本实用新型涉及高岭土生产设备技术领域,特别涉及一种高岭土除铁设备,包括支架和设置于支架上的两根或者两根以上的磁棒;所述磁棒相互平行设置。高岭土经过选矿之后,矿浆流入该设备,逐次通过磁棒并最终流出该设备流向沉降池。在矿浆流过磁棒时,由于高岭土中的铁主要以结构铁或者自由铁存在,所以在磁棒的磁性作用下高岭土中的铁会吸附在磁棒上,从而达到对高岭土的除铁目的。与现有技术相比,该设备结构简单,因此不容易出现故障,稳定性高而且易于维护。同时该设备运转成本低,能有效降低高岭土的总体生产成本。
一种皮带式湿式永磁筒式磁选机,包括矿浆槽[4]和置于矿浆槽[4]里由传动机构驱动的永磁筒体[3],所述的永磁筒体[3]与牵引辊[1]之间安装有皮带[2],且使用时永磁筒体[3]处于矿浆槽[4]液位下面的用来吸附磁性矿物的表面被皮带[2]所包裹。由于使用时磁性矿物是吸附在皮带上而不是永磁筒体表面,经皮带传送脱离有效磁场范围,使得磁性矿物很容易脱落,可大幅度提高选矿效率,经济效益明显,有较大的推广价值和应用前景。
本发明涉及高岭土技术领域,且公开了一种制备原位晶化催化剂的高岭土,包括以下步骤,采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑卧螺分级+沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品。该制备原位晶化催化剂的高岭土,相比于传统方法的采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品,本方法沉降时间短,受到温度影响较小,生产效率高,使用本高岭土制备的原位晶化催化剂的各项理化性能均达到指标要求,而且用本高岭土制备的晶化产物结晶度较高,使得最终催化剂的违反活性较高,采用本高岭土制备的原位晶化催化剂表现出更优的反应性能,具体表现在重油转化能力提高了2.14个百分点,总液收增加了1.01个百分点。
一种金红石精矿除锡方法,包括以下步骤:将含锡金红石精矿进行第一次摇床重选,分离出金红石精矿、锡精矿和中矿;将中矿进行磨矿处理,使得粒度小于0.1mm的矿物质量占总矿物质量的比例在65%至70%之间;将磨矿处理后的中矿进行第二次摇床重选,分离出金红石精矿和锡精矿。所述金红石精矿除锡方法通过先富集,再分选分离的方法,降低锡的含量。全流程只需物理方法选矿,即可将品位低、粒度细、易选粒度单体颗粒少的锡矿分离排除。同时,整个除锡方法无需通过浮选选矿作业方法,选矿用水回收处理简单,便于循环利用。本发明实施例还提供了一种金红石精矿除锡设备。
一种高岭土采矿系统,包括有挖掘系统、选矿系统、矿浆处理部、抽砂系统和分离装置;其中,选矿系统设置有抽水装置和冲洗装置,抽水装置包括电动机组、水泵、进水管和出水管,冲洗装置包括有水枪带和水枪头;矿浆处理部设置于高岭土矿预采矿区域的低洼位置;抽砂系统包括内燃机、吸砂泵、吸砂管和排砂管,吸砂管与矿浆处理部连通,排砂管与分离装置连通;挖掘系统和选矿系统安装于可移动的平板单元,可移动的平板单元设置于高岭土矿预采矿区域的旁侧;选矿系统通过设置的矿浆输送槽与矿浆处理部的矿浆入口相接;抽砂系统和分离装置安装于矿浆处理部的旁侧。该高岭土采矿系统与现有技术相比,结构简单、便于使用操作、采矿效率高,而且投资成本低。
一种天然金红石或锆英砂的选矿装置,沿着进料至出料的流向依次设置有弱磁选机(5)、滚筒高压电选机(6)、弧板高压电选机(7)和强磁磁选机(8),它们分别通过进料管(4)接各自对应的前一台提升机(3)的出料口,而弱磁选机和各台电选机的精矿出口管(11)分别接各自对应的后一台提升机的入料口,各台电选机的中矿出口管(10)分别接各自对应的前一台提升机的入料口,强磁磁选机的精矿出口管接成品料斗(9)。本实用新型可实现天然金红石或锆英砂选矿的连续性、高效性和纯净性,降低成本,提高生产效率。
本发明公开一种海滨钛锆砂中回收独居石的选矿方法,包括将海滨钛锆砂进行第一湿式磁选,将所述第一非磁矿进行第二湿式磁选,将所述第二导磁矿加入所述第一导磁矿并进行第三湿式磁选,将所述第三非磁矿进行烘矿后进行第一干式磁选,将所述第四非磁矿进行第二干式磁选,以获得独居石精矿。通过将海滨钛锆砂经过第二道湿式磁选进行复选,回收第一非磁矿中的第二导磁矿,经第一干式磁选分离出导磁矿物后得到的非磁矿物再经第二干式磁选进一步提纯,分离排除可能夹带的非磁矿物而得到独居石精矿,以上各步骤最终提高了所得到的独居石精矿中独居石的质量百分比,避免了湿选、干选交替选矿过程的出现,节约了能源,同时避免水体污染等问题。
本实用新型公开了一种海滨钛锆砂矿摇床重选选矿装置,包括承载板,所述承载板的正面固定连接有一级摇床,所述一级摇床的顶部连通有原料进料管,所述承载板的正面并位于一级摇床的底部设置有二级摇床,所述一级摇床和二级摇床之间设置有第一管道,所述二级摇床的右侧连通有第二管道,所述第二管道的右侧固定连接有第一套管。本实用新型通过设置承载板、一级摇床、原料进料管、第一管道、二级摇床、第二管道、第一套管、第三管道、第四管道、三级摇床、精矿出料管、第五管道、第二套管、第六管道、第七管道、四级摇床和尾矿出料管的配合使用,解决了现有的选矿装置使用成本高的问题。
本实用新型公开了悬挂式选矿摇床,包括底板,底板的顶部焊接有支柱,底板的顶部且位于支柱的背面设置有伺服电机,支柱的顶部焊接有吊臂,支柱内腔的底部设置有钢索卷轮,钢索卷轮的正面通过轴承座与支柱的内壁活动连接,钢索卷轮背面的轴心处焊接有转杆,转杆的背面贯穿支柱并延伸至支柱的外部与伺服电机的输出轴固定连接。本实用新型通过底板、支柱、伺服电机、吊臂、钢索卷轮、转杆、第一滑轮、通孔、第二滑轮、伸缩杆、床体和钢索扣的设置,使得整个选矿摇床达到了悬挂式的优点,同时解决了传统的选矿摇床大多是将床体放置在地面上,存在着占地面积较大的缺点,增加了占地面积也就意味着提高了成本的问题。
本实用新型公开了一种矿石磨碎装置及选矿用棒磨机,其磨碎机构安装于横板且磨碎机构与锥形槽之间的间隙可调,能够使用不同规格的石材,使用范围广。进一步,本实用新型的减震升降组件不仅能够实现磨碎机构的升降而且能够有效降低振动影响,研磨效果好,设备使用寿命长,减低噪音。选矿用棒磨机还设有降尘组件和送料组件,磨碎后的矿石由送料组件送出装置外,且送料组件在工作的同时驱动降尘组件工作,对筒体内的灰尘进行吸附,结构简单,使用性强。
一种钛锆矿选矿尾砂中重矿物再回收装置,它包括:一用来集中初次选矿后的尾砂的抽砂池(1);一用来将抽砂池中的尾砂进行分离的立式螺旋分离机(3);及一用来收集尾砂分离后得到的重砂物的重砂物沉砂池(4)和一用来收集尾砂分离后得到的海砂的海砂沉砂池(5)。本实用新型结构简单,选矿回收率高。
本实用新型公开了一种循环水选矿分离机,包括机箱,所述机箱右侧的顶部连通有加矿斗,所述机箱内壁一侧的底部固定连接有滤网,所述机箱内壁左侧的顶部固定连接有安装块,所述安装块的右侧固定连接有电磁吸盘,所述机箱背面的底部固定连接有电动伸缩杆。本实用新型通过设置滤网、安装块、电磁吸盘、电动伸缩杆、推板、水泵、抽水管、出水管、横管、喷头、出料孔、箱门、密封垫、卡紧装置、承载板、收集箱、支撑腿、防滑垫、卡扣和控制器相互配合,达到了水循环的优点,解决了传统的选矿分离机耗水量大,不具有水循环的问题,使选矿分离机在筛选铁矿时,能够充分的对水资源进行循环使用,从而提高了选矿分离机的实用性。
一种高岭土高浓度选矿工艺,它由下述步骤实现:A.提供高岭土原矿;B.在水和分散剂存在的条件下对高岭土原矿进行搅拌分散,使其粘度维持在7.6~78.3CPS;C.将分散后的高岭土原矿用螺旋分级机进行除砂处理。除砂处理后得到的粗石英砂再依次经二级螺旋分级机和三级螺旋分级机进行淘洗处理,其中经二级螺旋分级机淘洗得到的矿浆返回步骤B处理,经三级螺旋分级机淘洗得到的矿浆返回二级螺旋分级机处理。本发明的矿浆浓度可保证在45~55%的范围内,极有利于选矿作业和后续精选工艺进行深加工,高岭土矿产资源回收率提高到95%以上,整个采选矿用水量较少,有显着的经济效益和社会效益。
一种海滨钛锆砂矿选矿系统,包括给料设备,筛分设备,洗矿设备,湿式磁选设备,螺旋溜槽设备以及摇床设备。洗矿设备将钛锆砂矿进行洗涤,并与水配置成浓度为30‑35%的矿浆输送至湿式磁选设备。湿式磁选设备对矿浆进行磁选,以分离出导磁矿和不导磁矿。第一螺旋溜槽将不导磁矿进行分选,得到第一锆英砂精矿、第一中矿以及第一尾矿。第二螺旋溜槽将第一中矿进行分选,得到第二锆英砂精矿、第二中矿以及第一尾砂。第三螺旋溜槽将第一尾矿进行分选,以得到第三精矿和第二尾砂。摇床设备将第二中矿和第三精矿进行重选配浆后进行摇床分选,得到第三锆英砂精矿,第一金红石精矿以及第三尾砂。本发明实施例还提供了一种海滨钛锆砂矿选矿方法。
本发明公开了强化MEC生物阴极自养处理含氮/硫废水的方法。发明人通过实验发现,在使用双极膜作为分隔膜的MEC处理含氮废水的过程中,通过向阴极通入少量CO2,可以出人意料地显著提高含氮/硫废水的处理速率,同时可以进一步稳定阴极液的pH,显著提高电极生物膜生物活性,有利于长期稳定地高效处理含氮/硫废水。
一种高岭土制备方法,包括:采矿去杂,采掘松化高岭土矿料,并初分离出粘土、杂物,获得基料;制浆除砂,将基料制浆并除砂,获得矿浆初料;化学漂白,将矿浆初料输至高速搅拌罐内储浆,加入硫酸溶液和连二亚硫酸钠溶液,硫酸溶液与矿浆初料的质量比为0.3∶100~0.8∶100,连二亚硫酸钠溶液与高岭土矿浆初料的质量比为0.6∶100~1.0∶100,调节混合液pH值为2.0~3.0,以140~180转/分的速度搅拌40~45分钟,获得矿浆精料;洗涤脱水,将矿浆精料循环洗涤脱水,获得矿浆终料;干燥制粉,将矿浆终料压滤脱水,获得高岭土滤饼,将高岭土滤饼干燥后粉碎收集,获得高岭土成品。该法制备的高岭土,粘浓度约为52%,适作催化剂或者裂化剂。
本发明涉及高岭土技术领域,且公开了一种制备原位晶化催化剂的高岭土,包括以下步骤,采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑卧螺分级+沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品。该制备原位晶化催化剂的高岭土,相比于传统方法的采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品,本方法沉降时间短,受到温度影响较小,生产效率高,使用本高岭土制备的原位晶化催化剂的各项理化性能均达到指标要求,而且用本高岭土制备的晶化产物结晶度较高,使得最终催化剂的违反活性较高,采用本高岭土制备的原位晶化催化剂表现出更优的反应性能,具体表现在重油转化能力提高了2.14个百分点,总液收增加了1.01个百分点。
本实用新型公开了一种采矿用防止飞灰的降尘装置,包括底板和伺服电机,所述底板的下端两侧设置有驱动轮,且底板的上端中部安置有第一旋转轴,所述第一旋转轴的上端镶嵌有活动板,且活动板的上端左侧连接有转动轴,所述转动轴的上端安装有第一支撑杆,且第一支撑杆的内部固定有导轨,所述导轨的正面设置有气缸,且气缸的右侧安置有第二支撑杆,所述活动板的上端镶嵌有水箱,且水箱的内部连接有第二旋转轴。该采矿用防止飞灰的降尘装置设置有活动板,其可以沿着第一旋转轴在底板上转动,则可以带动其上方的支撑组件及喷洒组件进行转动,能够在整个降尘装置放置位置不变的情况,对多个方向进行循环转动喷洒,就可以增大降尘范围。
一种高岭土采矿系统,包括有挖掘系统、选矿系统、矿浆处理部、抽砂系统和分离装置;其中,选矿系统设置有抽水装置和冲洗装置,抽水装置包括电动机组、水泵、进水管和出水管,冲洗装置包括有水枪带和水枪头;矿浆处理部设置于高岭土矿预采矿区域的低洼位置;抽砂系统包括内燃机、吸砂泵、吸砂管和排砂管,吸砂管与矿浆处理部连通,排砂管与分离装置连通;挖掘系统和选矿系统安装于可移动的平板单元,可移动的平板单元设置于高岭土矿预采矿区域的旁侧;选矿系统通过设置的矿浆输送槽与矿浆处理部的矿浆入口相接;抽砂系统和分离装置安装于矿浆处理部的旁侧。该高岭土采矿系统与现有技术相比,结构简单、便于使用操作、采矿效率高,而且投资成本低。
本发明提供一种用于煤矿地区采矿用的高效护目镜,包括安全帽,所述安全帽左侧的底部固定安装有镜框,所述安全帽内腔的左右两侧均固定安装有伸缩杆,所述伸缩杆的顶部固定安装有弧形杆,所述弧形杆的中部固定安装有支架,所述安全帽内腔中部的顶部活动安装有竖杆。该用于煤矿地区采矿用的高效护目镜,通过设置竖杆和齿轮,利用采矿工人行走时发生的轻微抖动,从而带动竖杆上下移动,从而利用竖杆左侧表面的啮齿与齿轮转动连接,带动齿轮转动,配合齿轮的不规则设计,竖杆来回不停的上下移动,带动齿轮转动收集丝线,以此带动储能弹簧收缩储能,本装置相较于其他同类型设备,不需要额外的电力驱动能源,节约了社会资源。
本发明公开了复杂构造区低序级断层的地震识别方法,该复杂构造区低序级断层的地震识别方法包括:利用计算机对复杂构造区野外地震原始资料进行处理,获得高质量的、高信噪比的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息;应用LandMark地震综合解释软件进行数据加载;制作合成地震记录;三维地震资料解释,显示地震剖面;根据低序级断层的地震识别标志,进行低序级断层识别与描述。本发明机理明晰、可操作性强、有效实用,对低序级断层的正确判别、提高检测的可信度具有重要意义,推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
本发明提出了一种基于露头和井资料定量表征河道单砂体的方法,其步骤为:通过人工测量获取表征河道单砂体规模的露头数据,建立露头状况控制下河道单砂体分布地质知识库;探地雷达测量获取露头区河道单砂体规模长宽数据及空间分布特征;通过条件随机建模,建立露头区河道单砂体分布的三维空间模型;通过机器学习掌握河道单砂体分布的三维空间理论模型;依据三维空间理论模型,以油气勘探开发实际区块已有的钻井单砂体数据为依据,应用机器学习型随机建模方法,预测目标区河道单砂体分布的三维空间结构及规律。本发明的有益效果如下:提高了有利区块的预测准确度,提高了勘探开发的成功率,降低了勘探开发成本。
本发明公开了一种泥浆护壁式钻孔灌注桩泥浆配制方法,其包括以下步骤:S1.准备好配置材料,配置材料包括:水、膨润土和高分子聚合物;S2.调查过程地质情况和施工条件;S3.对泥浆进行取样实验,并确定泥浆的各项性能指标;S4.根据泥浆的各项性能指标组成若干个不同配比方案;S5.通过实验各个配比方案是否满足性能指标;S6.选出最佳配比方案,然后按照最佳配比方案将配置材料添加到钻孔当中形成护壁泥浆。本发明通过高分子聚合物吸附在膨润土颗粒表面,有利于晶格表面氢键的形成,还可形成网状结构,使得泥浆黏度增大,滤失量降低,使得泥浆的各种性能得到提高,不但配置方便,而且配置成本低。
本发明涉及地质钻探的技术领域,更具体地,涉及一种钻井装置,包括可旋转和升降的钻井组件、用于盛装泥浆的泥浆桶以及将井内泥浆抽取至泥浆桶内的泥浆泵,所述泥浆桶、泥浆泵及钻井组件自上而下设置,且泥浆泵设有伸至井底的进浆管以及与泥浆桶连通的出浆管。本发明通过钻井组件旋转和升降实现钻探,能够获取较好的钻井效果,且钻探过程中产生的泥浆由泥浆泵及时抽取至泥浆桶中暂时储存,存储一定时间后将泥浆桶吊出井外进行清理;本发明的钻井组件、泥浆泵及泥浆桶可分开拆卸以运输,适用于偏远山区的钻井工作,且本发明使用过程中无需携带钻杆,设备体积小、作业占用空间小。
本发明提供了一种氨基石墨烯/聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜的制备方法,属于功能材料领域。通过静电纺丝技术制备了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜。与纯聚偏氟乙烯压电纳米电纺膜相比,由于氨基石墨烯的存在能够通过界面诱导作用促进聚偏氟乙烯生成更多的极性β晶型,所以有效提高了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯电纺膜的压电性能。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,所得电纺膜具有柔韧性好、密度小、可裁剪成不同尺寸或复杂形状的薄膜等优点,有望作为传感器、触发器、驱动器、能量捕获器在声学、电子、测量、军事、交通、信息工程、地质勘探等领域得到应用。
本发明公开了注CO2驱油藏CO2混相区域判断方法,对目标油藏进行精细油藏描述,建立油藏精细地质模型;开展目标油藏数值模拟研究,获取油层压力分布特征图版、油层CO2饱和度分布特征图版;通过长细管驱替实验,测定目标油藏CO2与原油的最小混相压力;判断注CO2驱油藏CO2混相区域。本发明步骤清晰,应用简便,为开展低渗透(致密)油藏注CO2驱油机理及注CO2驱提高采收率技术研究提供了一套科学合理、可靠的判别评价标准。不仅可判断油藏是否属于混相驱,而且可判断油藏中待评价区域是否为混相区域类型,同时,也可以指导低渗透(致密)油藏注CO2驱开展相对应的开发策略研究,本发明推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
本发明公开了水平井压裂裂缝井网模型设计方法,以实际地质参数为依据,应用Eclipse油藏数值模拟软件建立目标油藏的概念模型;再部署一注一采两口压裂水平井,其中压裂裂缝间距、压裂裂缝长度均相等,但压裂裂缝成交错状排列;取相邻压裂水平井裂缝区间作为研究范围;根据储层岩石物性、流体物性的分布特征以及注采井控制区域渗流特征,进行平衡区设置;对平衡区进行平衡区间门槛突破压力设置,以便近似模拟油藏的启动压力,至此即能建立水平井压裂裂缝井网模型。本发明机理明晰、可操作性强、有效实用,为致密油藏压裂水平井开发策略研究提供了科学合理的数值模拟模型,推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
本发明公开了压裂裂缝长度计算方法,对目标油藏进行精细油藏描述;利用俞启泰交会法计算出目标油藏的经济合理实用井网密度,进而计算出注采井井距d;建立压裂裂缝注采井网概念模型;利用油藏数值模拟方法优化、计算出压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r;根据压裂裂缝长度计算公式为:,计算出压裂裂缝长度L。本发明原理明确,可操作性强、有效实用,应用简便,为开展低渗透(致密)油气藏直井(水平井)压裂裂缝长度地质设计研究提供了一种科学合理的确定方法。同时,也可为低渗透(致密)油气藏直井(水平井)开发的压裂裂缝长度计算提供了新方法,推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
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