本发明涉及一种能够提高畜禽肉质的生物微量矿物元素预混料的制作方法,在培养基(基础料)中加入生产上常用的平菇或蘑菇菌种,进行常温发酵,将发酵后的培养基料进行干燥并进行粉碎,加入到全价料中。培养基基料组成为菜粕9-20%,麸皮60-80%,白糖0.3-0.5%,石灰粉1%,微量矿物元素添加物为9-20%。加水调节含水量至30-35%。菌液浓度为10%。饲喂生物微量矿物元素预混料后,可以促进畜禽健康,提高生长速度,肌肉滴水损失下降,瘦肉率、熟肉率、肌肉粗蛋白、氨基酸总含量上升,提高肉的品质。
一种氧化锰矿制备高碳锰铁的方法,是将锰含量为18‑50%的锰矿和还原剂、添加剂、活化剂、催化剂混合均匀置于反应器,采用电阻炉或微波炉以10‑50℃/min的升温速率将反应物料加热至1050±50℃,恒温5‑60min,然后以10‑60℃/min的升温速率加热至1250±50℃,恒温12‑60min至反应完全,在升温和恒温过程中保证炉内气氛为中性或弱还原性气氛,反应产物随炉冷却至600±50℃时取出反应产物,并在惰性气保护冷却条件下以大于360℃/min,快速冷却至25‑50℃,反应产物将自然粉碎,经筛分或磁选,可得到高碳锰铁。高碳锰铁中锰含量60%‑80%、铁含量10%‑35%、碳含量4.0%‑7.5%、磷含量小于0.10%、硫含量小于0.10%。本发明具有工艺简单、操作方便、成本低、锰转化率高等特点,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种用于制备球团矿的含铁原料的碾磨方法,包括 步骤:a)将所述含铁原料送入球磨机进行球磨,球磨后的含铁原料满 足如下条件:含铁原料的比表面积为1000~1500cm2/g,且75wt%以 上的含铁原料粒度小于74μm;b)将球磨后的含铁原料送入高压辊磨 机进行高压辊磨,高压辊磨后的含铁原料的比表面积为1500cm2/g~ 2200cm2/g。按照本发明,在将含铁原料进行球磨的过程中,含铁原料 在球磨机中钢球的撞击下破碎,可以减小粒径。将球磨后的含铁原料 进行高压辊磨时,由于粒径已经减小,因此含铁原料在高压辊磨机的 压辊的挤压下,发生破碎或者产生裂纹,比表面积得到有效的提高, 这样,有利于提高含铁原料的成球性。
一种用蓝铁矿制备磷酸亚铁锂的方法,包括以下步骤:(1)蓝铁矿破碎;(2)以去离子水为介质,将蓝铁矿和复合还原性有机酸加入到搅拌反应釜中,通入高纯氮气,搅拌4-8h后,再加入十二水磷酸锂,继续搅拌4-20h,得磷酸亚铁锂前驱体;(3)将磷酸亚铁锂前驱体在高纯保护性气氛下于200-400℃预处理2-8h,再加入复合碳源,机械球磨,在100-140℃条件下干燥8-18h,在高纯保护性气氛下于500-700℃焙烧4-16h,得磷酸亚铁锂。本发明之用蓝铁矿制备磷酸亚铁锂的方法,资源利用率高,生产过程对设备的要求比较低,成本低,能耗小,环保。采用本发明制得之磷酸亚铁锂颗粒粒径分布均匀,振实密度高,电化学性能良好。
本发明涉及一种用于充填采矿的充填体膨胀剂及其制备方法,膨胀剂包括按重量百分比计的以下组份:硫铝酸钙熟料25~36%、生石灰14~17%、硬石膏46~60%和铝粉0.5~1%,合计100%;将各组份原料按照粒度要求进行破碎、粉磨、混合后制备而成。采用本发明的膨胀剂,使充填体体积膨胀率比现有混凝土膨胀剂的膨胀率高,有利于充填采空区时顺利接顶、防止顶板冒落和保护矿岩的稳固性,同时对充填体强度影响较小。
本发明公开了一种重力选矿方法,基于一种粉碎机、一种筛分机以及一种气流分选机,包括步骤:S01,将物料输入至粉碎机内,物料被粉碎至不同粗细大小的颗粒物;S02,采用筛分机对上述被粉碎至不同粗细大小的颗粒物进行筛选分级,其中,可通过筛分机大孔径筛网的颗粒物归类至粗粒,可通过筛分机小孔径筛网的颗粒物归类至细粒;S03,采用气流分选机对上述筛选分级后归类至同一级的颗粒物分别进行分选,往气流分选机中输入气流分选剂,气流分选剂吹向归类至同一级的颗粒物,比重不同的颗粒物飞向不同的高度与位置,分别从分选机不同的物料出口输出。该方法既能提高工作效率,又能节约资源,同时还能降低投资成本。
本发明涉及一种黄铁矿处理含铅废水的方法,将黄铁矿进行破碎,然后进行粉磨,再用去离子水进行洗涤;将洗涤后的黄铁矿溶于硫酸溶液中,得到沉淀溶剂;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入稀硫酸进行调节pH值;向废水中加入所述沉淀溶剂,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥放入焙烧室进行焙烧,将焙烧后的固体溶于硝酸中,得到初级溶液;将所述初级溶液进行萃取、反萃、蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
含镍蛇纹石矿的多段逆流酸浸工艺,将含镍蛇纹石矿磨碎,加入初次浸入剂、水搅拌进行浸出反应,所得浸出渣循环进行N次浸出反应;第K次浸出反应完过滤得到第K段浸出渣,第K段浸出液,第K段浸出渣循环到下一段进行第K+1次浸出反应,第K段浸出液则循环到上一段作为第K-1次浸出反应的浸入剂;最后一次浸出反应的浸入剂为强酸;经过N次浸出反应后,所得的最终浸出液即所需的含镍镁的溶液;其中,1≤K≤N,N不小于2。本发明可有效地降低浸出成本,有利降低后续净化处理工序生产成本,综合高效地回收镍、镁资源。
一种连续自动化的矿床地下开采运输方法,在中段运输巷道布置中段运输胶带,在中段运输巷道的上下两个中段所划分的盘区中间布置盘区胶带上山;将设于上、下盘区的上山胶带机分别搭接至中段运输胶带;沿盘区胶带上山分段布置采场溜井,并在每个分段的采场溜井上口布置格筛和破碎机控制矿废石块度;将采出的矿废石格筛卸载后通过采场溜井装载到盘区胶带上山,经盘区胶带转运至中段运输胶带,最后通过主胶带斜井提升至地表;待上、下盘区开采完毕后,将盘区胶带分别向两端延伸,同时掘进分段的采场溜井,矿废石通过延长后的盘区胶带转运至主运输水平。本发明井巷工程量小,能源节约,有效实现废矿石从采场爆破以后到地表运输的自动化和连续化。
本发明公开了一种抑制锰矿石酸浸提取锰过程中H2S生成的方法,其特征在于,将含硫化锰的锰矿石与高价锰氧化物和/或含高价锰氧化物的锰矿石粉碎,混合,得到混合物;加水浸出,在水溶液体系通过高价锰氧化物将硫化锰氧化,从而消除硫化锰的存在,同时高价锰氧化物被还原;然后加酸进一步浸取,过滤,得到含锰溶液。本发明具有原料适应性强、工艺流程简单、锰转化率高、环境友好的特点,为解决氧化锰矿硫基还原焙砂以及硫化锰矿直接酸浸提取锰易生成H2S的不足提供了新途径,适于工业化应用。
本发明公开了一种用于矿物预处理的分级和除尘系统,包括支架,支架的上侧固定连接有箱体,箱体的外侧壁上固定连接有护罩,箱体的上侧固定连接积料斗,积料斗的下侧转动连接有拨料柱,位于箱体的内部转动连接有两个破碎轮,箱体的内部设有基板,基板上转动连接有涡轮,涡轮与基板之间设有筛板,箱体的一侧通过箍条连接有上盖,上盖的下侧活动连接有收集桶,本发明通过风机将掺杂在其内部的矿物灰尘通过通道吹到上盖的内部,再通过雾化泵的喷头喷出的雾气,使矿物灰尘快速的附着在空中的水珠上下落回收到收集桶内,不仅减少了环境的污染与对员工身体的损害,而且还避免了资源的浪费。
本发明公开了一种从硅质型钒矿中同时回收钒和硅的方法,包括以下步骤:1)将硅质型钒矿破碎后与碱性物质混合均匀并进行焙烧;2)将焙烧后的产物置于水中进行溶解、固液分离,得到碱性溶液;3)在碱性溶液中加入可溶性氯化盐并调节溶液的pH值为7.5~9.5,搅拌进行反应,固液分离后得到沉淀和滤液;4)将沉淀用水洗涤、干燥,得到白炭黑产品;5)将步骤3)得到的滤液与步骤4)中洗涤沉淀后的洗涤水合并经离子交换或溶剂萃取、沉钒、煅烧制成五氧化二钒产品。本发明的工艺可将矿石中的钒和硅同时熔出,进行分别回收,不必等到提钒后再去处理废渣利用其中的硅,简化了工艺流程。本发明的工艺过程中焙烧所需温度低,节能效果非常明显。
本发明涉及一种采用富氧强化熔池熔炼红土镍矿获得镍铁的工艺及其装置,该工艺先将红土镍矿干燥;将干燥后的红土镍矿、熔剂和碎煤进行配料;将配好的物料加入至熔池熔炼熔化炉进行熔炼,将含氧85%~99%、温度为600℃~800℃的富氧空气鼓入炉内熔体中;熔池熔炼熔化炉产出的熔体通过溜槽流入熔池熔炼还原炉,加入还原剂,将含氧60%~85%、温度为600℃~800℃的富氧空气鼓入炉内熔体中,控制富氧空气对还原剂的过剩系数为0.4~0.5,熔体反应生成含镍15~30%的镍铁合金和炉渣。该工艺具有流程短、能耗低、投资省、产品含镍品位高,可实现过程自动化控制、生产效率高等特点。
本发明涉及一种从锂精矿生产电池级碳酸锂的方法,包括将球磨后的锂精矿矿浆加热到90℃以上并过滤;在碳化塔碳酸氢化;加入硫代乙酸胺、草酸和8-羟基喹啉去除碳酸氢锂液中杂质钙、镁、钡、铁、锌、铜、铅、铝、锰和镍;热解;加入EDTA络合中杂质离子钙、镁、钡、铁、锌、铜、铅、铝、锰和镍进行精制;烘干并粉碎。本发明提供的方法流程短、能耗低、金属回收率高、得到的电池级碳酸锂杂质含量低、产品质量满足国标要求。
本发明基于硫化介质循环,提出了一种红土镍矿循环硫化提取镍钴的方法,包括以下步骤:(1)红土镍矿破碎后焙烧,得焙烧产物;(2)焙烧产物与硫化剂1(循环硫化介质)、还原剂1、渣型调质剂组成炉料进行熔炼,得低品位镍锍,实现镍钴富集;对低品位镍锍进行吹炼,得富钴高品位镍锍,然后再通过湿法分离提取镍钴;(3)向热态吹炼渣中加入硫化剂2和还原剂2,进行再熔炼得到富钴镍锍,返回吹炼工序;(4)将冶炼系统产生的高温烟气收集,对红土镍矿焙烧,焙烧后烟气经乳化脱硫制备循环硫化介质,返回冶炼系统。本发明通过红土镍矿循环硫化提取镍钴,具有镍钴回收率高、硫循环利用、碳减排及实现高温烟气余热利用的优点,过程低碳环保。
一种环保节能型矿业废弃物回收处理装置,包括运输车,运输车右侧有驾驶室,运输车上有车厢,车厢前后侧壁上有滑动机构,皮带输送机构的一侧连接在滑动机构之间,皮带输送机构上有双向油缸,双向油缸的活动部上通过第一旋转机构连接第一油缸,第一油缸上有第二旋转机构,第二旋转机构上有震动机构,震动机构上有壳体,壳体上连通供气机构,壳体的表面有电磁阀,壳体连接第一气囊,第一气囊的外表面有穿刺组件,车厢的外左侧面底部有顶升机构,车厢内有粉碎装置,驾驶室内有控制器。本装置能适用于多种不同的环境,在夹碎石块的过程中,第一气囊会弯曲变形,更多的穿刺组件会贴合在石块的表面,同时利用杠杠定理,能更省力、更高效的将石块夹碎。
本发明公开了一种深部矿山硬岩巷道应力吸附层结构化支护方法,深部巷道开挖后初期喷射混凝土形成混凝土柔性支护层,在巷道两帮和拱顶钻凿4.5m~5.0m的炮孔并在孔底2m~2.5m范围内填入炸药实施松散破碎爆破构造拱形破碎岩石应力吸附层,利用炮孔打入注浆导管式锚杆,注浆导管式锚杆注入水泥浆重构结构支护体,炮孔内注浆固定注浆导管式锚杆,实现高应力深部硬岩巷道的拱形破碎岩石应力吸附层、结构支护体、隔离岩体和混凝土柔性支护层与注浆导管式锚杆协同的防岩爆支护结构。该支护技术形成的应力吸附层能有效降低隔离岩体围岩高应力和应力能量的集聚,抑制岩爆发生,有利于实现深部硬岩岩爆型巷道的掘进安全和高效施工。
本发明公开了一种多因素耦合协同强化红土镍矿烧结的方法,包括以下步骤:将红土镍矿、返矿粉、燃料和生石灰混合得到混合料;调节混合料水分为16wt%~18wt%,混合制粒得到烧结料;将烧结料进行点火、烧结得到热烧结矿;将热烧结矿冷却后,破碎筛分得到成品烧结矿。本发明的方法实现多因素耦合协同强化烧结,提高烧结矿产量及强度,降低固体燃耗。
本发明公开了一种薄~中厚缓倾斜~倾斜破碎矿体的两翼预切割中央无房柱式联合横巷连续分段充填采矿法,盘区长为400~800m,垂高为40~60m,分段垂高为10m。盘区中央布置脉外采准,两翼离盘区分界线100~200m转入脉内采准。两翼采场在回采前预先施工完两个分段的炮孔和切割上山,以两翼采场为主导开采。中央采场分Ⅰ步、Ⅱ步矿房,分段内开采完Ⅰ步矿房后即开采Ⅱ步矿房,作为盘区两翼采场因充填养护时间较长而不能实现连续开采的补充采场。最下一分段采用高强度胶结充填体作为下中段开采的人工假顶,掘进的废石采用铲运机运至采空区进行充填实现废石不出隆。本发明具有贫化损失率低、采准比低、安全、高效等显著特点。
氧化锰矿石的催化浸取方法,属于用湿法从 矿石中提取化合物的方法。经粉碎后的多种类型 的氧化锰矿粉和其它含锰物料在一定量的有机催 化剂及发酵剂作用下,在硫酸溶液中,使二氧化 锰直接有效地转化为可溶性盐,经堆置熟化、水 浸出处理,其锰的浸出效率达到99.95%,甚至 更高,本发明节省能源,生产周期短,设备简单, 对环境无明显污染,浸出矿浆过滤顺畅,有机催 化剂和发酵剂原料来源广泛,且制备工艺简单, 适用于从多种有色金属、稀有金属矿石及熔炼废 渣中提取金属化合物的工艺过程。
本实用新型涉及冶金技术领域,尤其涉及一种烧结矿立式冷却系统。该冷却系统包括通过管道依次连接的循环风机、冷却炉、余热锅炉及第一除尘器,在冷却炉的下料溜槽处由上至下依次设置筛分装置和二次破碎装置,筛分装置倾斜设置,经过单辊破碎机一次破碎的物料中粗料从筛分装置上面滑落或滚落至二次破碎装置上,经过二次破碎装置的破碎后进入冷却炉内;粗料通过二次破碎装置破碎,从而使进入冷却炉的物料粒度均一细小,不会出现大颗粒的粗料,料层孔隙度分布均匀,冷却风与物料充分接触,气固换热效率高,从而能够保证良好的排出物料温度与排出冷却风温度。
本发明涉及一种高效利用铜锌矿的选冶联合工艺,在选矿阶段,铜锌混合矿原矿通过破碎、磨矿和分级等工艺达合适粒度后,利用混合浮选,得到回收率较高的铜锌混合精矿;然后,在铜锌分离阶段,将上述步骤所得铜锌混合精矿进行调浆、脱药处理,预备进行生物浸出或化学浸出。根据所使用的浸出方法,调控浸出体系的电位、pH值、矿浆浓度、温度、浸出药剂配比、浸矿微生物种类及浓度,最终实现铜锌混合精矿中锌的选择性溶出。得到铜精矿及含锌离子的浸出液;最后,经湿法或火法冶金工艺处理,最终得到金属铜和金属锌。本发明的工艺,流程简单、技术完善、综合回收率高、铜锌分离彻底、成本较低,有利于实现工业化应用。
本实用新型公开了一种矿山采场用装配式预制井巷,包括钢筒单元节和格栅构件,上、下钢筒单元节之间插接装配,格栅构件可拆卸安装于最高处钢筒单元节的上端。各钢筒单元节和格栅构件均在地面预制,井下只需在分层充填时通过充填体固定相应高度的钢筒单元节,在充填体中围护形成整体井巷,钢筒单元节可保证强度,可靠性高,安全性高。预制装配式结构,可大大减少井下作业时间,降低安全风险,提高生产效率。既可用作通风天井也可用作矿石溜井。用作通风天井时,井口的格栅构件可在不影响风流通过的同时防止较大快矿石、人员及杂物等吊入井中。用作矿石溜井时,可控制进入溜井中矿石的块度,合格的矿石进入溜井,超大的矿石进行破碎后再进入溜井。
一种用于处理磁化焙烧低品位铁矿回转窑结圈的方法,其步骤为:(1)根据结圈掉落物料的大小进行分级处理:生产中回转窑内结圈物料脱落后形成的大小不等的结圈,随磁化焙烧物料一起排到回转窑窑头罩内;在回转窑窑头罩内进行筛分,较大的结圈物料留在回转窑窑头罩内,较小的结圈物料排出回转窑窑头罩并送入下一步处理工序;(2)利用破碎设备对由步骤(1)排出的较小的结圈物料进行破碎,并送入后续处理工序。(3)将步骤(1)中留在回转窑窑头罩内的较大的结圈物料扒出,直接送入后续处理工序或者进行初级破碎后送入步骤(2)中的破碎设备。本发明具有可连续低成本处理结圈、保证回转窑生产连续运行、降低劳动强度和人力成本等优点。
本发明公开了一种用于强化锡石精矿苏打焙烧制备锡酸钠的复合添加剂及方法。复合添加剂包括碳质还原剂、金属锡粉和氧化亚锡粉。利用该复合添加剂强化锡石精矿苏打焙烧制备锡酸钠的方法为:将锡石精矿、碳酸钠与复合添加剂混匀,磨细后,在保护气氛下进行焙烧处理,所得焙烧产物依次经过冷却、破碎、磨浸、固液分离、净化除杂及浓缩结晶,得到锡酸钠。与现有还原焙烧制备锡酸钠的工艺相比,该方法极大地提高了锡酸钠的生成率,且直接采用锡石精矿为锡源,原料来源广、价格低廉,特别是实现在惰性气氛下低温固相焙烧,避免通入还原性气体、优化了实验过程,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种从石煤钒矿中提取有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将石煤钒矿、氧化铁和氯化钙混合,球磨;(2)将步骤(1)球磨后的混合物进行高温还原,冷却后得到还原产物;(3)将所述还原产物破碎、研磨、水浸,水浸后的滤渣进行磁选,得到铁钒合金粉。本发明在石煤钒矿中添加氧化铁和氯化钙后高温还原,充分利用了石煤钒矿中的碳质还原剂,使铁、钒离子被还原成铁钒合金,避免了传统提钒过程中碳质还原剂的浪费,同时提高石煤钒矿中钒的回收率,使得石煤钒矿中钒的回收率不低于80%。
本发明涉及一种强化铁矿内配碳球团制备及还原的方法,包括以下步骤:(1)将铁矿石、还原剂、粘结剂与添加剂按一定比例进行配料;(2)将上述配好的混合料送入球磨机经过破碎、细磨和混匀等过程,得到细粒级的混匀料;(3)利用上述细粒混匀料造球或压团,得到铁矿内配碳球团;(4)上述制备好的内配碳球团经过还原焙烧处理,可得到金属化球团产品。本发明的铁矿石、还原剂、粘结剂、添加剂等原料经配料后一起进入磨机的方式,在单一的磨矿工序中同时实现上述几种原料的磨细与充分混匀的双重功效,大大简化了传统操作中预先对每种原料分别细磨、再按比例配料、后混匀的工序环节,且显著改善了铁矿内配碳球团的质量、强化了其后续的还原过程。
一种旋流矿浆电积回收高铜锂离子电池极芯废料中有价组分的方法,包括以下步骤:(1)破碎废料,通过一级控电位旋流矿浆电积,实现铜、钴、镍、锰、锂和铝浸出,选择性电积回收单质铜;(2)一级电积浆料分离得到一级电积后液、极芯残渣、碳粉和隔膜;(3)一级电积后液通过一段中和控制pH值,铝离子水解沉淀回收氢氧化铝;(4)一段中和后液通过二级控电位旋流矿浆电积,回收钴镍金属;(5)二级电积后液通过二段中和沉淀回收碳酸锂和碳酸锰,二段中和后液蒸发结晶回收硫酸钠产品。该方法有价金属综合回收率达93%以上,设备投资小,成本低廉,环境友好,解决现今锂离子电池极芯废料中存在的金属回收率不高、人工成本大、自动化程度低、设备投资大等问题。
本发明的目的在于提供一种回收率高、工艺流程短、备料简单、环保好的富氧侧吹双区炉处理铜精矿的冶炼工艺。将铜精矿、熔剂、粒煤等物料通过计量后输送至熔炼区内。富氧空气鼓入熔炼区。熔炼生成的冰铜和炉渣沉淀分离,生成的冰铜沉降后从虹吸口排出;热渣通过中间隔墙下部空间排出流入贫化区。从炉体中排出含SO2的高温烟气经冷却、除尘后送制酸。熔剂、硫铁矿、粒煤等物料通过计量后输送贫化区内。富氧空气鼓入贫化区内。贫化区内生成的低品位冰铜和炉渣沉淀分离,低品位冰铜沉降后与熔炼区的冰铜混合一起后从虹吸口排出。贫化渣水碎后堆存或外售。从贫化区产出的含SO2的高温烟气与熔炼区烟气混合后经冷却、除尘后送制酸。
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