本发明公开了一种利用CO2喷吹钢包顶渣改质剂的方法,将石灰石粉矿、铝灰分别粉碎、球磨,将得到的粉剂按一定比例机械混合均匀,制成钢包顶渣改质剂,在转炉出钢后,通过喷吹装置,喷入制备好的钢包顶渣改质剂,改质钢包顶渣。喷吹装置包括设于钢包顶部的顶吹喷枪,顶吹喷枪内腔通CO2作为载气与搅拌气体,顶吹喷枪的喷吹头插入钢包一端设有耐火材料层,顶吹喷枪通过升降控制系统控制升降,顶吹喷枪顶部通过出料管与喷粉罐底部出料阀连接,喷粉罐顶部通过进料管与粉剂料仓连接。本发明的改质剂为工业废料的石灰石粉剂及铝灰,经粉碎、球磨混合制成,成本低廉,采用CO2气体进行喷吹,避免了钢水喷溅、钢包口粘渣粘钢的问题。
本发明公开了一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法,将含铝类镁碳砖进行水浸泡处理后与不含铝的镁碳砖除去表面渣层;用鄂破或对辊方法破碎原料为1-5mm粒径;用混料机和轮碾机对破碎后的原料加工,用筛选机进行筛选和筛分;用磁体对原料中的含铁颗粒进行去除;骨料与粉料比列为68:32,骨料为磁选后的破碎料和电熔镁砂,粉料和制备工艺与正常镁碳砖生产工艺相同。本发明公开的方法将使用后耐火材料再利用不仅可节约国家的矿产资源和能源,而且也可减少环境污染,大大降低耐火材料的成本。本发明制造的再生镁碳砖的性能、使用和质量控制进行研究,再生的镁碳砖达到了正常镁碳砖的指标水平。
本发明公开了戈壁地区盐碱地退化土壤修复组合物及其制备方法,包括钙质无机矿物50‑70%,腐殖酸有机质20‑30%,硫酸亚铁矿物1‑5%,发酵酶1%‑3%,其制备方法包括以下步骤:第一步,自然风干钙质无机矿物、腐殖酸有机质;第二步,将步骤一中得到的腐殖酸有机质和发酵酶按质量比10:1‑20:1的比例混合;第三步,将步骤二得到的混合物进行堆腐;第四步,待堆腐温度≥50℃后,加入硫酸亚铁矿物和步骤一中得到的钙质无机矿物;第五步,当堆体温度达到大气温度,并连续稳定3天以上,将堆腐后的物料摊开,风干;第六步,将步骤五中得到的风干的堆腐粉碎至200目;第七步,将步骤六中的到的组合物粉末进行造粒。
本实用新型公开了一种直立干式磁选机,包括电机减速器、机架、上轴承箱、平截正角多边轭铁、主轴、磁铁、平截空心旋转锥套、下轴承箱和对开夹紧固定座;所述平截空心旋转锥套的中心竖直设置主轴,主轴上下两端装有轴承,由平截正角多边轭铁和磁铁构成的磁系固定在主轴上;上轴承箱、下轴承箱分别与平截空心旋转锥套的上下端板联接。将破碎到一定细度的矿石,给到平截空心旋转锥套上,料层即刻处于松散状态向下滑落;其中的非磁性矿粒,从接触旋转锥套的时刻起,就开始在自身重力和所受离心力的作用下离开旋转锥套,落入尾矿接矿槽。磁性矿粒被磁力吸附在旋转锥套的外表面随之一起转动,经受全部磁极的磁搅动,其中的非磁性夹杂物在磁搅动的过程中排除的比较干净,转至无磁区卸矿落入精矿接矿槽,精矿质量高。
本实用新型公开了一种不锈钢钢渣干式磁选装置,属于冶金和矿物工程技术领域,装置包括原料仓、废钢收集装置、破碎筛选装置和磁选装置,磁选装置包括磁选机组、筛分机构和磨料机构,破碎筛选装置包括破碎机构、分离机构和打散机构。本实用新型在不锈钢钢渣处理过程中,58‑60%的不锈钢钢渣不需进行磨细,实现了钢渣“多破少磨”、干式磨选及尾矿干排的目的,提高了脱硫剂中游离氧化钙含量,拓展了脱硫剂的脱硫效率;处理中不消耗水、不需设置尾矿库,缩短了生产工艺流程,提高不锈钢钢渣选铁过程中金属回收率。
本发明公开了一种不锈钢钢渣干式磁选装置及工艺,属于冶金和矿物工程技术领域,装置包括原料仓、废钢收集装置、破碎筛选装置和磁选装置,磁选装置包括磁选机组、筛分机构和磨料机构,破碎筛选装置包括破碎机构、分离机构和打散机构;工艺包括一次破碎筛分、二次破碎筛分及除铁、物料打散、一次磁选筛分和二次磁选分离。本发明在不锈钢钢渣处理过程中,58‑60%的不锈钢钢渣不需进行磨细,实现了钢渣“多破少磨”、干式磨选及尾矿干排的目的,提高了脱硫剂中游离氧化钙含量,拓展了脱硫剂的脱硫效率;处理中不消耗水、不需设置尾矿库,缩短了生产工艺流程,提高不锈钢钢渣选铁过程中金属回收率。
本方法通过将焙烧预选废石与石灰石分别破碎预均化后,与硅石按适当的配比混匀配料粉磨,烧制水泥熟料,产生的烟气进行处理并达标排放;本发明依据硅酸盐水泥生料制备,熟料烧制的工艺特点及质量要求,结合磁化焙烧预选废石固有的特性,变废为宝,实现其在水泥建材行业的资源化利用,解决了固废堆存的难题,促进国内外钢铁和水泥建材行业两大板块协同、共赢的高质量发展。
本发明提供了一种粒状原生矿石光片的制备方法,包括将原生矿石破碎至粒度为‑3mm的粒状矿样,混匀后与粘结剂相混合,搅拌均匀后通过镶样机操作形成光片磨坯,经磨样机分别粗磨、中磨和细磨后,对光片磨坯分别进行抛光液抛光和水抛光,最后将光片磨坯放入超声清洗器中清洗并吹干。本发明在制片过程中不易发生燃烧和释放有毒有害气体,环保安全,同时能够大幅度缩短制样时间,避免产生粗细颗粒分布不均匀的情况,提高磨片效率和光片质量。
本发明公开了一种褐铁型红土镍矿湿法冶金渣的处理方法,应用本发明的技术方案,对褐铁型红土镍矿湿法冶金渣进行干燥、破碎、润磨、造球处理,然后用高挥发分褐煤作为还原剂和加热燃料的来源,在回转窑中进行磁化焙烧,排出的焙烧矿经过空气间接冷却之后进行湿式弱磁选,磁选后的铁精矿可以作为烧结炼铁原料,实现了大量的褐铁型红土镍矿湿法冶金渣的资源化利用,并降低了冶金渣的堆存、排放成本和对环境的影响压力。本工艺流程简单,能耗和碳排放低,原辅料易得,尤其是高挥发分褐煤价格低廉。
本发明公开了一种铁矿全密封干磨干选工艺,属于矿物加工技术领域,解决砂铁矿磁滑轮预选效果差、湿式精选耗水量大、尾矿二次污染的问题。包括以下步骤:将铁矿破碎、烘干打散,全密封干式预选抛废;围岩入尾矿仓;预选精矿打磨后经全密封干式精选入精矿仓;精选尾矿入尾矿仓。本发明根据‑5mm粒级铁矿适合螺旋干式磁选机干式预选的特性,进行干式抛废处理,减少废石进入干式细磨精选,降低成本;预选精矿经干磨、干式精选,取得品位65%以上的铁精矿;全程采用全密封作业,无粉尘外排,符合环保要求,预选效果好,节约水资源,避免尾矿二次污染以及预选矿运输及湿式精选建设尾矿库的问题。
本发明涉及冶金技术领域,特别是粉状铁矿石碳循环增氧直接还原生产金属化铁粉方法。发明将高硅难选铁矿原料进行初步粉碎,选用铁矿石粒度为2~16mm,兰炭中固定碳的质量>70%,兰炭粒度为3~8mm;石灰石分为粉状石灰石和块状石灰石,粉状石灰石的粒度为1~5mm,块状石灰石的粒度为8~16mm;通过控制反应物的粒度便于顺利生产金属化铁粉。同时将铁矿石、石灰石、兰炭按重量比100:10~20:15~30进行配料,可以对高硅难选铁矿进行还原生产。
本发明公开了一种粉煤灰磁选铁精矿方法,其采用的生产工艺为:粉煤灰通过干式螺旋管磁选机抛掉大部分低铁粉煤灰后,可使粉煤灰中铁品位由7~15%提高到45~50%,得到的预选粗精矿经一段湿式磁选机精选,可使铁品位提高到48~53%,一段精选得到的精矿再经过二段湿式磁选机精选,可使铁品位提高到55%左右,本发明对粉煤灰采用干式或干式、湿式结合工艺磁选提铁的方法,可使粉煤灰中的铁资源得到充分的回收利用,采用粉煤灰选铁与矿山相比,不需要开矿、破碎和球磨,具有工艺流程简单、投资少、节约人力等优点,对于粉煤灰资源的深加工利用、减少土地占用和降低环境污染具有重要的意义。
本实用新型公开了一种尾矿库排水管的加固结构,涉及矿山尾矿库排水技术领域,包括排水管,排水管的内部安装有加强板,排水管的内部一侧设置有加固环,加固环的内部贯穿有连接杆,加强板的表面贯穿有安装孔,安装孔的上方开设有安装槽,加强板设置多个,加强板均匀分布在排水管的内部,加固环的内部贯穿有连接孔,连接杆贯穿于连接孔的内部,连接杆的外表面一侧安装有限位套,具有加固排水管防止排水管被坠落的矿渣砸碎的效果,同时加固结构为拆装结构,方便了工作人员的拆装搬运。
本发明涉及一种高碳石煤钒矿的脱碳方法,该方法包括以下步骤:(1)将石煤钒矿原矿破碎后,进行湿式磨矿,得到含矿粉矿浆;(2)含矿粉矿浆经分级机溢流进入搅拌槽,混匀后的矿浆进入加药搅拌桶,同时向加药搅拌桶中添加浮选药剂,使矿浆与浮选药剂充分混合,得到混合矿浆;(3)将混合矿浆给入浮选粗选作业,充气浮选后,得到泡沫产品A和底流产品A精矿;(4)泡沫产品A经过一段扫选作业后,得到泡沫产品B和底流产品B,底流产品B返回浮选粗选作业;泡沫产品B进入二段扫选作业后,得到泡沫产品C和底流产品C,底流产品C返回一段扫选作业;泡沫产品C进入三段扫选后,得到尾矿和底流产品D,底流产品D返回二段扫选作业。本发明操作简单、稳定。
本发明提供了一种铬铁矿回转窑磁化焙烧处理工艺,其特征在于,主要包括以下工艺步骤:1)配料,将破碎至0~25mm粒级的铬铁矿与2~5mm粒级的还原用煤按100:2~5的重量比混合均匀,制得混合物料;2)入窑焙烧,将所述混合物料送入回转窑进行焙烧;3)冷却,将第二步焙烧得到的焙烧矿采用水淬方式进行冷却;4)磨矿,将第三步冷却后的焙烧矿磨矿至-200目含量>80%;5)磁选,将磨矿后的矿样进行磁选,分离产出铬精矿与铁精矿。通过本发明处理工艺可达到铬铁矿铬和铁有效分离目的,实现铬铁矿资源的有效利用;且分离产生的铬精矿铬铁比能达到2.5以上,从铬铁矿中分离产生的铁精矿铁品位可以达到55%以上。
本实用新型提供的一种菱铁矿磁化焙烧竖炉,其自上而下依次包括装料槽、预热带、加热带、冷却带;所述装料槽设有给矿漏斗、上横穿梁;预热带设有上层燃烧室、中横穿梁;加热带设有下层燃烧室;冷却带的水泥基座上设有分矿三角铁。本实用新型的磁化焙烧竖炉根据菱铁矿焙烧原理在结构上放弃还原带,无还原塔、无下横穿梁;中性焙烧不需要还原气体,降低煤气单耗;在节约还原塔、横穿梁采购费用的同时,还可以降低施工费用,同时相配套的抽烟机的功率也可以降低;本实用新型结构简化、造价便宜、技术成熟,适合7mm以上的块矿焙烧;工艺上不需细碎作业,减少工程投资;块矿焙烧除尘相对容易达标,减少环境污染。
本发明提供了一种难选铁矿石干磨‑悬浮焙烧集成工艺及装置,其将粉状铁矿石经辊压机破碎、干式球磨机或辊压机磨矿、流化后产生的细粉气固两相流通入到悬浮磁化焙烧工艺中的原料旋风收集器中进行气固分离,并将悬浮磁化焙烧工艺排出的中温烟气通入到干式磨矿工艺中用于流化,分离得到铁矿石粉经悬浮磁化焙烧主炉氧化焙烧,采用悬浮磁化焙烧主炉氧化焙烧排出的燃烧废气预热煤气到450‑500℃进入磁化焙烧炉中进行铁矿石还原焙烧,还原焙烧后生产的焙烧矿再经过悬浮床过热器、流化床间接换热冷却后,得到磁性较高的焙烧矿。本发明工艺流程短、无水耗、煤气消耗小、成本低、降低了碳排放、改善环境、提高经济效益。
本实用新型公开了一种从干式磁选废石中回收铁矿石的系统,包括上料系统、分级系统、铁矿石回收系统,所述上料系统包括装载机、料仓及料仓下部的振动给料器,所述分级系统包括振动筛、筛下输送皮带,所述铁矿石回收系统包括X射线辐射分选机及分选产物输送皮带,所述振动筛设置在料仓下部的振动给料器出料端,所述振动筛的筛面位于X射线辐射分选机进料口前上方,所述筛下输送皮带设置在振动筛的筛面下方;本实用新型通过振动筛4进行分级后,再通过X射线辐射分选机根据铁含量的差异区分矿石与废石,有效回收废石中的铁矿石,无需破碎、磨矿及调浆等环节,具有高效、清洁、低成本、高环保的优势,具有应用范围广,分选精度高、容易实现的特点。
一种粉状难选氧化铁矿冷压球造块、竖炉磁化焙烧选别工艺:用粘土或膨润土与工业氯化镁制成组合粘结剂;破碎粉状氧化铁矿,混合组合粘结剂制成冷压球,筛分;或者,磨矿粉状难选氧化铁矿,强磁工艺选别,脱水,与组合粘结剂混合制成冷压球,筛分;或者强磁选生产尾矿,选矿工艺富集,脱水后与组合粘结剂混合制成冷压球,筛分;筛上物料烘干后筛分,筛下物料返回压球工序,筛上球送入双层燃烧室竖炉进行还原反应,冷却后经磨矿、选别系统完成磨矿、弱磁选别。本工艺回收利用大量闲置或抛弃的低品位粉状氧化铁矿,扩大了竖炉焙烧矿石的粒级范围,实现了粉状难选氧化铁矿的竖炉磁化焙烧,更大限度利用竖炉完成矿石焙烧。
本发明涉及一种赤泥悬浮磁化焙烧‑磨选生产铁精矿工艺,为利用含铁赤泥生产铁精矿,采取的生产工艺为:将含铁赤泥进行干燥,干燥赤泥与添加剂配料后进行细碎和混料,然后将混合物料加入到悬浮加热炉中,控制加热温度为1000‑1100℃,再将加热物料加入到悬浮还原炉中,控制还原时间15‑25s,还原终了温度800‑900℃,可使赤泥得到充分磁化。高温焙烧物料最后经无氧冷却装置冷却和湿式磨矿机磨矿后,得到的矿浆再经两段磁选机磁选后,可得到品位较高的铁精矿。本发明赤泥生产铁精矿采用悬浮加热和悬浮还原方法,可在赤泥嵌布粒度长大的同时,提高了赤泥的磁化焙烧质量,达到了提高铁精矿品位和金属回收率的目的。
本发明公开了一种细粒级磁铁矿全密封干式抛废工艺,该工艺包括以下步骤:A、从破碎后磁铁矿石中筛分出‑5mm磁铁矿粉矿,经烘干、打散后由螺旋输送机送入螺旋干式磁选机进行全密封干式预选抛废作业,抛废产率、品位由螺旋干式磁选机转速控制,干式预选尾矿品位符合合格尾矿品位要求;B、全密封干式预选抛废后预选尾矿由螺旋输送机送入尾矿仓,预选精矿由螺旋输送机送至磨选系统处理。本发明对‑5mm磁铁矿进行干式抛废处理,杜绝了废石、围岩进入磨选系统,防止矿石随废石抛出现象的发生,减少后续磨选成本的发生,解决了铁质千枚岩、碧玉影响选别指标的问题;预选效率高,抛废效果好,能够控制抛废废石中不含有铁矿石,避免了资源浪费。
本发明公开了一种难选铁矿石流态化磁化焙烧干磨干选工艺,属于冶金技术领域。本发明所依据的技术原理为:经流态化磁化焙烧后的铁矿粉‑0.074mm已占50%,属粉体料,而且焙烧矿与原铁矿石相比,可磨度高,成本低,可采用干磨工艺实现全部细磨,然后采用三段干式精选工艺进行选别作业。该工艺利用干选机引风、鼓风变频控制系统自主控制铁精矿品位,与湿式磁选工艺相比,具有操作灵活、铁精矿品位易于控制的特点,也可为缺水地区磁铁矿的选别提供技术支撑。同时,本发明工艺也适合嵌布粒度粗、细的磁铁矿,不用焙烧,破碎干磨至要求粒度时,即可进行干选。
本发明公开了一种难选铁矿石低温氢还原磁化焙烧工艺,属于矿物加工、冶金技术领域,工艺,包括以下步骤:破碎分级、5‑15mm粒级铁矿石磁化焙烧、1‑5mm粒级铁矿石磁化焙烧、0‑1mm粒级铁矿石磁化焙烧、冷却物料、物料干选和物料分离。本发明根据不同粒级铁矿石具有不同磁化焙烧特性的机理,将铁矿石分级为大、中、小三种粒级后采用不同的入窑方式进行磁化焙烧,并从回转窑窑头抛入粒状高挥份粒煤来实现低温氢还原快速磁化焙烧,得到优质铁精矿,有效缩短回转窑磁化焙烧时间、提高产能,并大幅降低系统能耗。
本发明属于矿物加工技术领域,公开了一种复杂共生难选铁矿石联合预选抛废工艺,先将将共生难选铁矿石破碎至至0‑50mm,筛分为0‑10mm、10‑50mm两个粒级。采用磁滑轮对10‑50mm粒级共生难选铁矿石预选分离,预选精为磁铁矿,预选尾为弱磁性铁矿和围岩;然后采用X射线透射智能预选机对10‑50mm粒级弱磁性铁矿与围岩分进行分离,预选精为弱磁性铁矿,预选尾为围岩;采用螺旋干式磁选机对0‑10mm粒级共生难选铁矿石进行磁铁矿和弱磁性铁矿、围岩的分离预选作业,预选精矿为磁铁矿,预选尾为弱磁性铁矿和围岩的混合尾矿;采用的螺旋干式磁选机对0‑10mm的粒级预选尾进行弱磁性铁矿与围岩的分离预选作业,预选精矿为弱磁性铁矿,预选尾为围岩。
本发明公开了一种难选铁矿石智能预选抛废‑竖炉磁化焙烧方法,属于矿物加工领域,解决了现有技术存在的入炉前未抛废而影响竖炉产能和成本的问题。本发明方法是:将铁矿石破碎至100mm以下粒级并筛分分级为15mm以下、15‑50mm、50‑100mm;采用X射线智能预选抛废设备分别对15‑50mm和50‑100mm粒级铁矿石进行预选抛废处理,得到预选粗精矿;采用竖炉对15‑50mm和50‑100mm粒级预选粗精矿分别进行气基磁化焙烧;焙烧矿进行干磨干选或湿磨湿选处理。本发明使围岩在入炉前预先抛出,实现减少围岩入炉、提高入选品位的目的,竖炉磁化焙烧产能提高10‑15%,能耗降低10‑15%。
本发明涉及一种弱磁性铁矿石干式分级预选工艺,主要工艺步骤如下:弱磁性铁矿石经破碎粒度为0~‑80mm,经机械振动筛分级为0~‑15mm、+15~‑30mm、+30~‑50mm、+50~‑80mm等不同粒级范围,对0~‑15mm粒级矿石采用多辊粒度分级装置或细筛分级为0~‑3mm、+3~‑10mm、+10~‑15mm等不同粒级范围,不同粒级范围铁矿石分别采用干式强磁选机、跳汰机、复合干式重选设备进行矿石和围岩的分离,实现弱磁性铁矿石的干式预选,解决了弱磁性铁矿石无法预选或预选成本高的技术难题,为降低后续选矿工序成本及提高入选品位创造条件,进一步降低了国内弱磁性铁矿石开发利用的成本,提升了钢铁企业的竞争力。
本发明提供了一种低品位难选氧化铁矿石分级预选工艺,将原矿破碎并分为0‑3mm和3‑15mm两个粒级,将0‑3mm粒级用干式强磁选机以一粗一扫的方式进行磁选,得到预选细精矿,对3‑15mm粒级用干式强磁选机以一粗两扫的方式进行磁选,得到预选粗精矿,用高压滚磨机将预选粗精矿破矿至3mm以下与预选细精矿混合,然后依次进行磨矿、强磁选和浮选操作,得到预选精矿。本发明将原矿分级后单独预选,降低了全粒级预选时部分矿样对其他粒级矿样分选的干扰,采用强磁干式预选,可减少磨选生产成本。
本发明提供了一种包裹有隔氧层的弱磁性铁矿石还原焙烧生球的制作方法,主要包括如下工艺步骤:(1)将弱磁性铁矿石破碎并磨矿,通过强磁选预先抛弃部分合格尾矿,获得铁品位较高的粗精矿产品;(2)将步骤(1)合格尾矿进行粒度分级,得到细粒级尾矿;(3)向所述粗精矿中配入粘结剂和煤粉,混匀后造球;(4)湿球长大至球径10~15mm时排出,给入另一造球盘,均匀给入步骤(2)细粒级尾矿,均匀喷水并将细粒级尾矿包裹在湿球表面,形成一层均匀的包裹层;(5)将包裹层厚度达到要求的球团排出,即得到包裹有隔氧层的弱磁性铁矿石还原焙烧生球产品,然后将生球产品送焙烧设备进行还原焙烧和磁选。
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