸出液及浸出渣。本发明针对低品位细粒级沉积型稀土矿石无法采用浮选等传统选矿手段进行有效富集的问题,采用化学冶炼法直接进行提取,浸出率可高达70%以上,解决了资源有效利用的问题。
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本发明涉及一种管上型自吸排式矿浆浓度检测方法及装置,属于选矿过程检测领域。本发明检测时依靠电动螺旋的旋转运动作用,将输送管道内的矿浆吸入到测量容器,然后又排出到输送管道。在矿浆通过测量容器时,由称重传感器测量测量容器内的矿浆重量,然后通过数学模型计算矿浆的浓度。为了确保矿浆采样的代表性,采样阀开口为长条形设计,垂直安装在矿浆管道内。还通过自动校正、自动防堵、自动清洗和自动除渣等技术措施,确保矿浆浓度检测精确和系统运行可靠。本发明可适用于自流和加压输送的管道矿浆浓度在线检测,不受管道矿浆不满管、夹带气泡、矿浆浓度分布不均、矿浆成分变化等因素影响,测量条件要求宽松,适应范围广,安装维护方便。
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一种用于嗣后充填法采矿的充填料浆配比优化方法,属于充填采矿技术领域。该方法首先以选矿全尾砂作为充填骨料,以胶固粉作为胶凝材料,进行不同胶砂比、不同料浆浓度的胶结充填体强度测试以及料浆流变性和稳定性的参数测试;然后建立胶结充填体强度模型以及料浆流变性与稳定性模型;最后以充填料浆成本和料浆的流动性为优化目标,以胶结充填体强度、料浆的泌水率和分层度为料浆稳定性的约束条件,建立尾砂充填料浆配比优化模型,并求解由此进行充填料浆优化设计。该方法能在满足胶结充填体强度要求和充填料浆不发生分层离析的稳定条件下,获得充填料浆成本最低和管道输送阻力最小的充填料浆优化配比,提高全尾砂充填采矿的经济和环保效益。
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本发明提供了一种从含黄铁矿碳酸盐型铀矿石中浸出铀的方法,包括以下步骤:a)将含黄铁矿碳酸盐型铀矿石进行浮选处理,分别得到黄铁矿精矿和碳酸盐尾矿;b)对步骤a)得到的黄铁矿精矿以酸法进行处理浸出铀;c)对步骤a)得到的碳酸盐尾矿以碱法进行处理浸出铀;步骤b)和步骤c)没有顺序限制。与现有技术相比,该方法先采用浮选处理,而后对选矿产品黄铁矿精矿和碳酸盐尾矿分别以酸法和碱法进行处理,从而实现通过选冶联合流程进行综合浸出;得到的碳酸盐尾矿,在高温加压碱浸条件下碱用量降低,浸出尾矿中铀品位达到废弃标准;同时得到的黄铁矿精矿具有较好的水冶工艺性能,酸用量大幅降低,浸出尾渣中铀已达到废弃标准。
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本发明涉及矿业领域中的选矿工艺领域,尤其是一种降低材料消耗和生产能耗,提高提质铁精矿粒度,降低提质含钒铁精矿过滤水分,从而实现降低生产成本的深度提高含钒铁精矿TFe品位的方法,包括如下步骤:a、首先,将现有含钒铁精矿采用高频脉冲脱磁器进行脱磁;b、将脱磁后的含钒铁精矿采用高频振动细筛进行筛分;c、将筛下的细粒级含钒铁精矿通过高频谐波磁选机进行两段磁选;d、采用立式搅拌球磨机磨矿;e、所述磨矿产品采用高频谐波磁选机进行两段磁选,得到粗选精矿和粗选尾矿;f、采用高频谐波磁选机进行扫选;g、含钒铁精矿合并作为提质含钒铁总精矿;h、扫选尾矿最为提质总尾矿。本发明尤其适用于提高含钒铁精矿TFe品位的工艺领域。
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本发明涉及一种集合体嵌布辉锑矿预先富集的分选方法,该方法包括以下步骤:⑴破碎:集合体嵌布辉锑矿原矿进入三段一闭路碎矿流程,得到振动筛筛上产品和振动筛筛下产品;⑵筛分脱泥:振动筛筛下产品进行筛分脱泥,获得筛上产品和筛下产品;筛下产品进入细碎设备;⑶重介质分选:将筛上产品给入浅槽式重介质分选机进行矿石预先分选,得到重产品和轻产品;⑷脱介:重产品和轻产品分别进入脱介筛中进行脱介;⑸细碎:脱介后的重产品进入细碎设备,与筛下产品一起进行细碎,得到细碎后的产品,该细碎后的产品进入矿石磨浮系统,开始下一工艺。本发明具有工艺流程简单、废石抛出率高、有用矿石回收率较高的特点,可提高选厂的生产能力,节省选矿费用。
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本发明公开了一种选钼尾矿中磁性铁的高效选铁磁选新工艺,其能够将超低品位2.0%、超微细粒级‑600目占88%以上的钼尾矿经过一系列的选矿工艺获得回收率和品位均较高的铁精矿,具体工艺步骤是钼尾矿进行一次粗选、两次扫选、一段磨矿分级、一次精选、二段磨矿分级、二三段精选、四次或五次精选的作业流程。有益效果在于:本发明所述的一种选钼尾矿的高效选铁新工艺相比现有钼尾矿的选铁工艺,不仅能够提高铁精矿的回收率,而且回收的铁精矿的品位也显著提高,实用性好。
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本发明涉及一种高钙镁高泥质锌碳酸盐浮选回收方法,该方法包括以下步骤:⑴脱泥浮选:将硫化铅锌浮选尾矿作为原矿,添加矿泥捕收剂,搅拌反应3~6分钟后进行氧化锌浮选前脱泥,分别得到含泥矿浆和脱泥后的尾矿矿浆;⑵氧化锌粗选:在脱泥后的尾矿矿浆中,添加调整剂碳酸钠、硫化钠、脉石抑制剂、十二胺醋酸盐和丁基黄药进行锌粗选,分别得到锌粗精矿矿浆和粗选尾矿矿浆;⑶氧化锌精选:所述锌粗精矿矿浆经两次精选作业,得到氧化锌精矿;⑷氧化锌扫选:所述粗选尾矿矿浆经一次氧化锌扫选作业,得到氧化锌扫选尾矿。本发明可显著增强氧化锌矿物的可浮性,取得较好的选矿技术指标。
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本发明公开了一种微细粒尾矿浓缩絮凝沉降设备,属于选矿技术领域,包括浓缩外罐,浓缩外罐顶部连接有螺旋式絮凝组件和搅拌组件;螺旋式絮凝组件包括螺旋式导料组件和螺旋式喷药组件,螺旋式导料组件与浓缩外罐连接,螺旋式导料组件与螺旋式喷药组件;浓缩外罐还连接有水循环结构;浓缩外罐内壁固定有支撑环,浓缩内罐内壁固定连接有浓缩内罐;通过上述方式,本发明螺旋式絮凝组件延长絮凝剂与微细粒尾矿接触时间,避免絮凝剂与浓缩内罐内的水接触,避免浓缩内罐内的水对絮凝剂进行稀释,利于絮凝剂与微细粒尾矿充分接触反应,利于快速絮凝处理。
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本发明属于萤石矿的分步浮选工艺技术领域,公开了一种高钙云母型萤石两级短流程浮选工艺,特别是针对碳酸钙‑云母‑萤石原矿(CaCO3≥15%,云母类矿物≥30%)的浮选回收工艺,可以通过两级浮选流程,采用大分子高效抑制剂分段抑制脉石矿物的方法,得到CaF2≥93%的化工级萤石精矿。本发明所述工艺消除常规浮选工艺中流程长、药剂过量及高品位萤石回收率低的弊端。同时,浮选流程的缩短能有效降低能耗,提高精粉烘干过滤效率,减少选矿生产成本,现场可行性比较高,具有较好的经济效益和社会效益。
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一种胶磷矿重浮联合分选用预处理设备,包括螺旋溜槽,所述的螺旋溜槽通过螺旋溜槽支撑杆支撑固定,螺旋溜槽支撑杆上端固定设有上支撑板,上支撑板上方设有分矿器,分矿器的输出口上设有给矿槽,给矿槽设置在螺旋溜槽的顶端上方,螺旋溜槽的下端端口处设有截矿槽,截矿槽输出端上设有接矿斗;螺旋溜槽为两个,两个螺旋溜槽并排设置,单个分矿器横跨设置在两个螺旋溜槽上方的两块上支撑板上;分矿器内设有两根分矿管,两根分矿管均穿过分矿器底面设置,分矿管上端封闭,位于分矿器内的分矿管侧壁上设有第一分矿孔。本发明采用上述结构,能够预分选出一定的重选精矿,降低后续正反浮选作业的处理量,减少浮选药剂的消耗,降低选矿成本并保护了环境。
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本发明是一种超细颗粒磷矿的浮选方法,属于磷矿石选矿技术,浮选采用正浮选,粗粒矿浆与细粒矿浆分别浮选,浮选前将细粒矿浆浓缩到68%~72%的浓度后再与药剂混合调浆。粗粒矿浆浮选时捕收剂优选采用雾化方式添加。本发明通过将细粒矿浆浓缩后与药剂混合,矿浆与药剂可以充分混合,增强浮选效果,降低药剂消耗量,粗粒浮选药剂喷雾添加,与矿浆充分接触从而充分发挥药剂作用,药剂消耗量小,粗粒浮选捕收剂脂肪酸的用量可以降低30%以上。在原矿入选品位不变的情况下,粗粒浮选时药剂雾化添加时精矿P2O5品位可以达到30.5%,回收率为93%;细粒浮选浓缩后调浆浮选时精矿P2O5品位29.8%时,回收率为87%,回收率提高23%左右,较常规浮选条件下浮选指标有明显提高,有较大的社会效益及经济效益。
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本发明涉及一种重力下料的给矿器,锥形漏斗与四方下料斗连接;四方下料斗与设有外螺纹的排矿内圆筒的法兰连接,排矿内圆筒的外螺纹与设有内螺纹的排矿外圆筒的内螺纹配合;排矿外圆筒的下方安装水平布置的皮带运输机。排矿外圆筒的外筒壁焊接有圆环形旋转盘。所述四方下料斗设有手动闸板。重力下料控制方法一是调节手动闸板在四方下料斗内的开合度,二是转动焊接在排矿外圆筒的外筒壁的圆环形旋转盘,通过螺纹上下调节排矿外圆筒出口与皮带运输机承载面之间的距离,控制矿料依靠重力下落的速度和数量。采用本发明可对选矿厂的给矿量实现无动力、均匀、轻松控制,达到节能降耗、降低员工劳动强度和作业成本的有益效果。
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本发明属于选矿领域,具体涉及一种金红石生产工艺,包括以下步骤:金红石粗精矿进行第一次磁选分离,所述第一次磁选的磁场强度为7000‑8000GS;以及将第一次磁选分离后的金红石精矿进行第二次磁选分离,以得到高品位的金红石精矿,所述第二次磁选的磁场强度为11000GS以上;将金红石粗精矿在一区升温820‑830度、二区升温840‑850度的温度下进行持续时间为1.5‑2h;将焙烧后的金红石粗精矿冷却后出料并震动80目筛选;最后冷却。本发明提高烘焙效率的同时提高除磷杂质的效率。
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一种对硫铁矿烧渣的处理方法,其步骤是:把硫铁矿烧渣与含量为5-10%的氢氟酸按1g:3~10mL的比例混和后放入到反应槽中,在常温中进行1-4小时的反应,把反应后的混合物料中的固体物分离出来;当硫铁矿烧渣中的含铁量达不到炼铁的要求时,通过氢氟酸与二氧化硅的反应,可以有效地降低硫铁矿烧渣中的硅含量,不再使用选矿和造块焙烧的方法,因此简化了对硫铁矿烧渣的处理工艺,降低了生产成本。
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一种低品位大鳞片石墨矿综合利用方法,涉及石墨矿综合利用领域。该低品位大鳞片石墨矿综合利用方法是将大鳞片石墨原矿破碎、粗磨、分级,在磨矿过程中添加捕收剂煤油和起泡剂松醇油,并将分级的返砂进入洗砂流程得到粗砂产品,洗砂流程中的洗砂液则进入浮选流程参与浮选过程,浮选过程包括一次粗选、五次再磨六次精选、一次扫选和二次扫选过程。本申请提供的低品位大鳞片石墨矿综合利用方法能够有效地对大鳞片石墨矿进行预富集,增大磨机的处理量,减少选矿成本,将固定碳含量2~4%的低品位大鳞片石墨原矿提纯得到固定碳含量92~95%的石墨精矿,且石墨精矿回收率可达到90~95%,精矿中粒度+0.15mm含量达到20~30%。
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本发明公开了一种低品位铁精矿的提质降硅再选工艺,具体步骤如下:将铁精矿磨至‑325目占80‑82%的矿粉或矿浆;矿粉或矿浆经弱磁选别得到一段弱磁精矿及一段弱磁尾矿;一段弱磁尾矿经床选别得到摇床精矿和摇床尾矿;摇床尾矿经一段强磁选别得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿,一段强磁精矿经二段强磁选别得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿。采用本发明工艺使得选厂低品位的精矿具备可选性,可以达到进一步大幅增加管道精矿产量,实现产品结构优化,进一步提升复杂难选矿的资源综合利用率,增加经济效益。
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本发明公开了一种选钼尾矿浆处理药剂,其组成和重量份数如下:破胶剂5—300,絮凝剂6—380,助凝剂1—5,水1000—3500,多糖类絮凝剂0.2—1.6。本发明制备方法是:将盐酸、柠檬酸、水与多糖类絮凝剂制成A组分;将絮凝剂与水混合溶解得到B组分;将计量的A组分、B组分、破胶剂加入混合器得到组分X;将助凝剂与水混合得到组分Y。本发明能在3—10h内使得尾矿浆澄清,出水水质COD值低,pH6—8,回水与选矿工艺匹配,使用方便。特别是采用本发明可使的钼精矿品位、回收率各提高1—2%,有显著的经济效益。生产工艺过程无三废排放,对环境友好。
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