本发明涉及一种多种锰矿石联合生产高碳素锰铁合金的方法,属于微波加热和硅锰合金冶炼技术领域。首先将碳质还原剂和成分各异的多种锰矿石分别破碎然后混合均匀得到混合物料;将得到的混合物料置于微波装置中,然后升温至800~900℃保温20~50min获得热态混合物料;将得到的热态混合物料加入焦炭混合均匀,在矿热炉熔炼得到高碳素锰铁合金。本方法可直接利用各种成分的锰矿石,能最大限度的发挥各类锰矿石的特点,同时还能大幅降低原料成本。
本实用新型公开了一种低品位金矿石多级筛分浮选综合回收系统,涉及金矿石处理领域,针对现有的金矿石分级处理不易分离的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内壁之间固定有等距设置的过滤槽,所述过滤槽的两端均开设有位于箱体侧壁上的开口,所述开口的外部连接有固定在箱体外壁上的接料槽,所述开口的顶部内壁铰接有竖向设置的挡板,挡板远离过滤槽的一侧铰接有伸缩装置,且伸缩装置的另一端铰接在开口的顶部内壁上,所述过滤槽的上方开设有位于箱体背面上的定位口,本实用新型,能够对粉碎后的金矿石进行分级过滤处理,且便于在过滤后分离,同时能够便于清洁,使其符合实际需求。
提高火法冶炼回收率的洗选锗矿方法,该方法步骤包括了筛分,破碎,然后利用跳汰机进行粗选,接着再利用摇床来对细尾矿和沉降的到的泥锗矿进行精选,做到最大程度的避免锗的损失,并分离掉30%以上的尾矿泥沙和矸石等,使锗矿的品位、品质提高40%以上,使得接下来的火法冶炼回收率、湿法冶炼回收率提高15%以上,减少了50%以上的炉渣、酸渣等提锗渣的处理量,因堆存而造成的锗的损失也将减少。所以锗矿经过洗选可以有效提高锗矿的冶炼回收率。
本实用新型公开了一种浮选分离生产铜精矿的装置,包括生产箱和放置于地面的底座,生产箱下面四角处均连接设有减震装置,电机一的输出端伸入生产箱内驱动连接设有转杆,转杆和隔板转动连接,转杆上连接设有若干个搅拌杆,生产箱一侧壁且位于电机一上方连接设有和生产箱连通的剂量添加器,生产箱一侧壁且位于剂量添加器上方连接设有碾碎装置,碾碎装置和生产箱相连通,生产箱的上侧壁为低向电机一的斜板,生产箱内上侧壁远离电机二一侧连接设有滑槽,滑块和电机二的输出端通过拉动绳相连接,滑块下面连接设有刮板,生产箱一侧壁且位于碾碎装置上方设有注水孔。本实用新型的优点在于:起泡效果好,便于刮板刮走气泡,且减震效果好。
本实用新型提供一种电磁振动粗锌矿分离装置,涉及锌矿分离技术领域,包括底座,所述底座的顶部前后侧位置分别固定连接有支撑架,且底座的顶部靠近四个拐角位置分别固定连接有减震弹簧,两个所述支撑架的相对一侧顶部两边位置分别固定连接有牵引钢丝,通过设置振头、方形框、壳体、第一筛网、第二筛网、挡板和连接件,便于通过连接件实现振头和方形框的位置固定,并且通过设置的壳体实现第二筛网的位置固定,进而通过设置的第一筛网和若干第二筛网实现粉碎完成的锌矿石的堆积重新筛分,进而便于不同尺寸的锌矿石的挑选。
本实用新型涉及一种精矿浓缩池泡沫处理装置,属于矿物加工技术领域。具体结构为,中心柱上固定水平的主支撑板一端,主支撑板另一端支撑在池体端面,主支撑板与下面的竖直支撑板及周向扫泡板连接成框架,靠池体边缘的竖直支撑板安装主动轴,靠中心柱一侧的竖直支撑板安装从动轴,主、从动轴间配置有表面带扫泡翅板的扫泡皮带,主动轴配置有拖动电机,靠从动轴一端的周向扫泡板位置装有破泡装置。本实用新型采用中心破泡的方式,避免浓缩池中带矿泡沫在被破碎后,其大量脱附的细粒矿物仍会被溢流水带入溢流孔及溢流堰的问题,防止了溢流孔阻塞。
本实用新型公开了一种用于大块矿物原料的取样装置,它包括破碎装置、电机、下料装置、收集装置和取样装置,所述破碎装置的外壁上设置有电机,所述破碎装置的底部设置有下料装置,所述下料装置的底部设置有收集装置,所述收集装置上设置有取样装置;本实用新型的有益效果在于:整体设置合理,通过此装置可以将大块原料抽样范围及数量扩大,抽取的样品经破碎,粒度均匀后再进行取样,使取出的样品具有批次代表性并均匀一致,有效降低抽样风险。
本发明公开一种基于部分因子设计和响应曲面法优化选矿工艺的方法,将矿样破碎后混匀、磨矿并进行表征分析;根据分析选取对选矿指标有影响的因素作为考察因素,同时根据实际试验确定选矿指标;将考察因素作为自变量,选矿指标作为因变量,采用部分因子法进行设计并选矿试验后进行方差和显著性分析;根据分析结果选取显著性靠前的因素为自变量,选矿指标为因变量建立响应曲面模型Y并试验,根据试验结果对Y进行拟合,得到确定的响应曲面模型Y’,通过对Y’全局优化,得到自变量的最优化指标;选取最优自变量指标和未被选中自变量的因素中心值作为选矿工艺的操作条件。本发明具有操作简单、试验次数少、能够有效实现选矿工艺条件的优化等特点。
本发明公开了一种利用铅锌尾矿制备光催化材料的方法,其是以干燥的铅锌尾矿为原料,将铅锌尾矿粉碎至200目以下,在铅锌尾矿粉末中加水混匀后,在60~150℃下搅拌反应30~45min后,固液分离,固体用无水乙醇浸泡1~3h,固液分离,固体在N2气氛、45~60℃下干燥制得光催化反应活性原材料,在光催化反应活性原材料中添加固定化稳定剂并混合均匀得到混合物,将混合物置于造粒机中进行造粒,使用石灰水作喷雾剂,将制得的催化剂颗粒置于高温高压高湿条件下养护后,完成光催化材料的制备,本发明方法解决了铅锌尾矿大量堆积造成的危害,为环保光催化降解领域提供了廉价的原材料,降低了废气、废水处理的处理成本。
本发明是一种贫赤铁矿的精选方法,尤其是将含铁<40%的难选贫赤铁矿还原磁化后精选为还原铁粉的化工冶金技术。本发明的工艺步骤为:将贫铁矿脱泥,以草泥煤作还原剂,铝土矿和石英砂作亚铁氧化阻逆剂,磨碎各反应物料,按各反应物料的检测含量进行配料,混匀,加热,第一次还原为磁性Fe3O4和Fe0,进行一级磁选;将一级磁选产物再用草泥煤作还原剂,配料,混匀,加热,第二次还原为Fe0,经二级和三级磁选制得还原铁粉。本发明可将化学结构以Fe2O3为主、含铁<40%的难选贫铁矿还原为可选Fe0,再经磁选制得还原铁粉,且本方法操作简易,生产成本较低。
本发明公开了一种提高锂云母回收率的磨矿方法,包括下列步骤,S1、将含锂品位为0.5%、粒度小于10mm的锂云母原矿给入输入一级旋流器进行分级;S2、一级旋流器中分级后的溢流原料进入静压箱;S3、静压箱中原料进行筛分,粒度大于0.3mm的粗砂送入装载有钢球的球磨机中磨碎,之后再次送回第一分级机进行分级,进行二次磨矿。该一种提高锂云母回收率的磨矿方法,采用多级磨矿以及精选浮选的工艺流程,得到的锂云母精矿中LiO品位为3%~4%,锂化合物的回收率为85%~90%,极大的提高了锂云母精矿中锂化合物回收率,保证了锂云母精矿的产率以及LiO品位、LiO回收率且药剂消耗量少,生产成本低,环保型能高。
本实用新型公开了一种用于硫铁矿石制酸的预处理装置,包括水平放置的破碎箱,破碎箱外表面布满出料孔,破碎箱两端对称连接有转轴,破碎箱一端的转轴内安装有旋转电机,旋转电机的驱动轴与棒体连接,破碎箱内部沿棒体外周通过连接杆安装若干打磨棒,连接杆上插入打磨棒内的一端设置有滑块,破碎箱内设置有若干介质钢棒,破碎箱正下方安装有开口向上的接料斗,接料斗底部与烘干槽连通,烘干槽底部与倾斜向下的输送管道连通,输送管道末端与振动电机连接,输送管道内部设置有循环烘干管,输送管道外部安装有热风机,循环烘干管管壁上设置若干与集风通道相通的匀风口,接料斗下方设置有锅炉,锅炉通过热风排气管道与烘干槽连通。
本发明提供一种硫酸熟化去除低品位铝土矿中钛铁的方法,通过将破碎后的铝土矿细磨,并与浓硫酸按一定比例混合成浆状,在一定温度下进行焙烧,焙烧后的熟料在稀硫酸中浸出,固液分离后,固体产物经水洗后,烘干至水分小于2%,获得适用于生产铝硅合金的原料。本发明采用低品位铝土矿、浓硫酸为原料,工艺简单,废酸便于回收利用;依据本发明的工艺路线,铝土矿的除钛铁效果好,成本低,同时还可以除去其他的金属杂质;本发明制备的产品中能达到钛的质量≤0.9wt.%,铁的含量≤0.7wt.%。
本发明涉及一种利用低品位铅锌氧化矿制备水泥熟料的方法,属于铅锌氧化矿综合回收领域,具体包括以下步骤:1)将低品位铅锌氧化矿破碎球磨之后进行硫化矿混合浮选,选出铅锌精矿和浮选尾矿;2)将浮选尾矿进行磁选,获得铁精矿和磁选尾矿;3)磁选尾矿配入还原剂经高温煅烧进行铅锌还原挥发,收集获得氧化铅锌烟尘;4)挥发铅锌后的窑渣热料与细磨的煤、石灰石、页岩等混合均匀并制粒,经高温煅烧,获得水泥孰料。本发明同步实现低品位铅锌氧化矿生产水泥熟料的资源化利用并富集回收铅锌金属,该工艺流程简单、清洁高效、资源利用率高。
本发明公开了一种低品位难选钼矿的预处理及选别方法,包括原料预处理和选别工艺,具体包括:将低品位难选钼矿破碎至小于2毫米后,用微波加热装置加热及水淬方法进行预处理,然后对预处理过的低品位钼矿进行磨矿,并加入捕收剂、调整剂进行浮选,得到最终的高品位钼精矿产品。本发明工艺简单,可以降低低品位钼矿的磨矿成本,并提高分选指标,且对环境无污染。
本发明公开一种由锂矿石制备锰硅合金并富集锂的方法,将锂矿石、碳质还原剂、锰源、钙质添加剂破碎后进行配料,混合料加入到密闭矿热炉中进行高温还原反应,在矿热炉的烟尘净化系统中收集富锂灰、出铁口得到锰硅合金、出渣口回收富氧化铝渣;本发明具有工艺流程简单、成本低、资源综合利用率高、无环境污染和固体废弃物排放等特点。
本发明涉及一种铅锌共生矿处理方法,属于湿法冶金技术领域,本发明将铅锌共生矿破碎、磨细,加入硫酸铵溶液和硫酸溶液搅拌后过滤,得到浸出液和浸出渣,浸出液用P204萃取出锌,萃余液返回用于浸出锌;剩下的浸出渣与氯化铵溶液混合搅拌过滤,得到浸出液和浸出渣,浸出液用硫化钠沉铅,过滤得到的铅渣作为铅冶炼原料,沉铅后液返回用于浸出铅;浸出渣中仍然含有少量锌和铅,利用浮选法回收剩余的硫化铅和硫化锌,可以充分的回收浸出渣中剩余的锌和铅,本发明采用选冶结合,可以处理氧化程度不高的铅锌共生矿,采用萃取和沉淀的方法回收两种浸出液中的锌和铅,有效减少杂质元素的浸出,从而减少处理杂质工艺,最大化的使铅锌共生矿中铅和锌浸出。
本发明公开了一种锰铁矿采选冶废渣处理方法,包括如下步骤:将锰铁矿废渣破碎研磨成粉状,并通过吹扫装置将浮尘与聚沉物分离,得到锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒,并通过对锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒的单独处理,增加回收利用率,减少整体制备过程中,产生的催化剂损耗;本方案中,通过对锰铁矿浮粉与锰铁矿聚沉颗粒的单独处理,增加了处理过程中杂质过多影响反应速率的情况,且通过分散处理的方式,增加了处理过程中,催化物与反应物的使用,减少了处理成本,且利用制备后的ph数值同步调节,保证了混合液的ph调试数值的准确性,增加了铁锰矿料渣的回收率。
一种磷矿粉造粒成型焙烧方法,磷矿经破碎、筛分、烘干和均化预处理的磷矿粉,送入球磨机磨细,加入圆盘造粒机,按比例均匀加入二水物法湿法磷酸生产的中间产物酸渣制成的粘结剂,使磷矿粉相互粘结,制成粒度达到20~30mm的磷矿球团,磷炉尾气通入链篦式焙烧机,在850~950℃温度下焙烧,经空气冷却降温,即制成供黄磷生产使用的磷矿球团。本发明充分利用生产流程的中间产物加工后作为辅料直接回用于生产流程,无需新增其它原辅料及焦炭粉等能源的消耗,利用磷炉尾气,采用独特的焙烧和空气冷却工艺,将磷矿粉球团中P2O5的含量提高了8~10%,且不增加磷矿球团中的硅钙比(酸度系数Mk),实现了磷矿资源的高效综合利用。
本发明公开了一种以钒钛磁铁矿为原料来制铁粉的生产工艺,包括如下步骤:(1)将钒钛磁铁矿精矿、固体还原剂和催化剂按照质量比为100:4~7:15~20混匀后,压制成两种内径不同的空心圆铁柱;(2)将所述两种空心圆铁柱在隧道窑中进行第一次还原;(3)将所述海绵铁进行湿法磨选后,进行第二次还原;(4)二次铁粉经破碎、筛分、合批,得成品。采用上述工艺以钒钛磁铁矿为原料来制铁粉,大大改进了第一次还原时的工艺,且提升了铁粉的金属化率,生产出的铁粉也质量高;还由于生产出的铁粉含有多种有益金属元素,是各种高密度、高强度粉末冶金零件制作的优质原料,增加了经济效益。
本发明涉及一种高含泥氧化铜矿的选冶方法,属于矿物加工技术领域。将高含泥氧化铜矿破碎、洗矿至不含泥的粗粒矿浆和细粒矿浆,粗粒经过现有技术磨矿浮选得到铜品位12~22wt%的铜精矿和尾矿;细粒矿浆经过浓缩,溢流水返回洗矿作业用,底流浓缩至30~60wt%后加酸浸出,过滤(固液分离)后洗涤滤渣,洗涤的清洗液和过滤的浸出液经过萃取电积制备电解铜。该工艺具有回收率高、生产成本低,适应性强、环境污染少等特点。
本实用新型涉及一种矿粉包装袋分离洗涤机,属于机械装置技术领域。其包括洗涤池,捞料滚,漂洗滚、漂洗池,整体支架,以及链传动装置等,捞料滚,漂洗滚通过安装在其两头的轴承座固定在整体支架上,洗涤轮通过轴承座也固定在整体支架上,整体支架用型钢材料焊接而成,过滤网安装于洗涤池的底部,洗涤池和漂洗池用板焊接于整体支架上。破碎后的废弃矿粉包装袋经过洗涤池被搓洗洗涤后捞到漂洗池,漂洗滚为绞笼式结构,逆时针方向旋转,转动时一方面将漂洗的废弃包装袋浸压入水下漂洗,另方面将包装袋向前输送。进一步漂除分离残存附着的微量矿粉,使矿粉和包装袋有效分离。矿粉得到回收,也为废弃包装袋的再生利用提供清洁的原料准备。
本发明涉及一种综合回收高镁硅红土镍矿中有价金属的方法,属于冶金技术领域。本发明将高镁硅红土镍矿破碎至‑200目得到高镁硅红土镍矿粉,再将高镁硅红土镍矿粉与添加剂混合均匀并压制成圆柱状物料,然后将圆柱状物料置于温度为700~900℃条件下恒温处理40~60min,随炉冷却得到混合物料A;将混合物料A与还原剂混合均匀并压制成直径为10~30mm的物料片;将物料片置于真空炉内,抽真空至入内压力低于50Pa,以升温速率为3~5℃/min进行匀速升温至温度为650~900℃,然后再以升温速率为10~15℃/min进行匀速升温至温度为1300~1600℃并恒温处理0.5~4h得到镁蒸气和炉渣,镁蒸气冷凝结晶得到金属镁,炉渣随炉冷却至温度不高于100℃,取出炉渣;炉渣经磁选得到镍铁和钙硅化合物。
本发明涉及一种微波预焙烧与矿热炉联合生产锰铁合金的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。将锰矿石、碳质还原剂破碎然后混合均匀得到混合物料;将混合物料在微波条件下预焙烧,得到热态物料;然后将得到的热态物料进入矿热炉,加入焦炭在矿热炉加热至1450~1550℃熔炼得到锰铁合金。微波预焙烧过程可以在微波竖式炉中进行微波加热。本方法生产周期短、能耗低,能妥善解决冷料入炉造成的各种有害现象。
本发明涉及一种含钒煤系硫铁矿的综合回收利用方法,属于矿物加工工程领域。本发明将含钒煤系硫铁矿破碎、洗矿分级得到粗粒级的沉沙和细粒级的溢流,沉沙经过粗磨—溜槽重选—细磨—摇床重选—浮选工艺后得到硫精矿;洗矿、溜槽和摇床得到的细粒级经过浓缩后采用优先浮煤后浮硫工艺处理得到富钒煤精矿、硫粗精矿和尾矿;富钒煤精矿经燃烧发电,烧渣酸浸—浸液萃取富集—反萃取—沉淀钒—脱氨工艺处理后得到精钒。本发明克服了细粒级有用矿物单体解离高能耗、改变酸性浮选环境对氧化钙高消耗、原矿直接浸出提钒高酸耗的三大难题,具有能耗低、回收率高、酸和浮选药剂消耗量低、生产成本低、工艺适应性强、生产稳定、综合利用率高和环境污染小的特点。 1
本发明涉及一种铜渣与黄铁矿协同处理的方法,属于冶金技术领域。本发明将熔融铜渣导入贫化电炉中,再将黄铁矿加入熔融铜渣中进行微波贫化处理1~3h;贫化结束后,启动贫化电炉的离心装置,调整超重力系数进行渣‑锍分离,获得冰铜、贫化炉渣和尾气;向贫化炉渣中加入还原剂进行深度还原,再经破碎、湿磨和磁选处理得到富铁精矿和磁选尾渣。本发明通过对铜渣与黄铁矿协同处理,实现铜渣和黄铁矿中的铜、铁组分的综合回收,经湿法磁选得到的富铁精矿TFe含量>80%。
本发明公开了一种去除低品位铝土矿中金属钛、铁的方法。将破碎后的铝土矿细磨到物料颗粒尺寸小于0.074mm,与硫酸铵按一定比例混和均匀,在不同温度下进行两段焙烧。焙烧后的产物在稀硫酸中浸出,固液分离后,固体产物经水洗3~5次、在100℃~150℃条件下烘干后,获得适用于生产铝硅合金的原料。采用该工艺,处理原含,Fe2O31.44~11.36wt%,TiO21.68~8.32wt%的铝土矿,可使处理后的铝土矿中铁、钛的含量分别降至0.73wt.%以下和0.75wt.%以下。本发明工艺简单、原料来源广泛、加工成本低廉、废酸综合利用合理,具有良好的市场前景。
本实用新型提供一种矿浆均匀分配装置。矿浆均匀分配装置,包括:底板;支撑架,所述支撑架固定安装在所述底板的顶部;上料仓,所述上料仓固定安装在所述支撑架上;进料斗,所述进料斗固定安装在所述上料仓上,所述进料斗与所述上料仓相连通;上料机构,所述上料机构设置在所述上料仓上;出料管,所述出料管设置在所述上料仓的顶部一侧;罐体,所述罐体固定安装在底板的顶部;搅拌电机,所述搅拌电机固定安装在所述罐体的底部。本实用新型提供的矿浆均匀分配装置具有可以方便的对原料进行上料,减少上料高度,可以对矿石进行破碎,提高制浆效果,且可以方便的对固体颗粒进行排出的优点。
本发明公开了一种高氧化率氧化铅锌矿的选别方法,属于冶金技术领域,具体步骤为:将高氧化率氧化铅锌矿破碎、磨矿至‑0.074毫米占70%~95%备用;经处理后的高氧化率氧化铅锌矿矿浆加入分散剂、硫化剂、捕收剂进行铅回收浮选,采用一粗两扫两精工艺流程,中矿顺序返回,得氧化铅精矿和选铅尾矿;选铅尾矿矿浆再加入分散剂、硫化剂、KM301氧化锌捕收剂,采用两粗一扫两精工艺流程,锌精选Ⅱ尾矿返回到锌粗选Ⅱ,锌精选Ⅰ尾矿直接返回到扫选作业,其他中矿顺序返回,得到锌精矿和尾矿。本发明工艺简单,流程短,采用高效氧化锌捕收剂KM301,具有选择好、回收率高、药剂消耗量小、受细泥影响较小、环保无毒等特点。
本发明涉及一种以铜冶炼渣为原料的多元素矿物肥及其制备方法,属于冶金废渣利用技术领域。多元素矿物肥由下列组分组成:铜冶炼渣与有效磷物质的质量比为(1~20):1。将粉碎后的铜冶炼渣与有效磷物质按质量比为(1~20):1进行混合,使混合物的有效磷含量为2.73~15%,即得到多元素矿物肥。本发明具有农作物生长所需的多种养分,进而改善农作物品质。该多元素矿物肥可改良土壤,起到保肥、节肥、增产、增色、改善作物品质、改良土壤及保水、保墒之功效。本发明解决了铜冶炼渣的资源化利用,提高了资源利用率,且该方法经济、节能、环保。
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