1079
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本发明属于选矿‑合金冶炼联合技术领域,具体涉及一种由镍钼矿得到镍钼铁合金的方法。本发明提供了一种由镍钼矿得到镍钼铁合金的方法,包括如下步骤:将镍钼矿进行浮选,得到镍钼精矿;将所述镍钼精矿氧化焙烧,得到镍钼矿烧结矿;将所述镍钼矿烧结矿与铁熔炼,得到镍钼铁合金。本发明对镍钼矿进行浮选富集,降低后续冶炼处理量;通过氧化焙烧,使镍和钼完全转化为氧化镍和氧化钼;在熔炼过程中,以镍钼矿烧结矿中不易脱除的碳为还原剂,消耗降低了熔炼体系中有机碳含量。实验结果表明,采用本发明提供的方法,可以由1~2%的低品位镍钼矿得到钼品位达18~21%、镍品位达8~11%、铁品位达50~60%的镍钼铁合金。
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本发明公开了一种矿浆中有机浮选药剂降解的方法。该方法是将含硫化矿和/或氧化矿的矿浆中的有机浮选药剂在氧化性酸和强氧化剂协同作用下进行选择性氧化降解。该方法主要依据不同有机浮选药剂的氧化还原性质不同,将多种强氧化性药剂混合使用,并通过调控混合氧化药剂的浓度、配比、用量以及氧化反应时间等条件,实现不同类型矿物表面及矿浆溶液中有机浮选药剂的选择性降解,且可以降低氧化药剂的消耗,该方法适用于多种矿物浮选体系,且方法简单、选择性强、效果显著、作用时间短,对于解决选矿外排水有机物超标、选冶联合预处理冒槽、精矿产品干燥释放有害气体等问题有着重要的意义。
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本发明公开了一种含铁尾渣与黄铁矿协同处理制备铁精矿和硫磺的方法,包括以下步骤:将含铁尾渣与黄铁矿进行混合;混合料在惰性气体的保护下进行高温焙烧处理,将高温焙烧产生的气体进行冷却,冷却所得的固体产品即为硫磺,焙烧所得的焙烧渣进行磁选,得到铁精矿和磁选尾渣。本发明通过含铁尾渣与黄铁矿协同处理,含铁尾渣可以促进黄铁矿中的硫转变为硫磺,同时两者所含铁均可转变为易于磁选分离出的四氧化三铁,解决了冶炼企业所产生的含铁尾渣及选矿企业所产生的黄铁矿的堆存及对周边环境的污染问题。
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本发明提供了一种难选氧化铁矿石联合选别方法,针对低铁品位难选氧化铁矿石采用强磁选和阳离子反浮选的联合选别工艺,首先在磨矿产品200目含量45%到65%之间进行强磁选,有利于提高强磁精矿铁回收率,降低了由于部分矿样过磨引起的铁矿损失,从而降低强磁选尾矿铁品位。其次,将强磁粗精矿再磨反浮选,有利于提高精矿铁品位,降低精矿中SiO2含量,为炼铁提供更加优质的铁精矿。本发明将块矿处理流程从焙烧——磨矿——弱磁选——反浮选流程调整为磨矿——强磁选——反浮选流程,减少了焙烧部分,从而降低了矿石的加工成本,减少了环境污染,提高了选矿工艺的本质安全系数。
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本发明提供的铌矿浮选预处理方法,包括如下步骤:对铌原矿进行一段闭路破碎处理,形成粒度为‑55mm~‑45mm的破碎产品;对所述破碎产品进行两段选择性磨矿处理,获取粒度为‑0.2mm~‑0.1mm的磨矿产品;将所述磨矿产品加水调浆至矿浆浓度20%~30%后进行磁选处理,调节磁场强度为0.15T~0.5T,获取铁精矿和弱磁尾矿;对所述弱磁尾矿进行螺旋溜槽分选处理,获取螺溜精矿和螺溜尾矿;对所述螺溜精矿进行摇床分选处理,获取摇床精矿和摇床尾矿;对所述摇床精矿进行浓缩处理以完成浮选预处理。利用本发明,能够解决目前铌矿选矿铁矿物影响严重、脱硅效果差、药剂制度复杂等问题。
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本发明公开了一种铁矿全干式选别方法,包括以下步骤:将含铁原矿进行粗破、筛分,并将筛上产品进行中碎后与筛下产品一起进行磁滑轮干式预选,预选精矿再进行高压辊磨,预选尾矿作为沙石骨料;将辊磨后预选精矿打散后通过圆辊筛筛分,并将筛上产品进行一段磁滑轮干式预选,预选精矿返回高压辊磨给料端,预选尾矿也作为沙石骨料;圆辊筛筛下产品采用螺旋干式预选,螺旋干式预选尾矿作为粗尾矿,预选精矿进入加热风的立式干磨机中;干磨后产品用双磁场螺旋干式磁选机粗选,粗选中矿进行两段带式风磁精选,最终带式风磁精矿与粗选精矿一起组成综合精矿。本发明采用全干式选矿流程、工艺简单、低水耗、尾矿建材化利用率高、无需尾矿坝。
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本发明属于选矿技术领域,一种重晶石的提纯选取方法,包括如下步骤:(1)矿石预处理;(2)浮选提纯:在搅拌速度1400~1600rpm条件下,根据原矿浆的总质量,先加入调整剂1500~2500g/t,调整矿浆的pH值为8.5~9.5,粗选加入捕收剂和起泡剂松醇油,一段精选中加入分散剂水玻璃,以原矿浆为标准,所述十二烷基黄酸的加入量为40~70g/t,所述松醇油的加入量为30~35g/t,所述水玻璃的加入量为960~990g/t,收集最终精选泡沫产品,获得重晶石精矿;(2)增白处理。本发明能够全面有效除去重晶石原矿中存在的多种杂质并且进行有效增白,该方法具有简单可控,运行成本低的优点。
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本发明公开了一种大型搅拌磨矿机;可应用于选矿领域之中,本设备包括电机、减速器、磨机筒体、搅拌器、给料口、溢流口、筛网以及底垫;整体结构牢固,占地面积小,耐磨损且效率高,结构简单易操作,传动性能好,与传统设备相比更易维修和组件的更换,降低了维修成本;本发明所述搅拌器的内壁设置有护板;所述护板包括护板壳体、永磁体、保护层;使其搅拌器筒体自身具有保护作用;这种护板具有重量轻、厚度薄、节约能源,安装方便等优点,能够大大减轻工人的劳动强度;另外护板的制造工艺操作简单、作业效率高。
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本发明公开了一种耐热黑砂烹饪器及其制备工艺方法,主要原料成分包括锂辉石、古城泥、白泥和高岭土,各原料成分的质量百分比是:锂辉石40~45%,古城泥10~35%,白泥10~30%,高岭土10~25%;其具体的工艺步骤包括原料选矿‑粉碎到60‑120目‑配料‑加水搅拌混合‑陈腐7天‑真空练泥‑滚压成型‑修坯‑干燥‑坯检‑上浆‑烧成‑取釉碳化‑检验包装。本发明在原黑砂器原料的基础上,引进低膨胀材料锂辉石,通过对原料各组分粉颗粒的分级处理,优化产品的耐热变性能,烧成温度控制在1210~1230度,产品吸水率控制在3~5%,实现耐热变性通过800‑20度,满足家庭烹饪对黑砂器的耐热变性能要求;采用低膨胀浆釉实现不粘锅,不窜味,采用天然气作为介质,赋予产品活性炭净化水质功能。
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本发明公开了一种高效制备陶瓷用长石釉料的方法,具体步骤为:长石原矿经破碎后,通过高铝球磨机磨矿、螺旋分级机螺旋分级、高频分级筛筛分,保证了长石矿物的充分解离和粒度控制,保证了入选的给矿粒度,为后续磁选、旋流器分级流程创造了条件;再通过粒度分级、多段不同强度的磁选不仅充分保证了长石原矿磁性杂质的分离和有效去除,还增加了产品的种类,提高了资源的回收率;通过旋流器分级、筒式磁选机永磁除铁、立环脉动高梯度强磁选机除铁等工艺的利用,极大地提高了适应性和可靠性,使本发明有效地保证和稳定了精矿产品的品质,降低了因杂质含量的波动带来的风险,提高了选矿效率和资源综合利用率,实现长石资源的高效综合利用。
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低密度悬浮液实现低密度分选系统,涉及分选技术领域。在旋流器的出口处分别连接精矿分筛器、中矿分筛器和尾矿分筛器,在精矿分筛器的出口分别连接精矿泥水排出口和精矿收集口,在中矿分筛器的出口分别连接中矿泥水排出口和中矿收集口,在尾矿分筛的出口分别连接尾矿泥水排出口和尾矿收集口。本发明可以有效地对低密度矿物进行分选,特别适用于分选密度小于2.4㎏/L的矿物,是一种能实现低密度分选的重力选矿的设备。本发明具有生产工艺简单、生产成本低、环境污染小、所得精矿产品品位高等优点。
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本发明公开了一种铁矿石磁化焙烧矿余热回收工艺,采用以下步骤:一)采用带内置喷水装置的单筒冷却机将高温铁矿石磁化焙烧矿喷水急冷至450~500℃;二)采用篦冷机或单筒冷却机将急冷至450~500℃的铁矿石磁化焙烧矿风冷至100℃以下,同时将出篦冷机或单筒冷却机的热风引入磁化焙烧设备,作为燃料燃烧的助燃风。本发明还公布了实现上述铁矿石磁化焙烧矿余热回收工艺的设备。本发明兼有铁矿石高温磁化焙烧矿无氧冷却和余热回收的功能,在保证铁矿石磁化焙烧矿质量的同时,实现了高温磁化焙烧矿的余热回收利用,可以大幅度降低焙烧热耗,降低选矿成本;还可以改善现场工作环境,具有节能环保的特点。
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本发明公开了一种混合浮选硫化铜钼矿的复合捕收剂,所述捕收剂为硫代氨基甲酸酯、硫代磷酸酯、混合非极性烃油、萜烯醇,分别按50%~70%、2%~10%、10%~30%、10%~20%混合得到稳定油状产物。本发明中由于硫代氨基甲酸酯对矿物表面暴露的铜、钼等活性点具有选择性螯合作用,硫代磷酸酯对含铜矿物具有选择性吸附,非极性烃油可以通过范德华力吸附于硫化铜钼矿表面,萜烯醇是溶剂介质且兼具良好气泡性能。四者的协同作用可以获得很好的选矿指标,同时简化了药剂制度。本捕收剂在5℃至35℃的矿浆温度下使用,根据矿石中有用矿物含量的变化,其用量在80~160g/t之间。
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本发明涉及一种利用液体二氧化硫与低品位二氧化锰制备硫酸锰的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)配浆:将低品位二氧化锰矿粉,加水或硫酸锰溶液制成矿浆;(2)二氧化硫和二氧化锰反应:搅拌下在步骤(1)所得二氧化锰矿浆中加入等摩尔液体二氧化硫,产品固液分离;(3)补充反应:将步骤(2)固液分离所得液相部分加入过量二氧化锰矿粉补充反应,固液分离;(4)除杂:将步骤(3)固液分离所得液相部分加入硫化锰搅拌反应,固液分离;(5)结晶:将步骤(4)固液分离所得液相部分蒸发结晶制得硫酸锰产品。本发明采用液体二氧化硫与低品位二氧化锰进行固液反应,不受SO2烟气的制约,反应条件温和,设备简单,处理量大,为大量低品位二氧化锰资源及选矿尾砂综合治理提供了良好途径。
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一种分离器,包括壳体,壳体内设置至少一个壳体腔,壳体上安装传动装置,壳体腔内设置涡流分离筒,传动装置与涡流分离筒连接,涡流分离筒内设涡流分离室,涡流分离室一端开设流体进口,涡流分离室外周设多个涡流分离室出口,对应流体进口设置壳体腔进口,壳体腔设置至少两个壳体腔出口。本分离器采用全新的分离原理和方法,充分利用圆周运动和流体运动,利用从中心到外围转速递增的涡流使流体在涡流中实现分离。可广泛用于污水处理、除尘、吸尘、垃圾处理、选粉、选矿、海水淡化、海洋化工、制氧、制氢、纳米材料制造、有害气体分解处理、制冷、反应器、炼油、冶金等领域,可提供清洁能源解决能源问题,可解决环境污染问题。可彻底实现蓝天、白云、碧水。
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本发明涉及一种贫赤铁矿浓缩、水净化新工艺,包括重选精矿和浮选精矿混合后给入精矿浓缩作业,扫中磁尾矿、强磁尾矿和浮选尾矿给入尾矿浓缩作业,中磁作业尾矿给入强磁前浓缩作业,强磁作业精矿和中磁作业精矿给入浮选前浓缩作业,其特征在于:所述的精矿浓缩作业的溢流直接给入循环水系统;所述的扫中磁尾矿、强磁尾矿和浮选尾矿给入尾矿浓缩作业为两部分浓缩作业,所述的扫中磁尾矿浓缩作业的溢流直接给入循环水系统;所述的强磁尾矿和浮选尾矿混合浓缩作业的溢流给入水净化作业。本发明的优点是:本发明在确保贫赤铁矿选矿环水水质和流量的基础上,降低水净化作业的负荷,节省水净化作业的基建投资和运营成本。
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本发明公开了一种掺尾砂矿的高性能混凝土及其制备方法,每立方米掺铁尾砂高性能混凝土由以下原材料制成:硅酸盐水泥:80~100kg;石灰粉:20~40kg;铝粉:10~20kg;粉煤灰:50~80kg;减水剂:5~12kg;铁尾砂矿:50~80kg;石子:80~100kg;水:350~480kg。本发明充分利用了选矿铁尾砂,实现了资源的综合利用,制备出了优质的掺铁尾砂高性能混凝土,本发明所制备的低密度蒸压加气混凝土制品,保温隔热效果好,防火性能满足国家A级防火指标,本发明提供的制备方法可以制得低密度、低导热系数、方便施工的低密度蒸压加气混凝土制品。
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本发明涉及一种选矿领域中的复合絮凝剂及使用方法,该复合絮凝剂由氧化钙和阴离子聚丙烯酰胺两种药剂组成。使用时,首先将两种药剂配成5-10%石灰乳和1‰的聚丙烯酰胺溶液;然后在浆体中加入石灰并充分搅拌,最后再在浆体中加入聚丙烯酰胺溶液并搅拌。本发明提供的复合絮凝剂成本低,可以加速颗粒沉降、提高浓缩机底流浓度,有利于后续的过滤脱水作业,而且可以减少精矿的流失,减少环境污染。
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本发明涉及一种采用天然斜锆石制备部分稳定氧化锆陶瓷的方法,以天然氧化锆为原料,经破,配料,球磨后再在1300-1600℃下进行烧结,保温2-6小时后得到部分稳定的氧化锆陶瓷成品,用作特殊陶瓷材料及耐火材料。直接采用选矿所得的天然斜锆石作为原料,无需使用经过加工处理后的工业纯原料,过程中不产生废渣、废气、废液。由于使用天然氧化锆原料,无需进行额外处理,只需要添加一定量的稳定剂经过球磨、压饼进行烧结即可,工艺流程短,降低能耗,实现了无害化处理。用作特殊陶瓷材料及耐火材料。
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本发明涉及一种硫酸法钛白酸解废料通过含钛介质浮选获得钛精矿的选矿方法,具体为钛白酸解废料在沉淀、浓缩过程中采取加水、加碱或同时加水和碱的方法降低废料的含酸量,采用机械搅拌式浮选机等常规浮选机,反浮选脱硫pH值控制在3.5~5,浮选钛矿过程中pH值控制在5.0~5.8,加入的含钛介质可添加在浮选脱硫之前,也可添加在浮选脱硫之后、浮选钛矿之前。本发明方法可获得合格的钛精矿(TiO2≥47%,硫≤0.2%),酸解废料中TiO2的回收率≥60%。本发明可以实现资源的重复使用,减少环境污染。
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本发明公开了一种铝土矿浮选精矿工艺,特别是一种大、中型选矿厂生产过程中的铝土矿浮选精矿过滤及输送堆存工艺及其系统。铝土矿浮选精矿过滤及输送堆存工艺,它包括下述步骤:由沉降槽或浓缩机底流来的精矿输送到精矿缓冲槽中,精矿缓冲槽中的精矿浆送往压滤机进行过滤,滤饼卸到皮带输送机上经皮带输送机送到精矿库内堆存。本发明的优点和效果为:压滤机过滤的浮选精矿滤饼水分含量低,通常为≤15%,最低滤饼含水率可以保持≤12%,储存过程中不会有水析出,压滤机进行选精矿的压滤,产能大、滤饼水分少低;而且还具有占地少、投资低且技术可靠等优点。本发明适合现有中低品位的矿石,它降低了能耗和生产成本,提高了铝土矿的铝硅比。
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细粒金红石矿分步浮选粗选抛尾方法。本发明涉及一种细粒金红石矿分步浮选粗选抛尾技术,属矿物加工工程技术领域。本发明首先利用硫酸铝抑制金红石及不同程度活化硅酸盐矿物的特性,利用油酸钠作捕收剂反浮选金红石,实现反浮选过程中有效脱泥;再利用氟硅酸钠和羧甲基纤维素与矿浆中的剩余硫酸铝的协同作用,组合抑制脉石矿物,采用硝酸铅(或乙酸铅)作金红石活化剂,羟肟酸钠和苄基胂酸(或苯乙烯膦酸)为组合捕收剂正浮选金红石,即“先抑制金红石反浮选,再活化金红石正浮选”的“分步浮选”实现了细粒金红石粗选抛尾。该方法的金红石富集比高、回收率高,抛尾彻底,可以大大降低金红石的选矿成本。
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一种矿浆稀释减少高灰细泥污染的方法及装置,最适用于高灰细泥含量大、选择性差的煤泥分选。采用在连续进行的浮选过程中,在矿浆区的下部引入水流对矿浆进行定点稀释,根据稀释水的流量和浮选入料的流量调整浮选尾矿的排料流量,保证浮选过程中矿浆与泡沫界面稳定。装置包括浮选柱、气泡发生器、充气泵、给料泵、尾矿排料泵和搅拌桶,通过给料管与浮选柱相连,给料管串联给料泵;通过稀释水管与浮选柱相连,稀释水管上串联稀释水泵;通过浮选矿浆区下部引入一部分水定点稀释矿浆,适当增大尾矿排料流量,能有效减少高灰细泥对精煤的污染,提高精煤质量,解决高灰细泥含量大煤泥的高精度分选难题。其结构简单,操作方便,采样灵活。
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本发明涉及一种低品位稀土矿提高稀土品位的方法,属于选矿领域。本发明浮选包括(一)优选浮选出50%稀土精矿;(二)再次选别浮选出65%稀土精矿两个连续的步骤;整个工艺过程中采用阶段磨矿处理,在对优先浮选出的50%稀土矿进行脱泥脱药工序,去除之前因药剂残留而出现脉石矿物被药剂包裹现象,然后将产生的中矿依次返回上一级浮选,最终只产出65%以上高品位的混合稀土精矿,和稀土品位极低的尾矿。利用本发明能够连续稳定的生产出稀土品位REO≥65%,回收率≥90%的高品位稀土精矿,该方法工艺简单,无污染,稀土回收率高,有效解决了现有65%稀土高品位精矿生产过程工艺流程过长,药剂消耗量大,难以控制和回收率低的问题。
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一种综合回收富钴冰铜浸出渣中有价金属的方法,涉及一种从镍冶炼转炉渣中提钴后的富钴冰铜渣中综合回收镍、铜、钴、铂、钯、金、银的方法。其特征在于其综合回收过程的步骤包括:(1)先将富钴冰铜浸出渣进行水洗,除去渣中夹带的硫酸盐;(2)然后用浮选工艺选出渣中的硫化相物质,回收有价金属镍、铜、钴;(3)再用尼尔森选矿方法回收浮选尾矿中的有价金属镍、铜、钴、铂、钯、金、银;(4)步骤(2)和步骤(3)产生的精矿作为富含贵金属的镍精矿。本发明的方法具有工艺流程简单、能耗低,有价金属及铂族贵金属回收率高的特点,易于实现工业化生产。
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一种磁选-反浮选制备超级铁精矿的方法,属于矿物加工技术领域,按以下步骤进行:(1)铁精矿加水制成铁精矿矿浆,用电磁精选机进行预选磁选,获得预选精矿;(2)将预选精矿通过旋流器分级,获得溢流和底流;(3)采用磁选机进行二次磁选,获得的精矿为二选精矿;(4)将二选精矿加水稀释后采用磁选机进行三次磁选,获得三选精矿;(5)将三选精矿调节浓度并加入捕收剂,置于反浮选设备中进行反浮选粗选,获得的粗选矿再加入阳离子捕收剂,进行反浮选精选,获得超级铁精矿。本发明的方法综合成本低,回收率较高,制备的超级铁精矿满足粉末冶金技术的要求,易于实现大规模工业生产。
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随着选矿指标的提升,使得现在的尾矿平均粒径大幅减小,尾矿内部基质吸力升高,水的渗透压力不足以克服基质吸力,导致孔隙水很难排出。此时,传统的尾矿干排工艺已经不能满足细粒径尾矿的脱水处理要求,同时存在占地面积大,投资大、电耗高,使用成本高等问题。为了解决细粒尾矿脱水处理遇到的上述问题,本发明提供了一种微孔陶瓷棒的尾矿脱水装置,该发明装置利用微孔陶瓷特性,将微孔陶瓷棒作为一种介质导体,排除尾矿中的孔隙水,同时根据达西定律,增大总水头损失以及减小渗流路径长度,最后达到促排的效果。
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