1208
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本发明涉及一种选矿方法,特别是涉及石煤钒矿在化学提钒工艺之前用物理选矿方法实现钒富集的方法。本发明的技术方案是,第一步,选择石煤钒矿,选择破碎设备对其进行破碎;第二步,第一次分级,分出粗粒级抛尾。第三步,第二次分级,分出细粒级直接得到精矿;第四步,对两次分级的中间级别采用选择性磨矿-浮选法进行钒富集,得到浮选泡沫精矿和槽内尾矿。本发明具有,一是可以降低提钒工厂建厂的投资成本和提钒的生产成本;二是减少每吨钒提取生产所需的原料和尾渣量,减少提钒过程中的三废污染;三是有利于石煤提钒工业采用取代传统钠法焙烧工艺的投资较大的环保工艺,从根本上解决三废污染问题。
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一种高滑石型镍矿于选矿中的脱泥方法,采用浮选柱对原矿经两段磨矿后得到细度至80%-0.074MM的矿浆进行浮选脱泥,原矿经两段磨矿后得到的矿浆加入脱泥分散剂NA2CO3和脱泥起泡剂MIBC,搅拌后进入浮选柱,每吨原矿加300~500G?NA2CO3和5~25G?MIBC。从而,用一次脱泥替代浮选机二次脱泥,可将原矿中的滑石、绿泥石等脉石矿物先行脱出,再浮选回收有用镍矿物,对于细粒易浮矿泥,其脱泥率可达到70%,具有很好的脱泥效果,从而减少了矿泥对下一步作业的影响,提高镍选别指标的目的。
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复杂锰矿粉制备球团工艺,对含高结晶水锰粉矿采用圆筒干燥机干燥、四辊破碎机粗碎、高压辊磨机细磨预处理,在预处理后得到的细磨锰精矿中添加膨润土和熔剂造球,生球在链箅机上干燥、预热,预热球团进入回转窑进行高温氧化焙烧,冷却后得成品球团矿。本发明与球磨工艺相比,可降低原料预处理流程能耗,可提高细磨物料成球性指数,可消除球团的热爆裂,解决锰矿软化温度区间窄影响球团焙烧的技术难题;采用两段预热,有效的防止了预热球裂纹的产生,提高了预热球团的性能;配加石灰石或白云石作为熔剂,改变了原料的碱度和造渣性能,强化球团焙烧和后续熔炼。生产的锰球团矿强度高、产量大及锰品位高。
1006
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本发明公开了一种利用微生物的代谢产物浸出风化壳淋积型稀土矿的方法,包括以下步骤:1)微生物的培养:选取以下三组微生物中的一种或多种,并单独在其适合的液体培养基和适合的培养条件进行培养,培养设定时间后,得到菌悬液;2)代谢产物的提取:将步骤1)中的菌悬液进行粗提后,得到固体代谢产物;3)浸出:将步骤2)中的代谢产物与球磨后的风化壳淋积型稀土矿的矿石按照设定比例进行混合,然后在设定的浸出条件下进行浸出,得到浸出液。本发明选用的微生物关键代谢产物不仅不会造成环境污染,还有利于生态修复及改善。该方法具有高效、绿色环保、成本低、操作简单等优点,适合推广应用。
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一种可控制铁矿物反富集的磨矿分级系统,包括给矿矿浆槽、给矿泵、双溢流管旋流器、沉砂矿浆槽、磨机、第一分选设备和开路磨矿磨机,双溢流管旋流器设有旋流器进口、沉砂出口、外溢流出口和内溢流出口,给矿矿浆槽的出口与给矿泵的进口相连,给矿泵的出口与旋流器进口相连,沉砂出口与磨机进口相连,磨机出口与给矿矿浆槽相连,外溢流出口与第一分选设备相连,内溢流出口与开路磨矿磨机进口相连,开路磨矿磨机出口与第一分选设备相连;本实用新型能够减小铁矿物在沉砂中的反富集、提高磨机处理能力、降低磨矿能耗和提高精矿产品质量。
1146
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本发明提供了一种从红土镍矿中提取铁及高品位镍铁合金的方法。将红土镍矿粉碎后,加入碳质还原剂或复合添加剂,混匀成型后在900℃~1300℃的温度下还原焙烧,将红土镍矿中的氧化镍和氧化铁还原转化成为金属镍和金属铁或磁性氧化铁,得到的还原焙砂经湿式球磨后,采用弱磁磁选富集铁,得到还原铁粉或铁精矿产品;弱磁尾矿再经磁选得到镍铁粗精矿;为了进一步提高镍铁合金中镍的品位,采用酸处理选择性的溶去部分铁(或铁化合物),最终可获得镍品位大于30%的镍铁合金。本发明具有工艺流程简单、设备投资少、原料适应性强、环境友好、能高效综合回收镍铁资源等特点。
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一种高硅氧化锌矿直接浸出制取硫酸锌溶液的方法,包括以下步骤:(1)氧化锌矿球磨;(2)浆化,将氧化锌矿调制成矿浆;(3)升温浸出;(4)过滤;其中,在步骤(3)中,向步骤(2)获得的矿浆中缓慢加入电解废液,保持浸出过程中矿浆的pH值稳定在0.5~2.5,浸出酸度不再降低时(浸出终点)即停止加入电解废液,浸出终点酸度控制在1.5~15g/L。本发明采用通过控制浸出过程的酸度条件,降低硅的浸出,且浸出硅在后续过程中得到有效沉淀,改善了矿浆的澄清与过滤问题,且无需添加絮凝剂、氧化剂,亦无需专业设备,浸出工艺简单易操作。
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本发明提供一种从尾矿中回收铅锌铜的方法。该从尾矿中回收铅锌铜的方法包括:控制破碎机对尾矿进行破碎,控制球磨机对尾矿进行研磨,并在浇料口加入硫酸锌1950~2050克/吨;在尾矿中加入乙酸碳490~510克/吨、二号油25~35克/吨、石灰4900~5100克/吨,搅拌对所述尾矿进行粗选,得到锌精矿和铜铅混合精矿;在铜铅混合精矿中加入乙酸碳490~510克/吨、石灰4900~5100克/吨、亚硫酸钠900~1100克/吨,搅拌对铜铅混合精矿进行精选,得到铜精矿和铅精矿。本发明通过加入硫酸锌的设计,起到活化剂的效果,通过加入乙硫碳的设计,起到捕收剂的作用,通过加入二号油的设计,以起到起泡剂的作用,且通过加入乙酸碳、石灰和亚硫酸钠的设计,以起到抑制剂的效果,提高了铜精矿和铅精矿的分离效果。
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本发明涉及一种利用高铁高磷锰矿制备电解金属锰的方法,包括下列步骤:将高磷高铁锰矿和黄铁矿分别球磨成粉后按比例混合在自制焙烧设备中进行焙烧,以水为浸出剂对所述经过硫酸化焙烧的混合物进行浸出得到硫酸锰溶液,对所述硫酸锰溶液进行除杂得到硫酸锰电解液,在所述硫酸锰电解液中加入电解添加剂,同时向溶液中加入铵盐作缓冲剂,将所述电解液放入电解槽,通直流电并保持恒温后,产生电析作用,在阴极上析出金属锰,对所述析出金属锰进行钝化、水洗、烘干、剥离等处理,获得电解金属锰产品。本发明具有工艺流程短,能耗低,对环境污染小,将适合高铁高磷等贫锰矿的开发和应用。
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本发明公开了一种硫化矿尾矿中氧化锌的浮选方法,通过使用对硫化矿尾矿中石英、钙镁碳酸盐和镁硅酸盐等脉石矿物及矿泥抑制效果显著的六偏磷酸钠和硅酸钠作组合抑制剂,同时使用由CA‑1、N‑亚硝基‑苯核铵盐、E‑5按照1:0.5~0.8:0.2~0.5的比例混合而成的组合捕收剂;通过采用上述组合捕收剂,并通过一粗两精一扫的闭路不脱泥直接浮选工艺流程,并合理优化浮选过程中抑制剂、调整剂的用量比,可以有效地降低浮选药剂的用量、提高分选指标,并使硫化矿尾矿中氧化锌精矿的回收率及品位显著提高,由此获得了锌品位46.7%、锌回收率高达92.4%的氧化锌精矿,实现了硫化矿尾矿中低品位难选氧化锌矿资源的高效利用。
1184
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本发明提供了一种高铁铝土矿的选矿方法。本发明采用强磁选—阴离子反浮选流程,阶段磨矿阶段磁选,强化磁选在保证磁选铁精矿回收率的前提下优先获得较高品质的铝精矿Ⅰ和较高品位的铁粗精矿,提高反浮选入选品位,反浮选过程全开路,反浮选粗选设备选用充气量大,气泡微细均匀的浮选柱,以期获得较高品位的铁精矿。此外,本发明优化降低了进入反浮选作业的物料产率,达到了节能降耗的目的。
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本发明公开了一种微波处理低品位红土镍矿制备高品位镍产品的方法,包括微波选择性还原焙烧和磁选两个过程。首先将红土镍矿细粉、添加剂、还原剂、粘结剂混合获得混合物,混合物压团成型、干燥获得生球,将生球放入微波反应器中,在保护气氛下进行微波焙烧,获得微波焙烧产物;所述添加剂为硫酸钠;所述微波焙烧的温度为600~900℃,微波焙烧的时间为20~60min;所得还原焙烧产品置于球磨机磨细后放入磁选管进行磁选,获得镍铁精矿和磁选尾矿。本产品具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿的资源化利用提供了新方向。
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本发明提供了一种消除难免离子对铜铅锌的活化提高铜铅分离效果的选矿技术,针对复杂铜铅锌多金属硫化矿中铜矿物有部分氧化以及次生铜矿,进入磨矿流程后分离出少量铜离子,与铅锌矿物作用使铅锌矿物受到活化增加了可浮性,在铜铅混选过程中锌矿物上浮,造成了铜铅混合精矿中含锌过高,在铅高锌低的矿石选矿中锌的回收率受到很大的影响。将硫化钠+碳酸钠添加到球磨机中,最先与矿浆作用,使矿浆中的难免离子形成沉淀,硫化钠在铜铅混合浮选中既可以消除难免离子对铅锌矿物的活化,增强对铅锌的抑制效果,又能对氧化铅矿物起了一定的活化作用,提高了铅的回收率。
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本发明提供一种从白钨矿浸出渣回收锡、钨并回收亚硫酸钠的方法,将含白钨矿浸出渣,与硫酸钠、无烟煤一起进行还原熔炼;熔炼产出的二氧化锡烟尘用于回收锡金属;熔炼产出的炉渣进行水淬后,将渣和水加入到湿式球磨机破碎,并在水淬和球磨破碎过程中完成炉渣中的氧化钠、钨酸钠浸出,过滤分离后,得到含有氢氧化钠、钨酸钠溶质的滤液和滤渣,滤液用于吸收电炉产出的二氧化硫烟气,吸收产物进行过滤分离后,得到亚硫酸钠滤液和钨酸沉淀物,钨酸沉淀物用于回收钨金属;亚硫酸钠溶液,经过蒸发浓缩、冷却结晶、离心分离后,生产亚硫酸钠产品。采用本发明,具有工艺原理清晰、分步回收锡钨金属、综合效益好、过程清洁环保等优点。
本发明公开了一种磁性含钛矿物/腐植酸复合吸附材料及其制备方法和应用。将磁性含钛矿物依次通过细磨处理、酸液活化处理及球磨矿化处理后,加入至腐植酸溶液中吸附达到饱和,过滤、干燥,即得磁性含钛矿物/腐植酸复合吸附材料,该吸附材料制备方法简单、成本低,适用于大规模工业化生产,所得吸附材料对废水中重金属离子的吸附能力强,且吸附的重金属离子易于洗脱回收,吸附材料可以重复使用,具有广阔的应用前景。
733
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本实用新型公开了一种从低品位细粒型浸染状黑钨矿石中提取黑钨的生产线,包括破碎装置、中间料仓、球磨机、螺旋分级机、第一搅拌装置、第一浮选槽、弱磁机、高梯度磁选机、浓密池、第二搅拌装置、第二浮选槽。中间料仓的进料口连接破碎装置的出料口、其出料口连接球磨机的进料口。螺旋分级机的进料口连接球磨机的出料口、其细颗粒出料口连接第一搅拌装置的进料口、其粗颗粒出料口连接球磨机的进料口。第一浮选槽的进料口连接第一搅拌装置的出料口、其出料口连接弱磁机的进料口。高梯度磁选机的进料口连接弱磁机的出料口、其出料口连接浓密池的进料口。第二搅拌装置的进料口连接浓密池的出料口、其出料口连接第二浮选槽的进料口。
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本发明涉及一种以铅锌尾矿为原料的水泥及其制备方法,原料组分和各组分占原料总量的质量分数分别为:石灰石81.0-82.5%,铅锌尾矿7.0-16.0%,有色金属灰渣0-7.5%,粉煤灰0.5-5.5%。原料经粉磨后,按配比配料并进行预均化,于1350-1400℃进行高温煅烧,在空气中冷却至室温,得到水泥熟料。熟料球磨过至粒径不超过74μm,熟料与二水石膏的质量比为95.5:4.5,混合均匀,制成水泥产品。本发明充分利用铅锌尾矿,实现了尾矿的资源化利用,生产的水泥产品质量合格,安全无危害。
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从河道尾砂中综合回收有价矿物的方法,本发明涉及回收有价矿物的方法。本发明是要解决现有的河道尾砂中的多种重金属只能回收单一元素,综合回收困难,而且回收率低的技术问题。河道尾砂预选抛尾后球磨,得到矿浆;矿浆磁选后得到铁精矿和一级尾砂;一级尾砂采用摇床精选,得到二级精矿和二级尾砂;二级精矿浮选,得到砷铁硫中砂和三级尾砂;三级尾砂浮选,得到铅锌精矿和四级尾砂;四级尾砂浮选,得到锡精矿和五级尾砂;二级尾砂和五级尾砂干燥后,得到用于制砖的砂料。铁精矿回收率为33%~35%,砷铁硫回收率为22~24%,铅锌精矿中铅、锌回收率分别为18%~20%、60%~62%;锡精矿回收率为40%~42%。
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本发明涉及一种利用磷尾矿及矿渣硫酸盐水泥制备轻质墙板及其方法,轻质墙板原料由胶结材料和水组成,所述胶结材料由矿渣硫酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、磷尾矿和膨胀珍珠岩和水组成,所述矿渣硫酸盐水泥由磷渣、石灰、石膏经粉磨后与无水硫酸钠均匀混合而成,本发明以适当比例的磷渣、石灰、石膏、无水硫酸钠制成的新型生态低能耗胶凝材料——矿渣硫酸盐型水泥为胶凝材料、以磷矿尾矿砂为细集料和以膨胀珍珠岩为粗集料,加入适量的水,在常压下压制成型,经标准或常压蒸汽养护得到符合实际需要的产品,与现有的轻质墙板技术方案相比具有十分显著的经济性和社会效益。
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本发明公开了一种纳米水铁矿‑麦糟复合胶体材料及其制备和应用。水铁矿‑麦糟复合材料的制备方法是:铁盐和麦糟浸出液匀速混合反应,即得;优选麦糟浸出液是利用球磨、加碱、浸出处理后得到。该材料制备周期短、能耗低、方法简单可控,可实现大规模生产,具有良好的悬浮性和迁移性能,可通过喷淋、注入等方式施用,用于土壤种铅镉砷的同步固定修复。将水铁矿‑麦糟复合材料注入待修复铅镉砷复合污染土壤中,水溶态砷的固定率可达100%,有效态铅、镉、砷的固定率分别可达56.4%、56.6%、88.3%。
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本发明公开了一种硫化锑精矿挥发焙烧工艺,包括如下步骤:(1)混料:将硫化锑精矿与固砷剂球磨混合得到混合料;(2)低温高氧势固砷:将混合料平摊为薄料层,置于高氧气氛下,于200‑500℃反应固砷,所述高氧气氛为含氧量不低于10vol.%的氧化性气氛;(3)高温低氧势挥发锑:固砷完成后,再置于低氧气氛下,于600‑900℃反应挥发锑,所述低氧气氛为含氧量为0.5~5vol.%的氧化性气氛。本发明将硫化锑精矿与固砷剂混合,一段反应中,低温高氧势固砷,砷生成难挥发的砷酸盐留在渣中;然后二段反应中,高温低氧势挥发锑,锑挥发生成氧化锑并进入烟尘,从而实现砷、锑的有效分离,从冶炼源头上减少砷碱渣的产生。
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本发明公开了一种含有共伴生金属的高氧化率复杂铜矿的选矿方法。该方法包括以下步骤:将待选原矿进行研磨并调制成矿浆一;对矿浆一进行硫化铜浮选,得到硫化铜精矿一、硫化铜中矿和硫化铜尾矿;对硫化铜尾矿进行氧化铜浮选,得到氧化铜精矿一、氧化铜中矿和氧化铜尾矿;以及对硫化铜中矿和氧化铜中矿进行精选,分别得到硫化铜精矿二和氧化铜精矿二。通过对中矿单独处理,获得高品位硫化铜精矿和高品位氧化铜精矿,同时获得低品位的硫化铜精矿和低品位的氧化铜精矿。通过对高、低品位硫化铜精矿以及氧化铜精矿分离,简化了后续的冶金工艺流程,提高了铜的回收率,加强了共伴生金属资源、尤其是贵金属的回收,降低了生产成本,提高了经济效益。
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本发明公开了一种用二氧化锰矿浆吸收烟气中二氧化硫制取硫酸锰的方法,包括以下步骤:将二氧化锰矿先进行湿法球磨、分级得到初始矿浆,初始矿浆中的矿料粒度小于149μm,初始矿浆再经立式搅拌磨粉碎,得到反应矿浆,反应矿浆中矿料粒度90%在50μm以下;向得到的反应矿浆中添加含Fe3+和/或Fe2+的硫酸锰溶液,然后使反应矿浆与含二氧化硫的高温烟气进行吸收反应,反应温度控制在90℃~95℃;将吸收反应完成后的反应产物经过固液分离、除铁和重金属后,再进行常压浓缩结晶,得到一水硫酸锰。本发明的方法具有节能环保、资源利用率高、产品附加值高、烟气脱硫效果好、反应连续彻底、成本低等优点。
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本发明提供了一种强化高镁型红土镍矿直接还原的复合添加剂及其应用,复合添加剂包括25wt%~35wt%脱硫石膏、20wt%~30wt%碳酸钠、10wt%~15wt%腐殖酸钠、10wt%~15wt%聚丙烯酰胺、5wt%~10wt%煤粉、5wt%~10wt%氧化钙和1wt%~5wt%铁精粉。本发明的复合添加剂可从高镁型中低品位红土镍矿中制取高镍精矿,可应用于高镁型红土镍矿直接还原,其应用方法为:将红土镍矿和复合添加剂混合,造球得到生球;将生球干燥,使生球固结成强度超过300N/个的干燥球;将干燥球进入回转窑,加入还原煤进行分段还原得到还原产品;将还原产品水淬急冷后,破碎球磨、湿式磁选得到高镍铁精矿。
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本发明公开了一种从含钨褐铁矿中提取钨铜铋铁的方法,包括如下步骤:a.二次磁选;b.烘干球磨;c.制球;d.焙烧;e.冷却;f.湿式球磨;g.浸出;h.过滤;i.提铜铋;j.提铁;k.除杂;l.提钨。
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一种以超纯磁铁精矿为原料制备永磁铁氧体的方法:将超纯磁铁精矿烘干并彻底预氧化,然后进行细磨处理;称取细磨后的超纯磁铁精矿、碳酸锶、氧化镧、氧化钴和碳酸钙进行一次配料,将配制的物料进行湿法球磨,然后进入回转窑中制粒、预烧;将预烧后的物料粉碎,再加入碳酸钙、二氧化硅、硼酸、三氧化二铝、分散剂,湿磨混匀;然后将浆料滤水、充磁压制成型、烧结、磨削加工,得到永磁铁氧体。本发明以超纯磁铁精矿为制备铁氧体材料的原料,该超纯磁铁精矿经充分氧化后纯度高于一般铁红料,且不含对铁氧体材料有负面影响的锰及氯杂质,有利于配料准确,从而保证铁氧体产品性能的一致性和稳定性。
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本发明公开了一种低品位金锑钨共生原矿选矿分离的工艺,该工艺以较低品位的金锑钨共生原矿通过“阶段磨矿,阶段选别,重浮联合”的选矿工艺生产出高品质的合质金、锑金混合精矿、钨精矿三种产品,金、锑和钨的回收率分别达到88%左右、96.5%左右、62.5%左右;且工艺环保,实现了矿产资源的综合利用,经济效益好,而且工业上确实可行。
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本发明提供一种从尾矿中回收重晶石的方法。该从尾矿中回收重晶石的方法包括:控制球磨机对铅锌尾矿进行研磨,并在浇料口加入硫酸锌1950~2050克/吨;加入黄药95~105克/吨、硫酸铜295~305克/吨、二号油25~35克/吨,并同时搅拌进行粗选,以得到锌精矿;加入玻璃水4900~5100克/吨、油酸290~310克/吨,并同时搅拌进行精选,以得到重晶石。本发明通过加入硫酸锌的设计,以有效起到活化剂的效果,提高了对重晶石的回收效率,通过加入黄药的设计,以起到捕收剂的作用,通过加入二号油的设计,以起到起泡剂的作用,进而有效的对铅锌尾矿中的铅和铜起到了分离效果,提高了对重晶石的回收效率,且通过加入玻璃水的设计,以起到抑制剂的效果,进一步提高了对重晶石的回收效率。
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本发明公开了一种浮选回收天然岩沥青矿中沥青的工艺,该工艺为将天然岩沥青矿原矿破碎后,进行湿式球磨,得到矿浆;以碳酸钠作为分散剂、以水玻璃作为抑制剂、以C6~C18混合侧链烃作为捕收剂以及以C6~C26混合醇作为起泡剂,对所述矿浆进行浮选分离,得到沥青精矿;该工艺能耗低、流程简单,不污染环境,成本低,且精矿含有毒素成分少,精矿沥青回收率高达80%以上,精矿品位高达85%以上,适用于大规模应用。
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本发明公开了一种高硫难选细粒铁矿的选矿方法,涉及高硫难选细粒铁矿的选矿技术领域,具体为一种高硫难选细粒铁矿的选矿方法,所述包括以下步骤:S1、中磁粗选;S2、弱磁精选一;S3、弱磁精选二;S4、脱硫反浮选;S5、一段磨矿‑分级;S6、弱磁精选三;S7、二段磨矿‑分级;S8、弱磁精选四;S9、提精降渣磁选机精选五;S10、脱硅反浮选。该高硫难选细粒铁矿的选矿方法解决了微细粒铁矿精矿品位低和有害元素硫高的问题,由于磁铁矿嵌布粒度很细,磨矿细度必须达到‑400目占95%以上,以及由于原矿中含有一部分磁黄铁矿,通过物相分析知通过中磁粗选作业磁黄铁矿大部分进入到磁铁矿粗精矿中,逐渐富集导致铁精矿含硫高。
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