本发明涉及选矿技术领域,特别涉及钒钛磁铁矿的选钛方法和装置。该选钛方法包括:将钒钛磁铁矿的一段选铁尾矿进行第一隔渣处理、第一浓缩脱水、第一分级后,分为一段选铁尾矿粗粒物料和一段选铁尾矿细粒物料;将钒钛磁铁矿的二段选铁尾矿进行第二隔渣处理、第二浓缩脱水、第二分级后,分为二段选铁尾矿粗粒物料和二段选铁尾矿细粒物料;将一段选铁尾矿粗粒物料和二段选铁尾矿粗粒物料合并成粗粒级物料,并将一段选铁尾矿细粒物料和二段选铁尾矿细粒物料合并成细粒级物料;将粗粒级物料进行分选,得到粗粒钛精矿;将细粒级物料进行分选,得到细粒钛精矿。该方法和装置可减轻尾矿的浓缩量,降低选钛能耗,提高钛回收率。
本发明属于综采磨矿和选矿技术领域,具体涉及一种矿粉尘排放与收集装置及方法。本发明公开的矿粉尘排放与收集装置,包括收集管道和收集容器,收集管道包括粉尘入口和粉尘出口,收集容器位于粉尘出口下方,收集管道分为负压管道和正压管道,粉尘入口位于负压管道端,粉尘出口位于正压管道端,在正压管道与负压管道的分界处接入有出风管,从出风管吹出的风吹向所述正压管道,在正压管道的管道内部设有与水雾化器连接的雾化喷嘴。这种结构的收集装置和使用这种收集装置处理矿粉尘的方法能以极小的水消耗量,确保无矿灰尘外溢,回收矿粉尘效率高,后继处理简单,避免环境污染,大大降低了作业人员吸入矿物质的量,保障了作业人员的身体健康。
本实用新型涉及物料运输领域,具体涉及一种磁矿石运输系统。所述磁矿石运输系统包括第一带式输送机(1)和干式磁选机(2),所述第一带式输送机(1)的输送方向为斜向下,该第一带式输送机(1)的第一下端滚筒(11)连接有发电机(4),所述干式磁选机(2)接收来自于所述第一带式输送机所输送的磁矿石(5)后仅将去除脉石矿物后的磁矿石(5)输送到选矿厂。本实用新型的磁矿石运输系统能将下行的第一带式输送机的势能转化为电能为矿区电网供电,且下行的第一带式输送机与干式磁选机结合将磁矿石中的脉石矿物分离出去,提高磁矿石品位,使得矿山能够大幅度地节约能源,从而获得非常大的经济效益。
本发明公开了一种极贫表外钒钛磁铁矿选铁尾矿选钛方法,属于矿物加工技术领域。本发明为提高极贫表外钒钛磁铁矿选铁尾矿中选钛的回收率,提供了一种极贫表外钒钛磁铁矿选铁尾矿选钛方法,包括:将选铁尾矿通过筛孔尺寸1.5mm的滚筒筛,+1.5mm的物料抛出进入总尾矿,‑1.5mm的物料作为选钛原料;选钛原料再进入湿式磁选机,除去选钛原料中富余的铁质物料;除铁后的选钛原料进入斜板浓缩后,再进入选钛系统选钛,得TiO2含量超过38.0wt%的钛中矿。本发明可高效回收选矿企业选铁尾矿中的钛,减少了矿产资源浪费,且生产效率高,工艺简单。
一种粉状物料烘干机,特别是用于选矿后含水矿料的烘干,包括支承立柱,立柱支架上设有斜溜槽,所述斜溜槽为凹槽型,所述斜溜槽与水平线成7-30度夹角;所述斜溜槽下面为加热腔,所述加热腔能提供热量用以加热所述斜溜槽,由加热的斜溜槽对矿料烘干;所述加热腔还设有烟囱,所述斜溜槽顶端与进料漏斗连接。该烘干机结构简单易分,充分利用了热源,在使用燃烧物质加热斜溜槽时,能充分利用其辐射热。
本发明涉及一种硫酸法钛白酸解废料通过含钛介质浮选获得钛精矿的选矿方法,具体为钛白酸解废料在沉淀、浓缩过程中采取加水、加碱或同时加水和碱的方法降低废料的含酸量,采用机械搅拌式浮选机等常规浮选机,反浮选脱硫pH值控制在3.5~5,浮选钛矿过程中pH值控制在5.0~5.8,加入的含钛介质可添加在浮选脱硫之前,也可添加在浮选脱硫之后、浮选钛矿之前。本发明方法可获得合格的钛精矿(TiO2≥47%,硫≤0.2%),酸解废料中TiO2的回收率≥60%。本发明可以实现资源的重复使用,减少环境污染。
本发明公开了一种缩短圆盘给料下料装置停产时间的方法,涉及选矿过程控制领域,解决的技术问题是提供一种缩短圆盘给料下料装置停产时间的方法。本发明采用的技术方案是:缩短圆盘给料下料装置停产时间的方法,圆盘给料下料装置包括托盘,生产之前在托盘的上表面放置一层附加钢板,附加钢板与托盘之间固定连接,再进行生产;生产中附加钢板磨穿后,将附加钢板与托盘脱开,并更换新的附加钢板,新的附加钢板与托盘之间固定连接,再恢复生产。缩短圆盘给料下料装置停产时间的方法对现有装置的改动小、改造成本低,避免对托盘造成磨损影响,更换新的附加钢板时间缩短,节约人工费用,而且停产时间大幅度缩短,使烘烤更持续稳定。
本发明公开了一种环保型选铁尾矿选钛方法,属于矿物加工技术领域。本发明针对尾矿选矿方法效率偏低、成本高、易造成二次污染,提供了一种环保型尾矿选钛方法:将选铁尾矿调节成浓度为30~50%的矿浆,经弱磁抛尾得尾矿矿浆;尾矿矿浆浓缩至矿浆浓度为40~60%,磨矿,得球磨产物,对球磨产物进行水力分级,得溢流物料和底料;调节溢流物料浓度至35~50%,进行高梯度强磁提钛,得二次粗精矿;二次粗精矿经四段摇床分选,得钛精矿、钛中矿和尾矿,钛中矿再进行高梯度强磁提钛和一段摇床分选,得钛精矿和尾矿。本发明方法整个过程中未使用任何化学试剂,不产生二次污染,既做到了固液废二次资源回收利用,又保护了生态环境。
本发明属于钢球加工领域,具体涉及一种锻钢球的制造方法。本发明提供一种锻钢球的制造方法,包括钢球坯选择、下料、加热、模锻、预冷、淬火和回火步骤,其中,钢球进行两次淬火,第一次淬火至钢球的表层温度为260-340℃,再将钢球表层温度升至360-420℃后进行第二次淬火,第二次淬火至钢球的表层温度为170-220℃;淬火介质为25-50℃的清水;回火在以空气为介质的回火装置中进行。本发明生产出的钢球表面硬度为55-62,芯部硬度50-55,表面冲击韧性大于16J/cm2,芯部冲击韧性大于18J/cm2,选矿时钢球磨耗可降低35-80%,大大提高使用寿命,尤其适合使用在磨矿用的大型磨机使用。
落锤机检验铸铁球抗冲击的方法是用物理方法检验其抗冲击性能。铸铁球代替锻钢球作为冶金选矿、水泥、电力、化肥等工业球磨机的磨矿介质,所以铸铁球必须具有较高的耐磨性和抗冲击性。铸铁球的硬度和抗冲击破碎性能是评价铸铁球质量的两个主要指标。本方法是让落锤机的落锤从某一高度落下,对铸铁球进行多次冲击直至破碎,检验铸铁球的抗冲击破碎性能。因此,可以评价铸铁球的实际使用寿命。
本发明公开了一种筛选回收装置,包括进料口,用于输入矿石;破碎装置,用于破碎从进料口输入的矿石;筛选循环破碎装置,其可对破碎装置破碎后的矿石进行筛选,以区分第一矿石和第二矿石,第一矿石尺寸大于第二矿石,并将筛选后的第一矿石传输至进料口或破碎装置再次进行破碎;出料口,用于输出筛选后的第二矿石。本发明筛选循环破碎装置的设计,实现了一台机械,可多次破碎;过滤网设计,可最大吸附固体颗粒,不造成环境污染;一个机械配件,同时实现了筛选矿石、循环破碎矿石的功能,大大提高了经济实用性,同时将不合格矿石再次进行破碎,而不需要人工干预,实现机械自动化。
本发明涉及一种耐磨分矿箱,属于选矿设备技术领域。本装置包括中空圆柱状的进矿箱(2),还包括缓冲垫(3)和固定件(4),所述缓冲垫(3)设置在进矿箱(2)内,且外缘与进矿箱(2)内壁间隔设置,固定件(4)使得缓冲垫(3)下端面与进矿箱(2)内底面接触连接。本装置在进矿箱(2)内设置缓冲垫(3),通过固定件(4)将缓冲垫(3)下端与进矿箱(2)内底面紧密贴合,矿浆入进矿箱(2)后直接与缓冲垫(3)撞击,通过缓冲垫(3)减震可大大减小进矿箱(2)的磨损。解决了矿浆是自上而下垂直落入进矿箱(2),冲击力大,进矿箱(2)底部的耐磨层易脱落,造成分矿箱底被磨漏的问题。
本发明提供了一种生产钒钛铁精矿和超微细粒级钛精矿的方法,包括:将原矿粗破后进行大块抛尾,得到抛尾精矿;将所述抛尾精矿进行磨矿后进行直线筛分级,得到直线筛筛下物;将所述筛下物进行一段弱磁选后进行一次细筛分级,得到一次细筛筛下物;将所述一次细筛筛下物进行二段弱磁粗选,得到二段弱磁粗选精矿;将所述二段弱磁粗选精矿依次进行旋流器分级和二次细筛分级,得到二次细筛筛下物;将所述二次细筛筛下物进行三段弱磁选,得到铁精矿。本发明提供的方法有利于提高铁精矿和钛精矿的回收率,简化选矿流程,降低生产成本,实现资源综合利用。
本发明公开了利用低品位菱铁矿生产铁精矿粉的工艺,它包括以下步骤:破碎-筛分:以低品位菱铁矿作原料,经破碎-筛分后得粒度10~40mm的焙烧块矿;回转窑焙烧:以煤气作燃料,进行磁化焙烧,使菱铁矿中的FeCO3转化为Fe3O4;冷却:炉料出炉时温度仍有400~500℃,采用隔离空气缓冷至300℃以下,再水淬急冷;球磨-筛分:焙烧矿经球磨后进行作磁选-脱磁-磁选,磁场强度1000与800奥斯特,得铁精矿粉。本发明具有以下优点:完全利用菱铁矿进行工业生产,提高了磁化焙烧产物品位和焙烧产物的选矿质量,降低了生产成本,达到工业上的规模开发生产,可得到品位55.18%的铁精矿,金属回收率达到74.6%。
《利用钛、铁矿生产钛、钢制品的方法》的发明,属于钛铁矿采选冶全工艺流程技 术创新领域。普通高炉不适宜高钛型、中钛型钒钛矿冶炼;攀西钒钛矿采选冶企业采 富弃贫,把占原矿95%以上的表外矿风化矿当采矿废石丢弃。本发明是将钒钛矿采矿 废石(TiO2>5%、TFe>13%)分选的钛铁精矿直接还原,电炉熔分生产钛渣和铁水, 钛渣经火法选矿生产富钛料和金红石;铁水经电冶炼吹钒铬钢渣和生产合金铁水;合 金铁水经电冶炼连铸连轧生产各类合金钢材。钛、铁、钒回收率分别由3.86%提高到 80%、由34.50%提高到70%、由20.90%提高到70%。
本发明公开了一种复合式振动制砂机,包括上机箱、下机箱、出料箱和机架,分别对应为进料口、破碎腔和出料口,三者从上至下呈轴线依次连接,其连接整体与下方机架连接;所述机架上连接有驱动电机,驱动电机通过传动机构与制砂机内部的转动主轴连接,其上端连接有叶轮;所述转轴主轴上还连接有筛振机构与叶轮配合作用;将振动筛分和制砂机破碎结构相结合,能对粒径不均的物料进行一定程度的筛分,并进行相应的破碎作用,还设有分料组件,能实现多种破碎形式的切换,使用范围广,通过上述结构有效的解决现有技术中出料不顺,制砂机破碎效率低以及物料破碎不充分的问题,大大提高了物料的破碎效率、质量和矿选工艺的选矿效率。
本发明公开的是选矿技术领域的一种从钒钛磁铁矿总尾矿中回收微细粒级钛精矿的方法,包括以下步骤:首先采用滚筒筛进行抛杂处理,目标物通过旋流器组对非入磨目标矿物进行分离,然后采用“筛分‑球磨‑筛分”的方式对进入球磨的未解离矿物以及球磨出料后的大部分解离物料中非磁性脉石类矿物进行预先抛除,同时配合两段强磁+筛分体系,对预先抛除的这部分物料中仍有价值物料进行再次回收,最后通过螺旋溜槽、弧面铺展流膜分选及旋振分选工艺得到微细粒级钛精矿。整套工艺仅采用物理重选,纯绿色环保的方式回收钒钛磁铁矿总尾矿中微细粒级钛精矿,既避免了繁杂的浮选流程,又避免了浮选药剂对环境带来的影响,同时可降低企业生产成本。
本发明涉及一种利用含硫钒钛铁精矿生产铁精矿及硫钴精矿的方法,属于选矿技术领域。本发明采用原料为磁选后得到的含硫钒钛铁精矿,通过配加药剂的方式,在原料中富集硫元素,在得到高质量的钒钛铁精矿产品的同时,还可获得副产品硫钴精矿,提高资源利用率。本发明可生产出S含量≥35.0%、Co含量≥0.5%的硫钴精矿,达到国家钴标准的一级钴矿要求。另外,生产的钒钛铁精矿产品中,S含量≤0.6%,P含量≤0.045%,完全满足行业要求。
本发明公开了一种铁粉生产尾料回收方法,涉及选矿技术领域,解决铁粉生产中的尾料直接废弃处理,没有实现资源化利用的问题。本发明采用的技术方案是:铁粉生产尾料回收方法,包括对铁粉生产过程前端产生的尾料进行回收和对铁粉生产过程后端产生的尾料进行回收,其中:对铁粉生产过程前端产生的尾料进行回收:将尾料输送至沉降池进行自然沉降,取出沉降物品后晾干再收集,得到中矿和尾矿,最后进行包装;对铁粉生产过程后端产生的尾料进行回收:将湿精矿分级机的尾料输送沉淀池自然沉降,取出沉降物品后晾干再收集,得到中矿,最后进行包装。本发明对铁粉生产过程中跑尾形成的尾料分别进行沉降回收,有效提升产品附加值,实现资源化利用。
本发明涉及一种实验室用自动重选淘洗装置,属于实验室用品技术领域。本装置包括固定架(1)、支撑杆(6)、淘洗盘(2)和升降装置,淘洗盘(2)外侧壁上至少设置有两根连杆(5),连杆(5)远离淘洗盘(2)的端部与支撑杆(6)一端铰接,且连杆(5)和支撑杆(6)的夹角可调节,支撑杆(6)的另一端穿过固定架(1),并与固定架(1)滑动连接,升降装置可控制支撑杆(6)上下移动。本装置通过升降装置实现淘洗盘(2)的上下运动,且连杆(5)和支撑杆(6)的铰接角度可调节,使得实现了矿物的自动松散、分层、分离,节约人力成本,自动化程度高,提高了效率。解决现有实验室淘洗选矿采用人工操作,费时费力,效率较低。
本发明公开了一种球磨污泥回收系统,涉及选矿技术领域,解决通过沉淀池先沉淀,再通过挖掘机挖掘,挖掘回收率低下的问题。本发明采用的技术方案是:球磨污泥回收系统,包括沉淀池和提升机,沉淀池内放置斗式提升机,提升机的出料口位于沉淀池以外。提升机为斗式提升机,斗式提升机倾斜放置于沉淀池内,沉淀池还设置溢流口。将球磨后的含泥污水进入方形沉淀池对污泥进行预沉淀,在沉淀的同时由提升机进行提升,并运输到堆场进行堆存。球磨污泥回收系统可实现球磨污泥的快速、高效回收,回收率达到90%,便于回收污泥进行开发利用,符合循环经济发展要求。
本发明涉及一种黑色陶瓷材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域。本发明提供一种黑色陶瓷材料,以重量份计,所述黑色陶瓷材料的成分包括:Gr2O31.82-3.7份、TiO210.9-18.18份、V2O51.94-4.13份、MnO6.06-11.91份、Fe2O38-14份、Ni0.001-0.01份、SiO212-24.3份。本发明的黑色陶瓷材料,以选矿尾矿和提钒尾渣为原料烧结成瓷,所得黑瓷材料的阳光吸收率为0.85~0.90。
本发明涉及选矿领域,具体涉及一种提高钒钛磁铁矿铁精矿细度保持尾矿粗粒度的方法,该方法包括:第二段磨矿、第三段磨矿或第四段磨矿时,对第二段磨机、第三段磨机及第四段磨矿机的排矿进行第一次磁选机抛尾,得第一次磁选精矿;第一次磁选精矿进行浓缩分级,得细粒级矿物和粗粒级矿物;细粒级矿物进行第二次磁选机抛尾,粗粒级矿物返回磨机进行磨矿。本发明的方法能使钛磁铁矿粒度变细,使选铁尾矿粒度保持较粗,钛铁矿的粒度尽可能保持在最好回收的范围内,钛铁矿的回收率可以得到较大幅度的升高,回收成本得到降低,为提高铁精矿品位,为钛铁矿回收创造适宜的粒度条件,减少钛铁矿的过磨,增加钛铁矿的回收率,达到资源进一步充分回收,降低运营成本。
本发明提供了一种原矿矿浆以高浓度和粗粒级的形式进行的管道输送工艺,所述工艺包括:将原矿矿石破碎并通过磨矿使得矿石粒径在3mm以下;通过供水装置供水以将磨矿后的矿石制成矿浆;通过耐磨管道将矿浆输送至选矿厂。根据本发明的原矿矿浆以高浓度和粗粒级的形式进行的管道输送工艺可以实现长距离(数公里或数十公里)和大高差(数百米)的原矿矿浆的管道输送,可节约原矿运输成本,安全可靠,经济环保。
本发明是一种电煤低成本降灰及副产矿物综合利用工艺,属于物理分离工艺技术领域;要解决的技术问题是如何用工艺简单且成本低廉的方法来降低电煤的入炉灰分;技术方案是在含有磁性矿物的特定煤原料条件下,利用电厂在将煤制粉的过程中同时也将矿物粉粹到同样细度并干燥的有利条件,采用磁选矿技术进行降灰,以及降灰的工艺流程和工艺技术条件,与电厂煤制粉工艺流程的结合部位、方式和保障工艺安全运行的条件,降灰副产矿物综合利用的方法、工艺流程和技术条件。通过降低电煤入炉灰分和对降灰副产物综合利用,可以实现节能和相对提高发电锅炉产能,同时得到有价值的矿物资源,产生十分显著的经济效益。
提供了一种非均匀强磁介质、磁选设备及磁选方法。所述非均匀强磁介质包括排列不均匀的多个径级的强磁介质,每个径级的强磁介质的半径与待分选矿物的半径的比值为2.69,用于在同一激磁电流下实现多种粒径矿物的梯度匹配,以提高强磁选的分选效率。
本发明公开了一种钒钛磁铁矿预处理方法,该方法包括:将钒钛磁铁矿原矿进行粗碎,将粗碎后得到的物料依次进行半自磨处理和分级,然后对分级出的小颗粒物料进行重磁拉强磁处理。本发明提供的钒钛磁铁矿预处理方法工艺步骤简单、工艺流程短,有效降低了选矿的能耗,提高了低品位钒钛磁铁矿的铁、钛品位。
本发明公开了一种钒钛磁铁矿排岩抛废回收矿石的方法,包括以下步骤:S1、粗破:将所述超低品位钒钛磁铁矿排岩进行粗碎,得到粗碎排岩;S2、中破:将所述粗碎排岩进行中破,得到中破排岩;S3、将所述中破排岩进行粗选作业,进行第一段抛废,得到第一段回收矿石;S4、将所述第一段回收矿石进行细破后筛分,筛分得到的合格粒级矿石进入精选作业,所述精选作业为第二段抛废,得到选矿厂原矿;本发明对超低品位排岩进行回收利用,避免资源浪费及安全事故的同时,带来一定的经济效益。
本发明公开了一种铁粉与富钒钛料的制备方法,包括以下步骤:将钒钛铁精矿与还原剂、催化剂、粘结剂混匀,得原料;将所述原料进行微波加热还原,得微波加热还原后的原料;将所述微波加热还原后的原料进行水淬,得水淬后的物料;将所述水淬后的物料进行磨矿‑选矿,即得铁粉与富钒钛料。本发明能够有效分离铁、钛成分,提高金属化率,同时降低过程能耗,减少工业生产成本。
本实用新型涉及一种利用含硫钒钛铁精矿生产铁精矿及硫钴精矿的设备,属于选矿技术领域。本实用新型包括第一混料设备,第一混料设备的出料端配合设有粗选浮选机,粗选浮选机具有粗选浮选尾矿出料口、粗选浮选精矿出料口,粗选浮选尾矿出料口配合设有第一脱水过滤设备,粗选浮选精矿出料口配合设有第二混料设备,第二混料设备的出料端配合设有精选浮选系统。利用本实用新型进行选矿加工,在得到高质量的钒钛铁精矿产品的同时,还可获得副产品硫钴精矿,提高资源利用率。
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