本发明公开了一种矿区内镉污染的联合修复方法,基于新方法的盆栽实验,并注重修复工程的实用性,通过协同修复,用于探究对矿区土壤中重金属Cd污染的修复影响;重点在于生物炭和石灰分为不同比例的配施组,通过直接在废弃矿山土壤中单一种植碎米荠和经生物炭和石灰配施后的土壤中种植碎米荠,将单一组与协同组对比,根据碎米荠各部位富集的Cd含量及土壤中所剩余的Cd含量来选用最合适的协同配施组。本发明属于矿山环境治理技术领域,具体是指一种矿区内镉污染的联合修复方法;有效解决了矿区土壤中重金属Cd的污染,给矿山带来较好的经济效益和社会效益;又能为矿区土壤的镉污染及农业稻米的“去镉”提供了一定的科学依据。
一种水下采矿方法及其装置,其步骤为:①先用破岩装置或其他爆破方式将水下矿床破碎到提升管道符合输送要求的矿石颗粒;②将提升管道、提升泵和水力吸矿装置布放到井下,当水力吸矿装置着底时,启动提升泵输送清水;③水力吸矿装置使提升管道入口的矿石颗粒保持悬浮状态;④矿石颗粒被提升到地面储矿池内;⑤矿石在地面储矿池内沉降,清水脱泥后排入矿井内;⑥远程测控站负责监控;⑦采矿完成后,停止水力吸矿装置工作,当输送管路出口排出清水时,即可关闭提升泵。该装置包括水力吸矿装置、水下空间探测器、提升管道、提升泵、远程测控站、输送管路以及地面储矿池。本发明具有结构简单紧凑、操作简便、安全性好、开采效率高等优点。
本发明涉及一种湿法冶炼低品位难处理金矿的配合浸出方法,将矿石破碎后用低浓度的铵盐、氨水以及氧化剂配制配合浸出剂直接进行堆浸或破碎磨细后进行槽浸,生产出杂质含量低,金浓度高的浸出液。这种浸出液可以用常规的置换、活性炭吸附或树脂交换等方法提金,并再生配合浸出剂返回利用。该方法工艺简单,流程短,浸出速度快、浸出率较高、成本低、非氰化、无毒,是一种容易实现工业化生产并具有良好经济效益和环境效益的提金方法。
本发明涉及一种海底表面固体矿物取样装置及取样方法。所述取样装置包括主体架、轨道车、破碎采集装置、牵引装置、声学成像系统和液压系统。主体架是整个取样装置的结构主体,取样装置的所有相关零部件都安装固定在主体架上。破碎采集装置通过牵引座安装在破碎采集装置轨道车上,声学成像系统安装在声学基阵轨道车上,二者在液压系统驱动下,在主体架上配合作业,实现微地形引导破碎采集装置的自适应取样作业。本发明的海底表面固体矿物取样装置,利用声学成像原理构建铣挖区域地形图,根据地形数据,自动调整铣挖头升降,并采用铣挖头与泵吸一体化的设计提高矿物收集效率。
本发明公开了一种从红土矿中常压浸出提钴的方法,将红土矿矿石预先破碎、磨矿至小于0.074mm粒级占质量百分含量80%以上,再与硫酸和硫代硫酸钠的混合溶液按1∶2~1∶10的固液质量比于25~90℃温度下搅拌浸出5~120min,使90%以上的钴溶出进入溶液,经固液分离后从滤液中回收钴,所述的硫酸和硫代硫酸钠的混合溶液中硫酸的质量百分浓度为1%~8%、硫代硫酸钠的浓度为1~10g/L。本发明适用于处理高钴含量的红土矿,特别是钴、锰矿物紧密共生的褐铁矿型红土矿。本发明在常压条件下浸出,金属浸出选择性强、效率高、流程短、生产成本低、环境污染小,为从蕴藏丰富的褐铁矿型红土矿中提取钴和其它金属提供了一种经济、高效的处理方法,具有广阔的推广应用前景。
本发明提供了一种用于沥青混合料的矿粉及其生产方法。本发明提供的矿粉由石灰石和外掺剂组成。外掺剂包含憎水剂和硅藻土,还可包含用于改性沥青混合料成品改性的聚合物,其含量均为石灰石质量的5%~10%。本发明提供的矿粉的生产方法如下:将石灰石和外掺剂置粉碎设备同时粉碎至一定粒度,得与原料组成比例相同的成品矿粉。生产沥青混合料时,可用上述矿粉取代现有矿粉及改性剂,按沥青混合料的质量的3%~10%加入到沥青混合料中。本发明生产工艺简单、环保,用于沥青混合料中,可提高路面性能,降低成本。
本发明公开了一种利用耐火粘土尾矿制备透水砖的方法。所述利用耐火粘土尾矿制备透水砖的方法包括以下步骤:分别取耐火粘土尾矿及高硅型铁尾矿,加入适量水后磨浆,得混合料一;将建筑固体废弃物及废弃玻璃分别粉碎;将所述混合料一、粉碎后的所述建筑固体废弃物、粉碎后的所述废弃玻璃、赤泥及硅藻土按比例混匀后压制成型,得砖坯;将所述砖坯干燥至含水量为10~15%后焙烧1~2h,随炉冷却,即得透水砖。本发明提供一种利用耐火粘土尾矿制备透水砖的方法,提高了尾矿及废弃物的利用率,降低了对环境的污染,工艺简单易控、资源利用率高。
一种采用高硅铁矿生产超细还原铁粉的系统,该采用高硅铁矿生产超细还原铁粉的系统按照铁矿石物料走向依次排列连接包括:铁矿石制球系统、直接还原系统、破碎磨选系统、磁选系统。直接还原系统包括:高温还原装置、烧结烟气排气口。所述烧结烟气排气口设置在高温还原装置上。烧结烟气排气口与第一管道连通。破碎磨选系统包括:破碎磨矿装置、防氧化罩、中性或还原性气体通入口。所述防氧化罩设置在破碎磨矿装置外侧。中性或还原性气体通入口设置在防氧化罩上。本申请提供的技术方案,能够高效的将铁从高硅铁矿中提炼出来,与此同时还能降低额外能源的消耗,减低企生产成本。
本发明公开了一种利用粉矿制备球团原料的方法,属于冶金材料制备技术领域,包括以下步骤:(1)原料预处理工序:对粗粒含铁矿石进行1~N段对辊破碎,再经过高压辊磨机的联合处理,将粗粒含铁矿石破碎至符合造球原料粒度和比表面积的要求,得到细粒精矿;高压辊磨过程辅以液体助磨剂,采用边料循环工艺;液体助磨剂成分质量百分比为:丙三醇10%~20%、炭黑5%~10%,余量为水;(2)将细粒精矿与膨润土和按照目标球团类型配入的添加剂进行充分混匀,通过造球工序得到合格的生球。本发明制备球团原料的方法,可将粒度粗、比表面积低且难以直接用于球团生产的铁矿粉料,经过本发明的原料预处理工艺预处理后,达到满足成球的粒度和比表面积要求。
本发明公开了一种粗粒含铁矿石制备含镁球团的方法,包括以下步骤:(1)对粗粒含铁矿石进行1~N段对辊破碎,或者经过1~N段对辊破碎再经过高压辊磨机的联合处理,将粗粒含铁矿石破碎至符合造球原料粒度和比表面积的要求,得到细粒精矿;(2)将细粒精矿、膨润土、内配碳粉、轻烧菱镁矿和石灰石混匀进行造球,得到粒度和性能适宜的生球;(3)将生球布在干燥预热焙烧专门设备上进行干燥、预热及焙烧。本发明解决了粗粒级含铁原料制备造球所需细粒精粉的磨矿工艺弊端、同时通过碱度和MgO协同及内配碳技术,实现了上述粗粒度粉矿和难焙烧粉矿直接生产出优质球团的目标,新方法较常规生产流程短,成本低,易操作,污染小,并大幅扩展了球团原料来源。
本发明公开了一种海底多金属硫化物低扰动采矿装备,包括钻裂装置、收集装置、破碎装置及行走装置;所述的钻裂装置和收集装置安装在行走装置的前端;破碎装置安装在行走装置的后端,破碎装置的后端与矿物管道输送装置相连。本发明作业范围大,开采扰动小,有效地减少了装备行走和破碎对海底环境的破坏。
本发明涉及一种铜冶炼熔融渣矿相重构综合回收铜、铁的工艺,包括下述的步骤:第一步,熔渣矿相重构:在铜冶炼渣处于熔融状态下按铜渣质量的8‑20%添加复合添加剂,然后进行缓冷处理;复合添加剂由下述组分组成:生石灰40‑50%,一氧化锰10‑15%,黄铁矿10‑15%,黄铜矿 5‑15%,和铁氧化物 10‑20%;第二步,浮选:将第一步所得改性渣破碎、磨矿后,进行浮选处理;第三步,磁选:将第二步浮选得到的尾矿进行湿式磁选,得到铁精矿和磁选尾矿。本发明从铜冶炼高温熔渣入手,充分利用熔渣的热量进行冶炼渣矿相重构,使铁和铜分别形成易于分离的矿物并促进其晶粒长大,在成功回收铜的同时,实现铁的高效回收。
本实用新型提供一种槽式给矿机。所述槽式给矿机包括给矿机壳体、给矿机入口、给矿车轮、给矿电机、给矿皮带轮、从动转轮及给矿机出口,所述给矿机入口设于所述给矿机壳体侧部上端,所述给矿车轮设于所述给矿机壳体相对下端,所述给矿电机设于所述给矿机壳体上,所述给矿皮带轮一端与所述给矿电机连接,所述给矿皮带轮另一端与所述从动转轮连接,所述从动转轮设于所述给矿机出口处,所述给矿机出口设于所述给矿机壳体相对下端。本实用新型提供的一种槽式给矿机应用于将矿仓的矿石给矿到破碎机中,可以有效控制矿石物料的给矿量,使破碎岗位工人操作简易安全。
本发明公开了一种深海采矿设备,其特征在于:包括集矿车、破碎头以及脉冲爆丝组,脉冲爆丝组包含若干个爆丝单元,脉冲爆丝组固定于破碎头,爆丝单元包括放丝筒、送丝机构、第一电极、第二电极、第一夹持机构和第二夹持机构,放丝筒卷绕有爆丝,放丝筒安装于破碎头上,第一电极、第二电极分别连接至强脉冲电源的两个输出接口,所述送丝机构包括上排送丝槽轮、下排送丝槽轮、送丝驱动单元,上排送丝槽轮、下排送丝槽轮转动安装于破碎头上,本发明通过产生瞬间高压,产生冲击波压碎矿层,可以通过控制脉冲电压和电流以控制金属丝爆炸所产生冲击波的压强,以此控制破碎头来破碎不同厚度的岩石,解决了对于深海复杂海况,矿层分布不均匀的采矿环境的矿层采集和开发。
本发明公开了一种含超细石墨的铜矿的高效浮选方法,包括以下步骤:将原矿进行破碎后,在磨机中加入石灰进行湿磨,得到矿浆;在矿浆中加入有机碳质抑制TT‑B、捕收剂丁基黄药、2#油和MIBC,采用一次粗选、三次精选、三次扫选、一次中矿集中再选的浮选工艺进行浮选,得到铜精矿;所述的有机碳质抑制TT‑B为组合抑制剂,由质量比为(8~12):2:1的环糊精、氢氧化钠和聚丙烯酸钠组成。本发明在弱碱性条件下抑制有机碳质浮选铜矿物,有效解决了微细粒碳质吸附大量药剂而导致药耗大的问题;有效解决了脱碳——铜浮选工艺中铜在脱碳作业中的损失问题;为提高铜回收率创造了条件,在提高铜精矿品位的同时,还将铜精矿的回收率提高了5~7个百分点,提高了铜矿资源的利用率。
本发明涉及一种铁矿烧结用生物质炭及其制备与应用。生物质炭的制备是采用两段式炭化工艺,通过低温炭化和高温炭化的配合,以及在添加剂沥青的强化作用下,获得密度1.1~1.4g/cm3、固定碳含量75~90%、挥发份5~15%、热值25~32MJ/kg的生物质炭,并将其破碎成适宜的粒度组成。将生物质炭应用到铁矿烧结,可替代0~60%的化石燃料,方法是按照0.8~1.0的热量置换比替代化石燃料,将铁矿石、熔剂、烧结返矿、燃料配料后充分混匀并制粒,布料后点火、烧结即成烧结矿,获得的烧结指标与完全使用焦粉时相当,并可大幅降低烧结过程COx、SOx、NOx的排放量。
本实用新型公开的一种防止压辊辊筒错动的对辊破碎机,涉及制砂设备技术领域,包括动力装置、机架10、调压装置9和对辊机构,在所述机架10的上部设置有下料溜槽11;A、在所述滑动压辊辊筒8的筒柱面上的两边设置有凸环17,其中间为环形凹槽16;B、在所述固定压辊辊筒13的筒柱面上的两边设置有环形凹台18,其中间为环形凸台19;C、所述滑动压辊辊筒8和固定压辊辊筒13安装后,其环形凹槽16与环形凸台19形成嵌合状。具有能够防止压辊辊筒错动、延长压辊辊筒使用寿命、提高设备使用效率等特点,可用于利用砂石、鹅卵石等物料制备建筑用的砂子,也可用于粉磨系统的前置破磨;可广泛用于建筑、建材、矿山等领域。
本发明属于金属矿山地下开采领域,废石注浆充填再造人工间柱机械化回采矿柱的方法。首先,根据矿柱赋存条件计算再造人工间柱的宽度及强度;用激光扫描仪摸清矿柱两侧废石堆存情况,必要时诱导或强制崩落空区顶板使废石量满足再造人工间柱要求;在矿柱底板施工凿岩出矿平巷,用地质钻机穿透矿柱向两侧废石打注浆孔,用注浆泵以多管连注方式向矿柱两侧废石注浆,构筑再造人工间柱;在凿岩出矿平巷里端施工回风天井,并扩展成切割立槽,在凿岩出矿平巷内凿V型布置的上向扇形炮孔;不留矿壁爆破落矿后铲运机出矿,后退式回采;安全距离以外矿石用遥控采矿机器人出矿,大块用遥控采矿机器人液压破碎器破碎。本发明具有机械化作业,安全可靠,采矿贫化损失率低等特点。
一种复合铁碳烧结矿的制备方法,该方法包括以下步骤:1)配料混匀:将铁矿石和煤炭进行配料,配料中加入熔剂,将配好的物料进行混合,得到烧结混合料;2)制粒:将烧结混合料进行制粒造球,得到烧结生球;3)微波烧结:将烧结生球布料后采用微波烧结,其中的挥发份和结晶水分解挥发,铁矿石与煤炭中的固定碳颗粒破碎并重结晶,得到高强度复合铁碳烧结矿,具有烧结矿、球团矿和焦炭三者功效,是一种优质高炉炉料。本发明采用微波加热烧结,使得烧结过程中煤炭中的固定碳未被反应,铁矿石与固定碳的颗粒破碎并重结晶,制得高强度优质复合铁碳烧结矿,提高高炉生产效率,且缓解了高炉对焦炭的依赖性。
本发明提供了一种矿物基土壤修复剂、其制备方法和用途。所述矿物基土壤修复剂通过将钙质原料、钠质原料与硅酸盐矿物混合后进行焙烧处理并粉碎而制得,或者将上述矿物基土壤修复剂进一步进行水浸处理,然后固液分离,将所得固体干燥而制得,其中以SiO2计的有效硅(枸溶性)≥20wt%,以CaO计的有效钙≥40wt%,有害元素Hg、As、Cd、Pb、Cr含量均低于50ppm。
一种固体钾盐矿重液分离提取氯化钾粗产品的方法,包括以下步骤:(1)破碎:将固体钾盐矿进行破碎;(2)重液分离:将步骤(1)破碎后的物料送入重液分离离心机,以共饱和的固体钾盐矿溶液+磁铁矿粉或者硅铁粉混合作为介质,将氯化钾与氯化钠分离,得氯化钾精矿和氯化钠尾矿;或者当钾盐矿中含有光卤石时,进一步将步骤(2)所得氯化钾、光卤石混合精矿进行第二段重液分离,得氯化钾精矿和光卤石尾矿;(3)磁选:将步骤(2)所得氯化钾精矿磁选,得氯化钾粗产品。本发明方法重选效果优良,工艺流程简单,可操作性强,无污染,能耗低,母液循环利用率和介质循环利用率高,按照本发明方法所得氯化钾粗产品中KCl含量≥88%。
本发明公开一种金绿宝石型铍矿石中铍的浸出方法,旨在提供一种浸出率更高和浸出效率更高的金绿宝石型铍矿石中铍的浸出方法。本发明的金绿宝石型铍矿石中铍的浸出方法,包括如下步骤:研磨,对金绿宝石型铍矿石进行破碎和磨矿;配浆,将磨碎的矿石配置成矿浆;酸浸,在微波加热条件下,对矿浆依次加入硫酸、硝酸和氢氟酸,其中,加入硫酸后使矿浆pH值小于等于2.0;提铍,对反应完成后的产物进行液固分离,得到铍浸出液和浸出渣。
本发明公开了一种深海采矿方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,将深海采矿设备下沉至海底采矿区域,步骤S2,将脉冲爆丝组的爆丝单元的窗口至对准爆破区域;步骤S3,强脉冲电源对爆丝单元的爆丝通以强脉冲电流,爆丝单元的爆丝以及爆丝区域的海水瞬间气化掉,产生冲击波,通过海水的冲击破碎岩石。本发明通过产生瞬间高压,产生冲击波压碎矿层,可以通过控制脉冲电压和电流以控制金属丝爆炸所产生冲击波的压强,以此控制破碎头来破碎不同厚度的岩石,解决了对于深海复杂海况,矿层分布不均匀的采矿环境的矿层采集和开发。
本发明提供一种稀有金属提炼、矿用废渣回收方法,涉及稀有金属回收技术领域。该稀有金属提炼、矿用废渣回收方法,包括以下步骤:S1、预处理:准备矿用废渣,将得到的矿用废渣进行破碎处理;S2、酸浸出:将破碎之后的矿用废渣中加入浓硫酸溶液,搅拌均匀后,浸出处理,然后进行固液分离,得到浸出液以及浸出渣。本发明,首先利用金属活泼性的不同,回收铜单质,然后再利用金属活性的强弱对矿用废渣的银与金进行提纯以及回收,有效的除去了银合金中的其它杂质,保证了银合金的纯度,从而也让稀有金属的回收率得到提升,通过对矿用废渣进行回收处理,一方面减少了矿用废渣对环境的污染,另一方面也大大减少了稀有金属资源的浪费。
本发明涉及一种红土镍矿加压磷酸浸出的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法包括以下步骤:将红土镍矿破碎至粒度小于1mm;将破碎后的红土镍矿与一定溶度磷酸溶液混合后得到矿浆;将矿浆料注入密闭反应器,在浸出温度110~150℃和浸出压力0.2~0.5MPa条件下加压浸出;浸出结束后将浆料固液分离得到含镍钴浸出液和磷酸铁产品。与现有高压酸浸工艺浸出温度245~270℃和浸出压力4~5MPa相比较,本方法能够显著降低浸出温度100℃以上,能耗低;浸出压力仅为现有高压酸浸工艺的10%以下,无需钛合金高压釜设备,投资成本低,工艺操作方便;本方法无其他酸性浸出尾渣产生,实现红土镍矿浸出尾渣近零排放,环境友好。
本发明公开了一种含硫化锰的复合锰矿提取锰及硫的方法,该矿主要由含量为70%-75%的硫化锰、含量为15%-20%的碳酸锰、含量为2%-3%的氧化锰组成,该方法具体步骤为:将该矿破碎研磨并选矿得复合锰精矿,置于反应器中自氧化还原浸出,硫酸溶液的加入量与复合锰精矿的重量比为2~10∶1,浸出温度为30℃~100℃,浸出时间为30min~120min;再加入氧化剂进行氧化浸出,过滤,对浸出液进行除杂,得到的滤液电解得电解金属锰,浸出渣加入脱硫剂中,将含有单质硫的溶剂冷却,使单质硫析出。本发明的方法提供了处理新的锰资源工艺并同时提取锰和硫,具有流程短、降低能耗、节省资源、产品回收率高且绿色环保等优点。
本发明提供了一种矿山固体废物零排放工艺,包括如下步骤:将矿体和与矿体接触的一定厚度的上、下盘围岩一并开采,得到掘进废石和混合石,混合石包括矿石和一并开采混入的围岩石;将所得混合石进行预分选处理,得到粗精矿和分选废石;将粗精矿进行选矿处理得到精矿和尾矿,精矿外销,尾矿用于充填采空区;将分选废石和掘进废石均进行综合利用处理得到机制碎石、机制砂和尾泥,机制碎石和机制砂外销,尾泥用于充填采空区。本发明将开采平均厚度由薄提至中厚,所得采空区的体积变大,而废石经综合利用系统处理得到的尾泥产率很低,从而使得开采后的空间可以消耗全部的尾矿和尾泥,实现矿山开采过程固体废物的零排放。
本发明公开了一种氧化锑矿重浮联合分离工艺,针对含Sb0.50%~7.50%的石英-方解石型氧化锑矿,采用选择性碎解技术,减少氧化锑过粉碎和泥化,先用重选方法实现氧化锑矿的预富集;对重选的粗精矿先调整矿浆pH?9-11,添加伯胺类阳离子捕收剂,反浮选脱除碳酸盐脉石矿物;对反浮选得到的槽内产物调整矿浆pH?6-8,添加金属离子做氧化锑浮选活化剂,添加有机抑制剂抑制石英脉石矿物,添加烷基硫酸盐类阴离子捕收剂浮选氧化锑矿,实现氧化锑与石英脉石矿物的浮选分离。本发明的氧化锑矿重浮联合分离工艺,适合于处理中低品位氧化锑矿,得到的氧化锑精矿品位和回收率较单一重选工艺均有明显提高。
本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及矿物废弃物掺合料水工混凝土,由中砂、碎石、II粉煤灰、水泥、矿粉、抗渗抗反碱活性剂和水混合搅拌而成,所述中砂、碎石、II粉煤灰、水泥、矿粉和抗渗抗反碱活性剂按每立方体积比分别为中砂35%-37%、碎石22.5%-23%、II粉煤灰7%-9%、水泥17%-19%、矿粉13%-13.5%、抗渗抗反碱活性剂0%-0.2%、水1%-3%;本发明按上述比例搅拌后,经高频振捣,垂直挤压成型,首先配方中粉煤灰与矿粉的加入,不仅解决了制造企业需要处理的废渣,实现了废物利用,更重要的增加了砌块的密实度提高了砌块的整体强度,超过国家级标准10Mpa;其次抗渗抗反碱活性剂的加入不但解决了检查井漏水的情况,防止污水渗入,而且有效的保护了地下水资源。
本发明公开了一种斜上山联合下向进路胶结充填采矿方法,包括如下步骤:a、采场设计,沿矿体走向布置采场,根据矿体厚度确定进路宽度,由矿体破碎程度确定进路高度;b、采准切割工程;c、顶板控制,在施工斜上山、沿脉凿岩巷道、进路后,进行锚网支护;在破碎情况严重区域采用钢拱架辅助支护,其中斜上山与进路开口处暴露面积较大,采用钢拱架密集支护;d、回采出矿,在爆破通风后,采用扒渣机、电动三轮车和电耙进行联合出矿;e、机械设备转层;f、胶结充填。本发明具有机械转层简单、安全性高、出矿效率高、施工工艺简单的特点,特别适用于急倾斜破碎薄矿体的开采。
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