本发明公开了一种山东地区钛铁矿选矿浮选药品,包括:捕收剂MOH、调整剂、抑制剂和活化剂,所述捕收剂MOH、调整剂、抑制剂和活化剂质量百分比浓度为浓度为1~10%的溶液。利用本发明的配比合成的浮选药品,不仅弥补了单独用药的不足之处,还提高了浮选的质量和效益,经浮选精选后可以产出含40~48.73%TiO2的钛精矿。
本发明提供一种芽孢杆菌,该菌种分类名称为:芽孢杆菌(Bacillus?sp.)Biometek-T4,保藏单位:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址为:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏日期:2013年1月10日,保藏编号:CGMCC?No.7118。该菌可接种至臭氧氧化-填料生物膜反应器,采用生物膜接触氧化法处理选矿废水,可以在处理浮选废水过程中通过发酵产有机酸降低废水pH值,使得选锌废水可回用选铅流程,实现浮选废水的处理回用,实现节能减排。
本发明提供了一种辉钼矿抑制保护剂和含易浮层状硅酸盐脉石矿物的钼矿选矿方法,具体涉及选矿技术领域。该辉钼矿抑制保护剂,包括A组分、B组分和C组分;A组分包括2‑巯基苯并噻唑、2‑巯基苯丙咪唑和1‑苯基‑2巯基苯丙咪唑中的至少一种;B组分包括硫化钠、硫氢化钠和过硫化钠中的至少一种;C组分包括氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠、碳酸钾、碳酸氢钠、碳酸氢钾和碳酸铵中的至少一种。本发明提供的辉钼矿抑制保护剂,A组分、B组分和C组分通过化学与物理作用吸附在辉钼矿表面,形成一层辉钼矿矿物的“保护墙”,阻止易浮层状硅酸盐矿物抑制剂吸附在辉钼矿表面,后续可比较容易地把辉钼矿浮选上来。
本实用新型提供一种智慧矿山选矿厂摇床重选智能接矿装置,包括安装架体、传动链条、连接杆、发光灯带、固定安装架、固定杆、摄像机、减速马达、主动齿轮以及从动齿轮,安装架体右端面固定有固定杆,固定杆左端面上侧固定有固定安装架,固定安装架内部左侧安装有减速马达,减速马达下端面安装有主动齿轮,主动齿轮左侧安装有从动齿轮,主动齿轮与从动齿轮连接处安装有传动链条,传动链条前端面固定有连接杆,连接杆下端面安装有摄像机,固定安装架前后端面安装有发光灯带,该设计解决了原有智慧矿山选矿厂摇床选矿过程中观察效果不好的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,观察效果好。
贫磁铁矿的粉磨干选装置,包括一个锟压机(10)、一个第一稳压仓(20)、一个风力分级设备(30)、一个集尘设备(40)、一个第二稳压仓(50)及数个干式磁选机(60)。第一稳压仓的出料口与锟压机的入料口相连。风力分级设备的入料口与锟压机的出料口相连。集尘设备的进风口与风力分级设备的出风口相连。第二稳压仓的入料口与风力分级设备的出料口相连。干式磁选机的入料口与第二稳压仓的出料口相连,干式磁选机的富集矿出料口连接锟压机的入料口,干式磁选机的尾矿出料口连接抛废系统。本实用新型提供的粉磨干选装置能够在低能耗下实现更高的选矿效率。本实用新型还提供了具有上述粉磨干选装置的选矿系统。
本发明涉及一种蓝晶石选矿尾矿转型转相制备SiC-Al2O3复相粉体的方法,属于耐火材料制备技术领域。本发明以蓝晶石选矿尾矿和碳质材料为原料,经配料、球磨混料、高温碳热还原反应以及除碳等工艺制备得到了SiC-Al2O3复相粉体。本发明制备得到的SiC-Al2O3复相粉体中SiC-Al2O3含量高于95wt.%,可以用于制备SiC-Al2O3复相耐高温材料并广泛应用于高性能耐火材料领域。本发明解决了目前蓝晶石选矿尾矿处理成本高、经济效益和环境效益差、开发利用率低等缺点,为蓝晶石选矿尾矿这类固体废弃物提供了一条具备高附加值的新途径。
本申请提供一种高硫含金混合铜矿的选矿方法,涉及选矿领域。该选矿方法包括:将高硫含金混合铜矿的原矿进行磨矿得到原矿矿浆;原矿矿浆进行硫化铜粗选,得到硫化铜粗精矿和硫化铜粗选尾矿;硫化铜粗精矿经过再磨和精选得到硫化铜精矿,硫化铜粗选尾矿进行扫选得到硫化铜扫选尾矿;硫化铜扫选尾矿进行硫粗选得到硫粗选精矿和硫粗选尾矿;硫粗选精矿进行精选得到硫精矿,硫粗选尾矿进行扫选,硫扫选尾矿进行氧化铜酸浸回收铜;硫精矿进行焙烧得到焙烧烟气和焙烧渣,焙烧烟气用于制备硫酸,焙烧渣采用浸出法回收金。本申请提供的高硫含金混合铜矿的选矿方法,在提高铜和金的回收率的同时降低了药剂成本,在实现资源综合利用的同时提升了经济效益。
本实用新型公开了一种选矿废水初级处理装置,所述选矿废水初级处理装置包括进水管和出水管、投药机构、沉淀机构和排泥管,其中:所述进水管、投药机构、沉淀机构和出水管按照选矿废水的流向依次连接在选矿废水管道上;所述排泥管与沉淀机构相连,设置在选矿废水管道的下方;所述投药机构包括投药混合仓和投药口,该投药机构连接在进水管上;所述沉淀机构设置在投药机构后方,包括设置有斜板的沉淀仓,沉淀仓底部与排泥管连通。本实用新型能极大地提高药剂添加的效果,且通过一组或多组沉淀机构提高了矿选废水的净化速度和净化效果,同时可有效地避免了传统的斜板上沉淀堆积堵塞的情况。
本发明涉及选矿方法技术领域,具体涉及一种混合铁矿石的选矿方法。包括如下步骤:a、将破碎后的混合铁矿石经一次闭路磨选、粗细分级得到沉砂产品和溢流产品;b、将所述步骤a得到的沉砂产品进行重选‑磁选得到第一精矿和第一尾矿;c、将所述步骤a得到的溢流产品进行磁选‑浮选得到第二精矿和第二尾矿。本发明实施例的选矿方法,通过弱磁选将粗细分级作业细粒级产品中的磁铁矿优先选出,降低了反浮选作业的给矿量,减少浮选药剂消耗,大幅度降低铁矿石的选矿成本。
本发明涉及一种铀铍矿选矿分离富集方法,属于选矿技术领域。本发明提供的铀铍矿选矿分离富集方法,包括以下步骤:将铀铍矿原矿进行第一次次磨矿,得到+0.1mm~‑0.3mm粒级矿石;将所述+0.1mm~‑0.3mm粒级矿石进行第二次磨矿,得到磨矿粉;将所述磨矿粉进行调浆,将所得矿浆进行浮选,得到粗选铍精矿和粗选尾矿;将所述粗选尾矿进行扫选,得到含铀尾矿;将所述粗选铍精矿进行精选,得到铍精矿。本发明能够将萤石和羟硅铍石分离,避免铍精矿中氟含量超标,实现铀和铍的高效分离。
本发明提供了一种低品位含铀多金属矿的综合回收选矿方法,所述方法包括以下步骤:(1)将含铀多金属矿经磨矿得到的溢流产品依次进行顺流磁选粗选作业和逆流磁选精选作业,得到铁精矿和第一尾矿;(2)将尾矿经浓缩和浮选得到第一精矿和第二尾矿,第一精矿进行精选得到铅银精矿,第二尾矿进行扫选得到第三尾矿;(3)将第三尾矿经浮选粗选和精选后得到铀铌稀土混合精矿。本发明选矿指标良好,实现了在粗磨条件下充分回收重选抛尾粗粒粗精矿中各有用组分的目的,为我国低品位复杂多金属硬岩型铀矿的大规模开发利用提供了一种高效选矿分离富集技术,并大幅降低了后续铀矿水冶提铀、铌和稀土的成本。
本发明提供一种选矿企业三维动态监控系统,包括数据采集系统、监控服务器和监控终端,其中数据采集系统包括三维数据采集子系统和生产数据采集子系统,其中三维数据采集子系统至少用于采集选矿企业的生产设备的三维数据,生产数据采集子系统用于采集生产设备的生产过程检测参数;监控服务器包括三维模型系统、生产数据管理系统和动态仿真系统,其中三维模型系统至少用于根据生产设备的三维数据建立生产设备的三维模型,生产数据管理系统至少用于对生产过程检测参数进行处理,动态仿真系统至少用于基于生产设备的三维模型和生产数据管理系统的处理结果进行仿真得到动态显示实时生产状态的生产设备的三维图像;以及监控终端用于呈现三维图像。
本发明属于黑色金属选矿领域,涉及一种将复杂难选赤铁矿经微生物还原磁化和选矿提高品位的方法。主要工艺包括磨矿、强磁选、微生物还原磁化等步骤。其特征是:将粒度为0~4mm的赤铁矿给入磨矿机磨矿至-200目占50-65%,磨细的矿样用高梯度强磁选机选别,选出精矿再次入磨至-200目以下,然后以有机废水为培养基,经微生物还原磁化,最后强磁选选出最终精矿,铁品位可达55-70%,回收率70%以上,有机废水COD明显降低。本发明能够使复杂难选赤铁矿得到充分回收利用,较传统强磁选工艺所得产品品位和回收率都有明显提高,而且能耗低,环境友好。
本申请提供一种锂云母浮选捕收剂及选矿方法,涉及矿物加工技术领域。本申请的锂云母浮选捕收剂,包括以下重量份的原料:N‑十八烷基‑N‑1,‑2二羧基乙基磺化琥珀酰胺四钠盐4~40份、醚二胺1~10份、烷基酚聚氧乙烯醚1~10份、醇类极性有机物添加剂1~10份。锂云母的选矿方法包括:将含锂云母的矿石破碎、磨矿,加水制成矿浆;向所述矿浆中添加上述锂云母浮选捕收剂,经过两次粗选、一次扫选、两次精选的浮选工艺,得到锂云母精矿。该捕收剂的药剂种类少、浮选泡沫流动性好、对水质和矿泥适应性强、流程稳定、浮选指标优良,可用于锂云母的选矿方法中,无需添加调整剂,无需脱泥,提升了锂云母精矿品位和回收率。
本实用新型涉及一种选矿竖炉水封池污水余热回收装置,在选矿竖炉水封池(1)内安装非金属换热器(2),非金属换热器(2)的换热器管内通入的供暖水和所述水封池内污水换热后,经热水泵(5)送入采暖装置(6)用于冬季供暖;通过控制水封池补水量和换热器管内供暖水流量保证供暖水温恒定在一定范围。非金属换热器沉浸安装在选矿竖炉水封池中,节省了污水的输送泵及管网、过滤净化系统的建设;使用非金属材质的换热器解决了传统换热器腐蚀、结垢、堵塞等问题。通过本实用新型可以有效回收选矿竖炉水封池内污水的余热,显著提高余热回收系统的使用寿命,降低钢铁企业的生产成本。
本发明涉及选矿技术领域,具体涉及一种高碳酸盐难选铁矿石的选矿方法。包括:a、将所述铁矿石进行X射线透射预选得到富含菱铁矿的预选精矿和预选尾矿;b、将所述富含菱铁矿的预选精矿进行磁化焙烧,将磁化焙烧产物经磨矿后进行弱磁选得到焙烧磁选精矿和焙烧磁选尾矿;c、将所述预选尾矿经磨矿后进行强磁选得到强磁选精矿和强磁选尾矿,将所述强磁选精矿进行反浮选得到反浮选精矿和反浮选尾矿。本发明实施例的选矿方法通过X射线透射预选,预先分离出铁矿石中的菱铁矿,降低入浮给矿中菱铁矿含量,防止菱铁矿附着于赤/磁铁矿颗粒表面阻隔浮选药剂与赤/磁铁矿颗粒的接触,从而提升浮选效果。
本发明涉及用于矿物加工领域一种高磷鮞状赤铁矿强磁反浮选脱磷脱硅选矿工艺,工艺流程由给矿⑴、磨矿⑵、一段强磁选⑶、二段强磁选⑷、再磨⑸、脱磷粗选⑹、脱磷精选⑺、脱磷精选⑻、脱磷扫选⑼、脱磷扫选、脱硅粗选、脱硅精选和脱硅扫选组成。本发明采用强磁抛尾‑反浮选脱磷‑反浮选脱硅的双反浮选联合选矿工艺技术,并借助脱磷、脱硅高效复合捕收剂TL和BK‑859,显著提高了高磷鲕状赤铁矿的分选效率,成功解决了该类铁矿的提铁降磷问题,使该类资源的开发成为可能。采用本发明一种高磷鲕状赤铁矿强磁反浮选脱磷脱硅选矿工艺,可使高磷鲕状赤铁矿选矿技术指标达到:铁精矿品位高于55.74%,含磷低于0.12%,铁回收率高于62%,磷脱除率高于94%。
本发明公开了一种低品位锂辉石矿浮选新型捕收剂及锂辉石矿选矿方法,该捕收剂包括以下质量份的各组分:油酸30~40份,磷酸三丁酯5~15份,咪唑15~25份,酒石酸10~20份,苛性钠10~20份。该选矿方法包括对原矿矿浆进行磁选,脱除磁性脉石矿物,然后采用胺类药剂和石油磺酸钠作为捕收剂对磁选精矿进行浮选,脱除非磁性杂质矿物,再采用上述捕收剂对脱除非磁性杂质矿物的矿浆进行一次粗选三次精选一次扫选,从而得到锂辉石精矿。本发明的捕收剂耐低温、易分散,选择性好,对低品位锂辉石矿具有很好的富集效果,显著提高了锂辉石精矿产品的回收率和品位,且本发明的选矿方法有力地提升了锂辉石精矿品位。
本发明涉及一种低品位一种三水铝石型铝土矿的选矿方法,其特征在于其选矿过程首先对铝土矿物进行分级;将分级得到的粗粒级分级产物进行反浮选脱硅或是采用预先抛尾‑反浮选脱硅工艺进行处理;将分级得到的细粒级采用正浮选脱硅工艺处理;得到的正浮选精矿和反浮选精矿合并进行磁选除铁,得到铝土矿精矿。本发明的选矿方法,根据不同粒级中主要脉石矿物含量的差异,分别采用正浮选脱硅和反浮选脱硅的方法处理同一铝土矿的不同粒级矿物,具有工艺流程简单、易于操作,针对性强、浮选效果好的优点。成功的解决了原矿中细粒级所占比例较高,通过洗矿抛尾无法显著提升洗精矿品位实现低品位的难题,大大提高了超低品位三水铝石型铝土矿的利用价值。
本发明公开了一种铝土矿选矿废水的处理方法,根据铝土矿选矿废水的特征,结合气浮、臭氧氧化、砂滤等处理废水工艺的优缺点,通过改进废水处理工业化过程中存在的问题,形成一套处理成本低、处置效率高和系统运行稳定的铝土矿选矿废水处理方法;该法采用铝土矿废水-调节池-气浮池-浅层砂滤池-臭氧池-回用池工艺,处理后的废水能够实现回用或者达到排放的标准,不会造成二次污染,本发明适应性强,工艺流程操作简便,可以实现企业的节能减排和低成本运行。
本发明提供了一种基因选矿流程案例推理匹配方法和系统,涉及基因矿物加工工程技术领域,该方法包括:首先获取基因选矿流程的案例库,案例库中包括多个待匹配案例;然后基于矿物基因属性,计算目标案例与每个待匹配案例的综合匹配值,目标案例包括矿物基因属性信息和基因选矿流程信息;最后确定综合匹配值达到匹配阈值的待匹配案例为目标案例的匹配案例。通过上述方法可以缓解现有技术中存在的技术门槛高、选矿流程匹配难度大的技术问题,实现了提高矿物加工试验效率的技术效果。
本发明涉及矿物加工领域,公开了一种用于非洲砂质硅藻土矿的干法选矿方法,以解决现有技术中的选矿方案难以适用于超低品位的砂质硅藻土矿的选矿提纯的技术问题,包括:对硅藻土原矿进行破碎打散获得硅藻土矿粉,硅藻土矿粉的粒度<10mm;对硅藻土矿粉通过卧式冲击磨进行粉碎分散,粉碎分散后的粉体的粒度<1mm;将粉碎分散后的粉体通过自分流式气流分级机进行干法分选,分别获得粗粉、细粉和微细颗粒,其中粗粉具体为粒度位于40μm~1mm的粉末,细粉具体为粒度位于3μm~40μm的粉末,微细颗粒具体为粒度小于3μm的粉末,细粉则为硅藻土。达到了能够对超低品位的砂质硅藻土矿进行选矿提纯的技术效果。
一种除去铝土矿选矿尾矿中铁的方法,涉及一种铝土矿选矿尾矿外理方法。其特征在于首先将尾矿矿浆进行磁选,再用草酸作为浸出溶液浸出分离铝土矿尾矿中的杂质铁。采用此方法可以除去尾矿中大部分杂质铁,使尾矿的氧化铁含量下降到0.5%以下,而只有不足1%的铝被浸出,基本上不会破坏尾矿中铝矿物的晶体结构。脱除杂质铁的铝土矿选矿尾矿可以作为生产优质耐火材料的原料。
一种含硫铝土矿的选矿脱硅脱硫方法,涉及一种低品位含硫铝土矿的选矿脱硅脱硫方法。其特征在于其选矿过程的是将含硫铝土矿经过磨矿后,采用硫酸调节pH为3-6,依次添加抑制剂,活化剂,硅酸盐矿物捕收剂,含硫脉石矿物捕收剂,经过搅拌调浆后进行浮选;经过浮选后,大部分含硫铝土矿中的硅酸盐矿物和含硫脉石被富集到泡沫中作为尾矿,浮选后的矿浆作为精矿。采用本发明的方法可以快速实现含硫铝土矿的同步浮选脱硫脱硅,具有流程短,工艺简单的特点。
本发明涉及一种锂辉石矿的选矿方法,选矿方法包括:将锂辉石矿依次经磨矿和分级,得到粗粒矿和细粒矿;对得到的粗粒矿依次进行溜槽粗选和摇床精选,得到锂辉石精矿A;对得到的细粒矿进行脱泥,得到矿泥和沉砂,沉砂经浮选得到锂辉石精矿B;将锂辉石精矿A和锂辉石精矿B混合后得到锂辉石精矿;浮选包括粗选、精选和扫选;浮选中所用的捕收剂以重量份计由磺化油酸、烷基羧基羟肟酸、脂肪醇聚氧乙烯醚和辛醇组成并经皂化处理后得到。该选矿方法通过对锂辉石矿采用磨矿‑粗细分级‑粗粒重选‑细粒离心机脱泥和浮选的粗细分别处理联合工艺,有效地回收锂辉石矿中的粗粒级和细粒级,解决了粗粒锂辉石和细粒锂辉石的选矿同时回收难题。
本发明提供一种芽孢杆菌,该菌种的名称为(Bacillus?Biometek-T1),保藏单位为:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址为:中国科学院微生物研究所,保藏日为:2013年1月10日,保藏登记号为:CGMCC7115。该菌可高效降解选矿药剂,可用于选矿废水处理。
一种用于处理选矿废水的光催化反应器及其制造方法和处理废水的方法,反应器包括:支架,支架上固定一平板,平板上固定有可见光光催化薄膜。所述的反应器处理选矿废水的方法,其特征在于:(1)将固定在平板上的薄膜与泡沫塑料结合,并调节比重,使反应器刚好没入水平面下,(2)将制备好的光催化反应器投入尾矿坝,进行光催化反应。由于制备完成的光催化反应器仅需悬浮于尾矿坝内在可见光照射下进行废水处理,因此运行成本很低,光催化反应器运转3个月需要清理,一年以上才需要再生涂膜一次,因此较为容易。而光催化反应器的高效率则来自于产生具有高反应活性的羟基自由基(·OH),可以无差别,高效率的氧化尾矿坝内存在的各种选矿药剂。
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