911
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本发明涉及金属冶炼技术领域,具体公开了利用高镁红土镍矿和赤泥协同制备镍铁及铁精矿的方法,包括以下步骤:S1:取红土镍矿依次经过粉碎、烘干、干磨,制得红土镍矿粉,取赤泥进行烘干、干磨操作,制得赤泥粉;S2:将所述红土镍矿粉和所述赤泥粉混合,然后加入焦炭、氯化钙和氯化钠混合;S3:将步骤S2得到的混合物制成球团,然后依次进行烧结、第一冷却、还原焙烧、第二冷却操作;S4:取步骤S3所得物料磨矿,然后以磁场强度0.15‑0.25T进行一段磁选,得到镍铁精矿和非磁性产品,取得到的非磁性产品以磁场强度0.3‑0.4T进行二段磁选,得到的磁性产品为铁精矿。本方法工艺流程短、环境污染小、产品质量高、可操作性强。
露天矿边帮平硐与竖井卡车升降系统实现矿石运输的方法,属于露天矿物料输送技术领域,克服了现有技术采用胶带机运输,坑内需要设置破碎站,建设胶带机道,占用坑内较大空间以及以重载卡车为主的矿物输送方式效率大大降低的问题,特征是在露天矿边帮底部建立1条平硐,在平硐的地面建立的卡车运输通道上铺设双车道的载重小车轨道,在载重小车轨道上设有右侧载重小车和左侧载重小车,在露天矿境界外地面安全处建立竖井,竖井与平硐互相垂直,并在底部与平硐相通,并建立竖井卡车升降系统和可编程控制系统,有益效果是,坑内无破碎站,不需要修建胶带机道和布置胶带机,降低了工程造价,保留了重载卡车机动性,提高了运输效率,降低了运行成本。
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本实用新型涉及矿石取样技术领域,且公开了一种金矿矿石取样用钻头固定装置,包括固定块,所述固定块右侧与转轴左端转动连接,所述转轴右端与装置本体左端固定连接,所述装置本体包括固定盘,所述固定盘右侧与内螺纹管左侧固定连接。该金矿矿石取样用钻头固定装置,通过固定块、转轴、装置本体、夹紧套和钻头的配合,使该固定装置具备对矿石刻槽和破碎的功能,通过内螺纹管、夹紧套、斜坡固定块和夹紧块的配合,以及锁紧套设置有斜坡滑槽,当装置本体固定不动时,顺时针转动锁紧套可将夹紧套内径缩小,进而使夹紧块可以对钻头进行固定,即只需通过装置本体和锁紧套便可完成拆装钻头工作。
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本发明公开了一种适于对山谷型尾矿堆积坝坝坡尾矿进行回采的新方法,采用碎石桩(4)加固与疏干抽排水井(3)抽排疏干。第一阶段对影响尾矿库稳定性的因素进行调查,对尾矿回采的经济性进行研究,确定尾矿堆积坝坝坡尾矿回采的起点(A);第二阶段对尾矿堆积坝坝坡尾矿回采进行设计;第三阶段对尾矿堆积坝坝坡尾矿进行回采施工;第四阶段对尾矿回采分选形成的二次尾矿,排入回采尾矿库加高扩容新建子坝(2)内,逐级加高,形成回采尾矿库加高扩容新堆尾矿(1)。本发明解决了山谷型尾矿堆积坝坝坡尾矿回采中堆积坝边坡安全稳定问题,节约了新建尾矿库的基建费和征地费,实现了对尾矿库内最有价值部分尾矿的回收,提高了矿产资源利用率和经济效益。
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本发明公开了一种废弃被淹煤矿矿井水热储潜能计算方法,属于地热资源开发和利用领域。选择煤矿典型长臂开采工作面,根据工作面的各项参数计算采空区覆岩两带倒漏斗状梯形结构体积,并根据两带平均碎涨系数/空隙率,计算出单个所选典型工作面采空区上覆两带空隙即储水体积;调查废弃煤矿基本参数,将井筒、巷道和采场工作面采空区的空隙储水体积之和判断为废弃煤矿矿井水热储总体积;最后利用废弃煤矿矿井水热储总体积通过热力计算评估废弃煤矿矿井水热储静态潜能。该方法估计精准、误差小,对废弃矿井内部不同井、巷和采场情况综合考虑,可用于快速估算废弃矿井储热能力,为废弃煤矿地热开发利用过程中的抽水试验和工程设计提供基础数据参考。
一种开采海底表面裸露型可燃冰矿藏甲烷生成装置时涉及的风力发电方法:由一根从海平面插入海底岩层的底部封口刚性管道(4)构成,要求:其直径能够放进定位在其底部封口位置内的深潜泵(B),其下部设置有能够与水下输送带(D)的端部位置衔接的可燃冰碎块进料口(7),其能够利用发理发电的方法:在甲烷生成装置所在地的水面上空,通过形成三角形水平位置三个顶点的三根绳索在高空定位一个悬挂在风筝下面的大功率风力发电机,并以此来提供免费的电力供应;风筝悬挂风力发电机的高度是:根据气象资料所显示的处于该高度的风筝是永远不会落下来的高度,即:以公知的总是在某一有空气存在的高度区间范畴内依靠地球的万有引力牵动的空气流动速度与地球的自转速度又存在着明显速度差别的高度位置。
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一种用硫磷铝锶矿矿石生产磷肥的方法,包括四 步工序:矿石的破碎、破碎后矿石的焙烧、焙烧后物料 的骤冷和骤冷后物料的干燥和研磨。其特征在于焙 烧温度为900~1150℃;焙烧时间40~60分钟;焙 烧后的物料在1分钟内应由>800℃骤冷到 <400℃。本方法不消耗化学试剂,工序少,成本低, 所制得的磷肥是一种中性肥料,既适用于酸性土壤, 又适用于碱性土壤,其等磷量肥效与普钙相当,且可 起微肥作用,除当季肥效明显外,更具后效长的特 点。
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本发明一种增加人工智能的水中磁铁矿超高磁选矿装置,包括:增加人工智能的水中磁铁矿超高磁选矿装置,其特征还在于增加超声波;所述增加人工智能的水中磁铁矿超高磁选矿装置,是由水中磁铁矿螺旋式超高磁选矿装置、倒仓自动工作装置、矿砂下落开关装置、预留一次倒仓大颗粒矿砂容量装置、粉碎装置、磨粉装置、传动矿砂流装置、人工智能组成的;所述超声波,安装在磁铁矿砂流的运动过程中,在超高磁选矿结束之前对被选的磁铁矿砂流轰击;在一道工序中,增加一种选矿方式,再次提高矿砂品位,节约了能耗,降低了成本。
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本发明公开了一种从铅锌矿尾矿污染土壤中提取铊的吸附剂,该吸附剂的制备方法为包括以下步骤:将天然磁石粉碎后,用蒸馏水进行清洗去除表面杂质,直至洗涤液pH恒定不变;将洗涤后天然磁石颗粒于60±5℃干燥24±2h,得吸附剂。本发明还同时公开了利用上述吸附剂进行的从铅锌矿尾矿污染土壤中提取铊的方法,包括以下步骤:在铅锌矿尾矿污染土壤中加入占土壤干重4.5~5.5%的吸附剂,加入水,使土壤于淹水条件下培养30±2天;在培养所得物中,利用磁铁分离出吸附后吸附剂,从而实现从污染尾矿土壤中分离提取重金属元素铊。本发明是利用磁石吸附土壤重金属铊元素的方法,可实现降低土壤中重金属铊的总量。
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一种钨多金属矿的选矿方法,包括如下步骤:将钨多金属矿磨碎成粉末;将粉末加入磁化水中形成矿浆,接着加入调整剂、起泡剂和第一捕收剂,通入空气形成第一泡沫层,除去第一泡沫层后得到尾矿;往尾矿中加入第一抑制剂、活化剂和第二捕收剂,通入空气形成第二泡沫层,收集第二泡沫层得到白钨粗精矿;将白钨粗精矿浓缩至白钨粗精矿浓缩前质量的55%~70%,加温到85℃~95℃,接着加入第二抑制剂,通入空气生成第三泡沫层,收集第三泡沫层得到白钨精矿。上述钨多金属矿的选矿方法通过在工艺过程中使用磁化水,可以扩大白钨矿与含钙矿物的可浮性的差异,实现白钨矿与萤石、方解石等含钙矿物的浮选分离,从而提高白钨矿的回收率。
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本实用新型公开了一种用于矿产开采的自动化工矿运输车,包括运输车、轨道和清石装置,所述清石装置设于轨道的正上方且清石装置的底面与轨道的顶面距离为2mm;所述清石装置的右表面下侧设置有通孔,所述通孔的外侧设有清石杆,所述清石杆的底面设有刷毛,所述清石装置的内部设有安装板,所述安装板的上侧设有舵机,所述安装板的下侧设有套杆,所述舵机的动力输出端穿过安装板且与套杆的顶面固定连接。本实用新型在运输车使用的时候启动舵机,通过舵机来带动套杆和清石杆,使套杆和清石杆做一定角度的反复转动,并且通过刷毛来对轨道表面存在的碎石块进行清理,可以避免因为碎石块而造成运输车运行不稳定的现象,提高了运输车的工作效率。
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本发明公开了一种铌粗精矿生产高品位铌精矿的方法,包括如下步骤:将铌粗精矿、造渣剂、还原剂按100:(0‑50):(2‑25)的质量比进行混合配料;造渣剂不为0;将所得的配料投入到熔炼炉内熔炼,熔炼产出含铁合金、炉渣和烟气;通过控制配料组成及炉内氧势,并监控熔炼产出物的组分、铁的回收率来调整炉内氧势及CaO/SiO2质量比至合适的范围;含铁合金中Fe的回收率控制在10%~55%,炉渣的CaO/SiO2质量比控制在0.3~0.7;将产出炉渣排入到渣包中,冷却结晶;然后破碎后细磨,将获得的渣粉采用选矿工艺处理,获得高品位铌精矿。本发明工艺简单,操作易行,成本低,可利用铌粗精矿生产高品位铌精矿。
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本发明公开了一种井下矿覆盖层矿石回收方法,要确定底部结构选择:结构类型为有轨设备装矿底部结构;底部结构特点运搬设备为铲运机,二次破碎位置在装矿巷道中进行;采用平底式和堑沟式两种底部出矿结构,其中在本分层施工,采用平底式底部出矿结构,在下分层施工,采用堑沟式底部出矿结构。本发明方法根据现场凿岩、铲运设备外性尺寸,铲运出矿方式等确定合理的、适用的出矿底部结构;达到矿体尖灭,下部无采矿工程布置区域,上部预留的覆盖层的回收,提高矿石回收率,减少矿石损失,减少矿石资源浪费,可以缓解矿山生产压力,减缓下降速度的目的。
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本发明涉及一种钒钛磁铁矿选矿预富集的方法。其技术方案是:将钒钛磁铁矿破碎,磁选,得到混合粗精矿和尾矿1。将混合粗精矿磨矿,弱磁选,得到弱磁选精矿和弱磁选尾矿。将弱磁选精矿磨矿,以淀粉为抑制剂和以椰油胺为捕收剂,反浮选,获得钒铁精矿和反浮选尾矿。将弱磁选尾矿进行螺旋溜槽分选,得到螺溜精矿和尾矿2。将螺溜精矿磨矿,磁选,得到中强磁选精矿和中强磁选尾矿。将中强磁选精矿和水混合,用硫酸调节pH值,以羧甲基纤维素为抑制剂和以油酸钠和水杨羟肟酸为捕收剂,正浮选,得到钛铁精矿和正浮选尾矿。将弱磁选尾矿、中强磁选尾矿和正浮选尾矿合并,磁选,得到铁精矿和尾矿3。本发明抛尾效率高、药剂用量少和预富集效果好。
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本发明公开了一种利用镍矿矿渣砂制备C30泵送混凝土及其方法,该泵送混凝土由胶凝材料、聚羧酸高效减水剂和粗细骨料及水组成,胶凝材料是由水泥、粉煤灰和矿粉组成,占混凝土总量的10%~20%,聚羧酸高效减水剂减水率高于18%,占混凝土总量的0.2~0.3;粗骨料是5~25级配花岗岩碎石,占混凝土总量的44~50%;细骨料是细度模数为2.5~3.2镍矿矿渣砂,占混凝土总量的30~35%;水为饮用水,占混凝土总量的7.0%~8.5%。本发明利用镍矿矿渣砂制备C30泵送混凝土,降低了生产成本、同时也保护了环境,合理利用了工业矿渣尾矿,且提高了C30泵送混凝土的综合性能。
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本发明公开了一种利用菱铁矿提高烧结矿产量的方法,将菱铁矿破碎成为粒径为16~25mm的粒料,将所述粒料全部或部分代替作为铺底料的成品烧结矿,之后进行布料、点火和烧结,利用烧结产生的高温烟气对菱铁矿进行氧化焙烧处理。采用本发明的方法后不仅可避免使用成品烧结矿作为铺底料,有效地提高了烧结矿产量,而且可焙烧菱铁矿,实现菱铁矿的增量、增效利用,并且还可以提高烧结脱硫设备的产量,具有较大的经济效益。
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一种矿仓排矿口防堵塞装置,包括矿仓、排料漏斗、可拆卸前挡、给料机,其特征在于:矿仓排矿口设计成高门型洞口,排料漏斗从矿仓排矿口前端穿插至矿仓排矿口后端且顶部高度与矿仓排矿门型洞口齐平并,可拆卸前挡采用螺栓固定于矿仓门型洞口外壁两侧并位于矿仓与排料漏斗之间,与矿仓端面平行,给料机位于矿仓排矿口及排料漏斗下方。本实用新型通过在矿仓排矿口门型洞两侧设置方便拆卸的可拆卸前挡,保证矿石通过排矿口有足够的高差及空间,解决矿仓排矿口出现堵塞问题,确保了粗碎矿仓的正常储存及排料,保证下一作业稳定供矿。
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本发明公开了一种低品位菱镁矿综合回收利用的方法,包括如下步骤:(1)将低品位菱镁矿或其尾矿粉碎,得到磨细矿样;(2)将步骤(1)中部分磨细矿样与硫酸反应,得到CO2气体和七水硫酸镁溶液;将步骤(1)其余矿样加热分解并高温水化,并将CO2气体通入水化液中进行碳化,碳化后的产物经热解得到氧化镁。本发明制备高纯氧化镁的过程中没有添加任何化学药剂,并且在碳化过程中利用了制备硫酸镁产生的气体CO2,实现了工艺流程的高效化。采用此种生产工艺,可以实现低品位菱镁矿的高效利用,本发明工艺相对简单,高效环保。
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本实用新型公开了一种钼矿选矿用节能环保型浮选机,包括用于盛放水液的箱体装置,还包括用于输送矿浆和压缩空气的送料装置,所述送料装置一侧设置有用于加速矿浆扩散的搅拌装置,所述搅拌装置一侧安装有用于提供动力的驱动装置,所述箱体装置上面安装有用于刮出矿物的刮料装置。本实用新型所述的一种钼矿选矿用节能环保型浮选机,通过横向送料的设置,增加了矿浆进入水液的分散度,避免了高速离心力,节省了能源消耗;通过横向送气的设置,增加了压缩空气进入水液的分散度,保证了气泡的均匀性;通过搅拌装置的设置,打碎了矿浆和气泡,增加了矿粒对气泡的附着。
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本发明公开了一种利用铜矿山尾矿制备就地使用生态植草砖的方法,首先就地采用铜矿山尾矿,将尾矿粉碎,粒度要达到0.01~0.3cm的末状颗粒,再采用地聚物的原理将铜尾矿按一定方式制作加工成具有一定形状的花砖,所述花砖为正方形,在所述花砖的中心位置设有孔洞;在所述砖的角上各设一个四分之一圆缺角,要求两片花砖对合组合成一个植草砖,孔洞内填充按一定比例混合的牛粪、秸秆、废土等基质,基质内播撒一定量的某种草籽。本发明在回收利用大量铜尾矿的同时,扩大了植草砖的原料来源。该发明不会对该地区的生态造成影响,具有取材方便、操作简单的优点,本发明解决了铜矿山生态修复问题,防止植物基质流失等问题。
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本发明公开了一种利用碳酸盐型中低品位磷矿生产磷精矿的方法,包括如下步骤:以碳酸盐型中低品位磷矿石为原料,经过破碎、煅烧、消化、碳化后经分离得到磷精矿。本发明能利用碳酸盐型中低品位磷矿生产磷精矿,具有工艺流程简单、反应易操作、磷回收率高、磷精矿中氧化镁含量低的特点,为碳酸盐型中低品位磷矿的利用提供了一条有效途径。
本发明属于一种对难选冶共生矿的生物化工和化工冶金技术,具体涉及对含铁、锰均小于20wt%的难选冶共生贫矿传进行综合处理的方法。本发明工艺步骤为:还原剂为含纤维素的植物废料,活性剂为石灰石,铁锰共生贫矿含铁、锰均小于20wt%,分别破碎,按完全反应计算量配料均混,加热进行还原反应,得到磁性的Fe3O4、Fe0和可酸溶的MnO,磁选分离得出含铁>60wt%的铁精矿和富锰尾矿,富锰尾矿经硫酸或盐酸浸取、净化、浓缩、结晶,直接制得硫酸锰或四水氯化锰、无水氯化锰产品;转化制取碳酸锰,二氧化锰,一氧化锰等锰化工产品。本发明工艺简单易行,成本低,回收率高,可较好地解决铁锰难选冶共生贫矿的资源利用问题。
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本发明公开了一种复杂多金属硫化矿中硫精矿再选工艺,涉及矿石浮选技术领域,包括以下步骤:将原矿石进行碎矿、磨矿、分级,溢流得原矿矿浆,原矿矿浆中加入第一药剂并对其进行充分搅拌,采用一粗两精两扫工艺流程进行铅、锌、硫混合浮选,得到复杂多金属硫精矿和尾矿矿浆,复杂多金属硫精矿进行脱硫粗选得到一次精矿泡沫和一次矿浆,一次精矿泡沫进行铅锌混合精选得到铅锌精矿和精选矿浆,一次矿浆加入第二药剂进行脱硫扫选得到扫选精矿泡沫和扫选矿浆,精选矿浆和扫选精矿泡沫返回重复脱硫粗选;扫选矿浆进行浓缩和过滤得到硫精矿;通过增加浮选流程,降低硫精矿中Cu、Pb、Zn的品位,提高金属回收率。
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本发明公开了一种地下矿人工冻结采场顶板深孔崩矿嗣后充填采矿法,利用人工冻结方法,将极不稳固的采场顶板冻结成一个稳固的冻结体,为人员和设备进入采场创造条件;然后采用大直径深孔崩矿嗣后充填采矿工艺,中深孔崩矿,回采完毕后一次性充填采空区,最后对冻结体进行解冻,从而实现顶板极不稳固矿体安全高效开采的目的。本发明特别适用于地下金属矿开采难度大,顶板矿岩裂隙及导水结构发育,松软破碎且极不稳固矿(岩)体回采中,具有作业安全、生产效率高、矿块生产能力大、采矿成本低的特点。
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本发明涉及一种利用高铁低锡矿尾矿制肥方法,包括:将高铁低锡矿尾矿、钾长石、含磷粉砂岩粉碎成粉末,混合均匀,加入腐植酸和自来水,混合均匀后置于回转炉烘烤,得到混合物;将混合物制粒,得到的颗粒烘干、自然冷却、包装,制成高铁低锡矿尾矿肥料。本发明制备的肥料含有多种元素,能使得作物达到最佳生长状态,可满足作物对各种元素的需求,从而提高作物的产量和质量。
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本发明公开了属于低品位氧化锰利用技术领域的一种生物质气还原低品位氧化锰矿生产一氧化锰矿粉的方法。该方法按照如下步骤进行:首先将粉碎的低品位氧化锰矿粉与引发添加剂混合均匀,然后使用生物质气化炉产生的生物质气直接加热使物料加热至300-500℃,同时,生物质气直接还原氧化锰矿,最后采用抗氧化的水溶液喷入产品以增加其抗氧化性能。由本发明的方法得到的一氧化锰矿粉可替代碳酸锰矿作为电解锰生产的原料。
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本发明涉及选矿废弃物的处理技术领域,具体涉及一种酸性尾矿矿浆的处理方法,其步骤如下:向黄铁矿选矿产生的尾矿矿浆中投加抑制剂混合,尾矿矿浆的绝干质量与抑制剂的质量比为1 : 0.5?5,所述的抑制剂是由植物的种子、果实皮壳和果实核壳中的一种或多种经混合粉碎后得到。将含有植物多酚的物料作为抑制剂投加到黄铁矿的尾矿矿浆中,这样通过其中的多酚作用可以有效抑制矿浆中的微生物氧化亚铁硫杆菌的催化氧化产酸反应,从而有效降低尾矿矿浆中Fe2+的溶出速度、以及尾矿矿浆的pH值的下降速度,如此可以有效保证尾矿矿浆得以可靠地堆存,进而为后序的矿浆浓缩等处理降低难度。
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本发明公开了一种铝土矿矿产勘查用取样装置,涉及取样装置技术领域,解决了取样时迸溅出的碎石容易造成人员受伤,样品盒堆积密集查找不便的问题,包括一号侧板;所述一号侧板、二号侧板、三号侧板和四号侧板的内侧均固定安装有三排三列共九个样品盒。取样时将侧板内部安装样品盒的一侧朝外组成方形结构,此时加强钢板均会朝向内侧,然后将三个合页底部均安装一个固定销,再将本装置放在需要取样钻孔的位置顶部并将固定销底部砸入地面,本装置通过反向旋转能使加强钢板朝向内侧,在取样时迸溅出的碎石便会打在加强钢板上被其遮挡,而且加强钢板内侧的缓冲胶垫受到压力时会产生形变降低冲击力,避免击打到工作人员,取样时的安全性大大提高。
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一种赤铁矿无废高效利用的方法,符合建设无废绿色环保矿山的国家需求。首先矿石进行破碎、磨矿,磨矿后产品进行分级,溢流进入一段强磁选分选,底流返回上一级磨矿;磁选精矿经过反浮选脱硅提纯,得到高品位精矿产品,直接作为炼铁原料;浮选泡沫产品和磁选尾矿进入二段强磁选,得到磁选精矿和尾矿;精矿经过离心分选进行提纯,得到低品位精矿产品,作为配矿与高铁低硅铁精矿进行掺配,用作炼铁原料;二段磁选尾矿和离心分选所得尾矿经沉降、脱水、干燥后,进行干磨活化,磨细过程中加入复合活化剂,得到表面具有高活性的矿物掺合料尾矿微粉,尾矿微粉的各性能指标均高于标准要求,用于部分取代水泥制备胶凝材料。本方法工艺流程简单、灵活,具有很好的经济效益、环境效益和社会效益,可为绿色无废矿山的建设提供了新的方法和思路。
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本发明公开了一种应用腐殖酸钠的高硫铜锌矿选矿方法,涉及选矿技术领域。包括以下步骤,将原矿破碎、磨矿,使硫化铜矿物、锌矿物、黄铁矿充分单体解离,磨矿时加入矿浆pH调整剂石灰和黄铁矿抑制剂腐殖酸钠;通过一次粗选获得粗选精矿和粗选尾矿,对粗选尾矿进行一次扫选,对粗选精矿进行一次精选、二次精选、三次精选,扫选中矿和精选中矿顺序返回形成闭路流程。本发明解决了目前生产中常规选矿方法存在的添加大量石灰在髙碱条件下抑制其他硫化矿,效果不理想,导致铜精矿铜品位较低、铜回收率较低;采用丁基黄药作高硫含少量锌铜矿石捕收剂捕收力较强,选择性较差,加大了铜锌硫分离的难度,使抑制剂白灰的消耗增加的问题。
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