本发明涉及一种在稀土矿物浮选中降低药剂成本的方法,属于稀土矿物选矿及药剂专业领域。其特征是:在稀土矿物浮选工艺流程中、加入捕收剂之前或在捕收剂中加入水溶性氟化物作为稀土矿物活化剂。其优点是:选用水溶性氟化物作为稀土矿物活化剂浮选稀土矿物,可以改善浮选效果,降低捕收剂用量20-40%,大幅度降低了稀土精矿的浮选药剂成本。
本发明属于铁矿综合利用领域,特别涉及一种褐铁矿转变为有磁性铁矿的方法。本发明以褐铁矿为原料,经磨矿、磁场中磁化焙烧、压型,再将粒度为-200目占60%-80%的褐铁矿通过压型机将样品压制10mm×10mm的柱体;将上述柱体放入加有通有循环水及抽真空的磁场热处理装置中进行磁化焙烧,此过程同时完成烘干、磁化、脱硫。磁场强度为0.9-2T,焙烧温度到800-950℃,达到预设温度后保温5分钟,矿物改性为磁性矿物、矿样经循环水冷却后经磨矿,进行磁选常规选矿。本发明不加入还原剂,并且磁化焙烧过程在外加磁场的情况下进行,能在较短的时间内达到较好的有磁性矿物的转变,并在焙烧过程中不结块。本发明工艺流程较为简单、易于操作。
本发明公开了一种磁重浮联合选铁的工艺,目的是提供一种复杂嵌布高硅、高硫、高钾钠、高氟矿石的选铁工艺,采用:三段闭路阶段磨矿‑弱磁‑强磁‑淘洗‑反浮选选矿工艺,铁精矿品位达到67%以上的合格标准,同时有效降低硅、硫、钾钠含量,淘洗作业可降低反浮选作业给矿量,反浮选运行负荷减半,大大节约设备运行、蒸汽消耗、药剂消耗成本,反浮选作业降低氟、磷含量,选出高品位优质铁精矿。本发明实现了白云鄂博矿铁矿物高效利用,对白云鄂博选铁精矿提质降杂和绿色矿山建设具有重大意义。
本发明公开了一种蒙古国铁矿石综合高效利用的方法,通过综合利用蒙古国铁矿石的技术方案实施,将蒙古国铁矿石分类使用、提高高硫蒙古矿选比、增大蒙古铁矿石配用比例等技术手段,给出了经济合理使用蒙古矿资源的最优方案。通过本发明的技术方案实施,可降低蒙古铁矿石的选矿成本,增大蒙古国铁矿石在烧结的配加比例,降低烧结矿的原料采购成本,经济效益十分显著。
本发明涉及一种混合型稀土矿提高稀土品位的方法。其特点是采用以下步骤:首先对混合型稀土矿进行磨矿,磨至粒度为‑200目占85%以上,然后进行调浆并浮选,浮选包括粗选、扫选、和精选,浮选温度大于80℃,通过提高浮选温度增强捕收剂的活性,从而降低捕收剂的用量,且保证稀土回收率,采用了闭路循环与开路流程相结合的浮选流程,浮选产生的中矿经过水洗脱药脱泥浓密后或者直接依次返回到上一级浮选,浮选可同时得到较高品位稀土精矿和一种或者多种中品位稀土精矿、以及低品位稀土尾矿等多种产品,或者只得到较高品位稀土精矿和低品位稀土尾矿两种产品,采用的药剂为:抑制剂为硅酸钠,捕收剂为羟肟酸类捕收剂,起泡剂为松醇油,该方法适用范围广,产品种类多,药剂用量少,稀土回收率高,可直接运用到大型稀土选矿厂,实现混合型稀土精矿产品多元化。
本发明涉及一种铬合金化高磁感低铁损取向硅钢的制作工艺,其特征是:a)选矿,保证高炉铁水Ni含量≤0.008重量%、v含量≤0.002重量%、Ti含量≤0.002重量%、As含量≤0.002重量%;b)在转炉工艺步骤中进行铬合金化,在RH真空处理工艺步骤中进行Cr含量的微调,使得钢中Cr含量为0.03~0.12重量%;c)在板坯连铸时进行结晶器电磁搅拌,电流强度350A,电流频率6Hz。其优点是:对取向硅钢进行铬合金化,鉻沿晶界偏聚,加强抑制能力,使退火后初次晶粒更细小均匀,二次再结晶完善,铁损降低,磁感应强度增加;鉻在MnS质点与基体的界面处偏聚,降低析出物界面能量,抑制析出物发生奥斯特沃德长大,结晶器电磁搅拌,减轻硫偏聚,细化晶粒,减少柱状晶。
本发明涉及一种磁粉的生产方法,其特点是以炼钢含铁烟尘为原料,加水调浆,水力旋流器分级,从溢流口溢出的细矿浆,经沉淀、干燥即得红磁粉。若将其沉淀高温焙烧即得氧化铁红。从沉砂口排出的粗矿浆,经皮带溜槽选矿,粗矿物焙烧、干式磁选及得黑磁粉。本发明的优点是工艺简单,能耗少,生产成本低,可获得较显著的经济、环境和社会效益。
本实用新型属于干式分离领域,具体说是涉及一种干式大块度磁选机的分级筛网,是由1#筛网、物料输送带、二级磁选机、2#筛网、三级磁选机、一级磁选机组成,是在原有多级磁选机上增加了不同规格的筛网,实现了既选矿,又分粒度、分等级的目的,克服了现有磁选机的不足,采用本实用新型干式大块度磁选机的分级筛网,提高了矿石的选净率3-8%,既节约了资源,又改善了选矿后序工艺流程,也提高了经济效益。
本实用新型涉及一种永磁干选机包括机架、分矿箱、选矿箱、给矿斗、电动机、减速机、联轴器、主轴、磁系、滚筒,其特征是:联轴器通过设在主轴上的轴承与滚筒联接,给矿斗设在选矿箱上,给矿斗的下矿口对着滚筒的一侧,磁系为扇形,设在滚筒内,并与主轴连接,分矿箱设在滚筒的下方,在分矿箱内沿滚筒的轴向设有一个隔板,将分矿箱分隔为两个箱体。其优点是结构简单,操作方便,能够处理低品位尾矿,且回收率高,提纯率高,无环境污染。适用于铁矿的分选及非磁性物质的干选除铁,特别适合处理粉状贫铁矿的抛尾。
本发明公开了一种白云鄂博尾矿分选钪富集物的方法,属于选矿领域。利用分馏选矿的方法,以白云鄂博选铁或选稀土的尾矿为原料,先对该尾矿进行弱磁选,选出的弱磁选尾矿经强磁选后得非磁性矿物,再对该非磁性矿物进行浮选,最终可得到氧化钪含量大于400ppm,回收率大于65%的钪富集物。本方法流程简单,工艺合理,在回收钪的同时,也使白云鄂博尾矿中其它可回收利用资源得到了一定的富集,是一种综合回收白云鄂博尾矿中稀散元素钪的方法。
本发明涉及一种用于矿物和化合物分离及提纯的湿式高梯度介电选机,属于矿山、化工机械领域。特点是:滚筒由传动装置带动,并固定在支架上,滚筒表面包覆有电介质环,槽体位于滚筒下方,内装有工作溶剂,内电极固定在滚筒内轴上,沿滚筒底部圆周角布置,外电极安装在槽体下表面,超声波换能器安装在内电极表面或外电极表面或精料槽附近槽体下表面,其辐射面指向槽体,并与超声波发生器相连,给料箱位于槽体前端,精料箱位于槽体末端,排料口位于槽体底部。本发明具有分选效率高、连续作业、不易堵塞等特点,可分离和提纯不同介电常数的颗粒,适用于选矿、化工提纯、资源回收以及相关领域。
本发明提供了一种用特征X射线富集铌的方法,属于干式选矿法。上述方法包括将矿石破碎至50-150mm的颗粒,用X射线照射传送装置投递的每一粒矿石,用X射线接收装置接收由矿石包含各种元素发射的二次特征X射线经微型计算机将信号处理后转换为电信号,电信号控制机械装置拣选含铌的矿石,从而将铌富集。富集后的铌则可用常规方法提纯。其具有过程简单、能耗低、不需要水,选矿的尾矿除尺寸外不发生任何化学、物理变化;方法既适用于富矿,也适用于贫矿、废弃矿,处理矿石流量可达10-50吨/小时。
本发明公开一种稀土尾矿中分选萤石的方法,属于选矿工程技术领域。其中所述方法包括混合浮选‑萤石一粗七精浮选‑磁选‑一粗两精摇床重选,最终可以得到CaF2品位95%的萤石精矿。通过本发明提供的选矿方法,对白云鄂博选稀土尾矿中萤石资源进行回收,生产高品质萤石精矿,具有高经济价值的同时,对环境保护有重大意义。
本发明公开了一种高品位混合稀土精矿分选氟碳铈精矿和独居石精矿的方法,属于稀土选矿技术领域。工艺步骤:采用分馏选矿的方法对高品位混合稀土精矿进行氟碳铈精矿和独居石精矿的浮选分离,经一级粗选、三级精选、四级扫选,最终得到氟碳铈矿回收率大于90%、纯度大于95%的氟碳铈精矿,以及独居石回收率和纯度都大于90%的独居石精矿。浮选采用的调整剂为硫酸铝或明矾,捕收剂为邻苯二甲酸或N-羟基邻苯二甲酰亚胺,起泡剂为2#油,该方法采用的原料为REO为63~70%的高品位混合稀土精矿,经浮选分离后得到的两种产品均可作为冶炼的优质原料直接进行稀土的提取,可为混合稀土精矿冶炼工艺的改革提供新的方向。
本发明涉及一种混合稀土精矿碳还原焙烧生产氯化稀土的方法,属于稀土化工领域,工艺方法包括化学选矿,还原焙烧、固态活化、逆流洗涤、微酸水洗、盐酸全溶、中和除杂、浓缩结晶和苛化回收。焙烧中铈还原为低价状态,保证了盐酸全溶、化选液和洗涤出水实现了综合回收。本发明具有工艺过程中废气、废水零排放,工业废渣资源化,生产成本低,稀土回收率高的显著优点。
本发明提供一种含铁粉尘回收利用系统,属于环保及金属回收技术领域。本发明提供的含铁粉尘回收利用系统利用磁选机、浮选机等选矿设备或者进入选矿流程将含铁粉尘中的铁选出,精矿作为铁精粉进行炼钢炼铁,尾矿与粘土等材料制作成砖瓦等建筑材料,实现资源综合利用。粉尘回收既能避免无组织排放造成的二次扬尘,又能创造巨大效益。
本发明涉及一种微晶玻璃管材及其制备方法。原料以重量百分比计,粉煤灰20-40%,白云鄂博尾矿再选矿后的矿渣20-50%,高炉渣或钢渣0-40%,石英砂15-30%,碳酸钠2-5%,硼砂2-7%,白云石或石灰石0-5%,钠长石或钾长石0-6%,计量后加入球磨混料机混匀,将混合物在1350-1450℃时熔化;离心铸造成型;将成型后管材退火、核化、晶化,再以1~5℃/min的速度降温降至100℃以下时出炉。本发明产品性能良好,其耐磨性比铸石管高3倍,重量仅为铸石复合管重量的1/3,其使用寿命是铸石复合管的3-5倍,其性价比较高。原料中工业废渣利用率≥70%,节能环保,生产成本较低,适合大规模工业化生产,管材用途较广。
本发明涉及一种白云鄂博富钾板岩分选钾长石精矿和铁精矿的方法,属于选矿领域。本发明包括如下步骤:重选:采用粒度为-200目占90%以上的富钾板岩进行摇床重选,分选出重矿物和轻矿物;强磁选:重选得到的轻矿物经强磁选,得到磁性矿物和非磁性矿物;弱磁选:将重选得到的重矿物与强磁选得到的磁性矿物合并进行弱磁选,得铁精矿;浮选:浮选包括的反浮选和正浮选,最终得到钾长石精矿。本发明科学合理,可得到纯度为95%、回收率为85%的钾长石精矿和全铁品位65%以上,回收率大于95%的铁精矿。
本发明公开了白云鄂博尾矿选钪方法,属于选矿领域。以白云鄂博选铁尾矿为原料,首先进行分级,将得到的粗粒矿石磨矿并返回分级,细粒矿石调浆后进行弱磁选,构成闭路磨矿流程;对选出的弱磁选尾矿进行浮选,再对浮选尾矿矿浆进行强磁选,强磁选得到的非磁性矿物为钪富集物。本发明采用分馏选矿方法,工艺简单科学,能够得到氧化钪含量大于420ppm,回收率大于65%的钪富集物,并且在得到钪富集物的同时,能够将白云鄂博尾矿中其它可回收利用资源得到进一步富集。
本发明涉及一种从白云鄂博尾矿中浮选稀土的方法,属于选矿领域。其特点是采用以下步骤:首先对白云鄂博尾矿进行磨矿,至粒度为-200目占95%以上,然后将经过磨矿后的尾矿调浆并进行浮选,浮选包括粗选、精选、和扫选,浮选的级数根据尾矿中的稀土品位以及最终对稀土精矿品位的要求而定,浮选产生的中矿依次返回的上一级浮选。采用的药剂制度为:抑制剂为水玻璃,捕收剂为羟肟酸类捕收剂、起泡剂为二号油或318#。该方法简单,生产成本低,无污染,稀土回收率高,最终得到的尾矿还可以作为分选其他矿物的原料,实现了资源的综合利用。
本发明涉及涉及氧化镁制备领域,特别涉及一种轻质氧化镁的制备工艺。上述制备工艺依次包括:破碎‑磨矿‑强选矿;煅烧;消化;碳化;热解及灼烧。其中破碎‑磨矿‑强选矿具体为:将白云石原矿破碎至‑2mm后混匀,磨矿至‑0.074mm占比80%以上,加水配置成悬浊液,在场强大于15000Gs的条件下进行强磁选别,除去白云石原矿中的磁性矿物。该方法采用选矿‑化工的方法对白云石原矿中的磁性物质进行选别并抛尾,可以有效降低白云石原矿中的磁性物质,减少磁性物质对后续碳化法制备氧化镁的工艺的影响,可更经济、高效的降低最终氧化镁产品中的杂质含量,提升产品品质。
本发明涉及一种超贫磁铁矿干式预选抛尾工艺,属于磁铁矿选矿技术领域。工艺流程为:将粒径≤70mm的粗中碎产品经一段闭路细碎,粒度达到10~15mm,经磁场强度为1800~2000Oe的磁选机干式弱磁粗选,提早抛掉大量大粒径尾矿,再经一段闭路高压辊磨机超细碎,粒度达到3~5mm,经磁场强度为1600~1800Oe的磁选机干式弱磁精选,再抛掉大量尾矿,最终得到预选精矿,实现了超贫磁铁矿的大量抛尾,提高了入磨品位,降低磨矿成本,并降低了磁铁矿物的损失率。本发明在实际的选矿厂生产中容易实施,生产效率高,产品质量好,且节能降耗,降低选矿成本,具有显著的经济效益。
一种钕铁硼永磁体式磁系,可应用于筒式磁选机、滑轮式磁选机和溜槽式磁选机。本磁系是由导磁板(1)、主磁体(2)和辅助磁体(3)组成的,本磁系的技术特征在于:相邻的主磁体的极性相反,辅助磁体的磁化方向与主磁体的磁化方向相互垂直,而且它们在选矿工作空间中各个点所产生的磁场相互增强。本磁系能产生强磁力,可以取代结构复杂笨重、价格昂贵的带磁性介质的强磁力磁选机,同时,可使选矿两个指标(品位和回收率)的矛盾得到缓解而使它们同时得到提高。
本发明涉及一种高钙稀土精矿中除钙的新方法,属于选矿技术领域。高钙稀土精矿含CaO一般为5~10%,湿法冶金工艺一般采用盐酸洗钙,该工艺废水量大、稀土损失大、成本高。本发明是用浮选除钙代替盐酸洗钙,经粗选、扫选和精选三个步骤的闭路循环的选矿工艺,最终得到稀土精矿和钙的富集物,其中得到的稀土精矿中稀土回收率≥98%、REO含量≥65%、CaO含量≤2%;钙的富集物中CaO含量≥40%,REO含量≤5%。该方法工艺简单,生产成本低,污染少,能稳定生产出低钙稀土精矿,为进一步从稀土精矿中冶炼提取稀土创造了优越条件。
本发明涉及一种稀土矿提高稀土品位的方法,属于选矿工艺技术领域。其主要特点是:采用REO品位为30~60%之间,粒度为-200目占98%以上的包头混合稀土矿为原料进行浮选,浮选包括粗选、精选、扫选三个连续的步骤;整个工艺过程中采用闭路循环的选矿工艺,产生的中矿依次返回上一级浮选,最终只产出高品位的混合稀土精矿,和稀土品位极低的尾矿。利用本发明能够连续稳定的生产出稀土品位REO≥65%,回收率≥88%的高品位稀土精矿,该方法工艺简单有效,无污染,稀土回收率高,有效的解决了现有混合稀土冶炼工艺因原料问题而无法彻底改进的窘境。
本发明涉及一种分步选出高品位稀土精矿的方法,属于选矿工艺技术领域。本发明浮选包括(一)优选浮选出部分65%稀土精矿;(二)处理中矿浮选出65%稀土精矿两个连续的步骤;整个工艺过程中采用阶段磨矿处理中矿,使其细磨到-400目80%~90%,在对其进行脱泥脱药工序,去除之前因药剂残留而出现脉石矿物被药剂包裹等现象而后续难以选别的选矿工艺,然后将产生的中矿依次返回上一级浮选,最终只产出高品位的混合稀土精矿,和稀土品位极低的尾矿。利用本发明能够连续稳定的生产出稀土品位REO≥65%,回收率≥90%的高品位稀土精矿,该方法工艺简单有效,无污染,稀土回收率高,有效的解决了现有稀土选矿中的尾矿品位难以降低的现状。
本发明涉及一种低成本富集高品位混合稀土精矿的方法,其特征是:将浮选得到稀土品位为40~65 at%的稀土精矿用低浓度盐酸溶液常温浸出,分离得到一次化选矿和化选废水,用新配置盐酸溶液与一次化选矿加热浸出,洗涤、分离得到化选精矿与二次1级化选液,用二次1级化选液继续加热浸出新的一次化选矿,洗涤、分离得到化选精矿与二次2级化选液,如此循环,分离得到一次化选矿和一次2级化选液。其优点是:在较低温度、较短时间、较低起始酸度、较低综合酸耗的条件下,高选择性的去除某些影响后端工序的关键杂质元素,低成本的得到适合于冶炼分离的高品位混合稀土精矿。
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