从河道尾砂中综合回收有价矿物的方法,本发明涉及回收有价矿物的方法。本发明是要解决现有的河道尾砂中的多种重金属只能回收单一元素,综合回收困难,而且回收率低的技术问题。河道尾砂预选抛尾后球磨,得到矿浆;矿浆磁选后得到铁精矿和一级尾砂;一级尾砂采用摇床精选,得到二级精矿和二级尾砂;二级精矿浮选,得到砷铁硫中砂和三级尾砂;三级尾砂浮选,得到铅锌精矿和四级尾砂;四级尾砂浮选,得到锡精矿和五级尾砂;二级尾砂和五级尾砂干燥后,得到用于制砖的砂料。铁精矿回收率为33%~35%,砷铁硫回收率为22~24%,铅锌精矿中铅、锌回收率分别为18%~20%、60%~62%;锡精矿回收率为40%~42%。
本发明公开了一种微波处理低品位红土镍矿制备高品位镍产品的方法,包括微波选择性还原焙烧和磁选两个过程。首先将红土镍矿细粉、添加剂、还原剂、粘结剂混合获得混合物,混合物压团成型、干燥获得生球,将生球放入微波反应器中,在保护气氛下进行微波焙烧,获得微波焙烧产物;所述添加剂为硫酸钠;所述微波焙烧的温度为600~900℃,微波焙烧的时间为20~60min;所得还原焙烧产品置于球磨机磨细后放入磁选管进行磁选,获得镍铁精矿和磁选尾矿。本产品具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿的资源化利用提供了新方向。
本发明提供了一种从红土镍矿中提取铁及高品位镍铁合金的方法。将红土镍矿粉碎后,加入碳质还原剂或复合添加剂,混匀成型后在900℃~1300℃的温度下还原焙烧,将红土镍矿中的氧化镍和氧化铁还原转化成为金属镍和金属铁或磁性氧化铁,得到的还原焙砂经湿式球磨后,采用弱磁磁选富集铁,得到还原铁粉或铁精矿产品;弱磁尾矿再经磁选得到镍铁粗精矿;为了进一步提高镍铁合金中镍的品位,采用酸处理选择性的溶去部分铁(或铁化合物),最终可获得镍品位大于30%的镍铁合金。本发明具有工艺流程简单、设备投资少、原料适应性强、环境友好、能高效综合回收镍铁资源等特点。
本发明属于浮选系统领域,具体涉及一种铅矿浮选方法和浮选系统,具体步骤为:(1)铅原矿经破碎,控制破碎产品粒度小于15mm,然后将氢氧化钠和硫化钠加入至球磨机中磨矿,分级,得磨矿粒度-0.074mm含量大于60%的矿浆;(2)在矿浆中加入药剂混合物,搅拌混匀,进入粗选作业;(3)粗选作业之后的矿浆经至少2次扫选作业,得尾矿;(4)粗选作业的粗选精矿泡沫流入精选作业系统,经至少2次精选作业,得铅精矿。所述浮选系统仅仅只是改变设备之间的连接关系,可以继续沿用原有的设备和管道,但是有效克服了粗选效果不好的问题,提高了提高浮选效果。
本发明公开了一种由含锡铁矿制备炼铁用铁精矿的方法,该方法是将含锡铁矿和碳酸钠添加剂按一定比例混合,造块,干燥后,在适当的温度和还原焙烧气氛下进行还原焙烧,再结合磨矿-磁选分离的方法分离出磁铁精矿,余下非磁性物通过过滤分离出锡酸钠溶液和滤渣;该方法工艺流程简单、工艺条件温和、成本低、环境友好,特别是实现了含锡铁矿中的锡和铁的高效分离,铁回收率高,得到的铁精矿中锡含量低,可作为高炉炼铁的原料。
本发明提供了一种含铬废液中铬矿化调控及净化分离的方法,包括:将零价铁粉和Na2S按2~10:1的摩尔比混合后,进行球磨,得改性硫化零价铁粉;将含铬废液调节至酸性,然后向所述含铬废液中加入矿化促进剂进行预处理,得预处理溶液,所述矿化促进剂包括酒石酸;向所述预处理溶液中加入所述改性硫化零价铁粉进行反应,得待分离液;向所述待分离液中加入氢氧化钠获得含铬铁污泥的溶液,对所述含铬铁污泥的溶液进行固液分离处理,得分离后的所述铬铁污泥。本发明提供了一种新的含铬废液中铬矿化调控及净化分离的方法,能够提升含铬废液中的沉铬率,增加成矿速度,还能提高产品利用度,获得高质量的铬铁合金。
本发明提供了一种微晶石墨与硫化矿的浮选分离方法,包括如下步骤:将原矿破碎,球磨磨矿得到细度为‑0.074mm占60%~95%的微晶石墨矿粉;将微晶石墨矿粉加水搅拌,得到微晶石墨矿浆,矿浆浓度为8%~15%;所述微晶石墨矿浆依次经粗选作业、扫选作业后得石墨粗精矿和尾矿,尾矿丢弃,所述石墨粗精矿进行再磨作业、制浆后进行精选作业得到微晶石墨精矿。本发明采用绿色环保的浮选药剂,污染小,对环境压力轻,可以将微晶石墨与硫化矿的浮选分离效率提高至94%以上,在绿色环保的前提下,低成本高效率的实现了微晶石墨的浮选提纯。
本发明公开了一种铜钼矿选厂厂前回水利用方法。所述铜钼矿选厂厂前回水利用方法中所述铜钼矿选厂选矿过程为:原矿经过半自磨球磨分级后通过搅拌进入铜钼混合粗选,然后分别进行三段混合精选和三段混合扫选,三段混合精选产出铜钼混合精矿,三段混合扫选产生总浮选尾矿;铜钼混合精选的精矿进入铜钼分离浮选;所述铜钼分离浮选过程为:铜钼分离粗选后分别进行三段钼精选和三段铜钼分离扫选,钼精选产出钼精矿,铜钼分离扫选产出铜精矿;其中,所述回水利用方法是将原有回水方法由统一回水改为分段回水。本发明采用低成本的分段直接回水技术,部分废水集中处理,攻克了多金属选矿浮选废水循环利用技术难题,大幅度降低了回水处理投资和生产成本,实现了废水“零”排放。
本发明公开了一种低品位微细粒级嵌布难选铁矿的选矿工艺,包括以下步骤:将破碎后的矿石产品先进行一段磨矿、一段分级,分级后的底流返回再磨,溢流进行二段分级;二段分级后的底流进行二段磨矿,磨矿排料返回至二段分级,溢流进行一段脱泥;脱泥后底流进行三段分级、三段磨矿,磨矿排料返回至三段分级,溢流进行二段脱泥;再依次进行三段、四段或者五段以上的脱泥;脱泥后底流经搅拌开始进行反浮选,先粗选,粗选后的槽内产品进行精选,精选后的泡沫产品返回粗选槽,精选后的槽内产品经浓缩、过滤得到铁精矿;各段脱泥均采用浓缩机和选择性絮凝脱泥工艺。本发明工艺具有投资成本低、占地面积小、生产维护简便、适应性强、细磨脱泥效果好等优点。
本发明提供了一种回收铁尾矿中石英的方法及由该方法制备得到的石英矿,该方法至少包括以下步骤:1)对铁尾矿采用水力旋流器进行分级得到沉砂;2)对沉砂进行反浮选,得到第一石英矿;反浮选至少包括依次进行的除硫反浮选、除铁反浮选、除碳反浮选和第一除硅酸盐反浮选。本发明提供的提供一种回收铁尾矿中石英的方法,适用于低品位、高杂质含量的铁尾矿,能将其中的二氧化硅充分回收,所得二氧化硅纯度可达99.6%,产率也达到了15-20%。所得石英产物完全可以作为石英运用领域进一步深加工的原料。
本发明公开了一种利用搅拌磨和碱耦合制备选矿药剂的方法,属于市政污泥资源化利用领域,本发明采用搅拌磨与碱耦合破解剩余污泥,并将破解后的污泥离心过滤、苛化浓缩后用作浮选药剂,采用旋转球磨法破壁,一方面利用机械设备运转中产生的巨大的流体剪切力、瞬间高压以及瞬间冲击力对剩余污泥中的单个细菌和菌胶团的细胞壁进行破碎,迫使细胞内有机物质流出,来获得较高的污泥破壁率;另一方面该技术生产成本低,运行稳定,有利于本技术的工业化投产;在球磨过程加入部分碱,一方面配合球磨作用进一步增加了污泥的破壁效果,使本技术的平均污泥破壁率高达80%以上;另一方面也可以减少后续苛化过程中碱的加入量,降低运行成本。
本发明涉及一种人造金红石的制造方法,特别是一种将从钒钛磁铁矿中选出的岩矿型高钙镁钛精矿加工成满足沸腾氯化法生产要求的人造金红石的制备方法。本发明人造金红石的生产方法,包括如下步骤:a.对钛精矿进行氧化,然后再进行还原焙烧,得到氧化-还原钛精矿;b.在惰性气氛下对氧化-还原钛精矿进行机械活化,得到氧化-还原-机械活化钛精矿;c.常压下用盐酸浸出氧化-还原-机械活化钛精矿;d.过滤、洗涤;e.烘干、煅烧。本发明的方法不需要经过多步磁选步骤,而只需要增加机械活化即能获得满足沸腾氯化法生产要求的人造金红石(TFe≤1.50%,MgO+CaO≤1.50%)。
一种可控制铁矿物反富集的磨矿分级系统及方法,系统包括给矿矿浆槽、给矿泵、双溢流管旋流器、沉砂矿浆槽、磨机、第一分选设备和开路磨矿磨机,双溢流管旋流器设有旋流器进口、沉砂出口、外溢流出口和内溢流出口,给矿矿浆槽的出口与给矿泵的进口相连,给矿泵的出口与旋流器进口相连,沉砂出口与磨机进口相连,磨机出口与给矿矿浆槽相连,外溢流出口与第一分选设备相连,内溢流出口与开路磨矿磨机进口相连,开路磨矿磨机出口与第一分选设备相连;方法是将矿浆送入双溢流管旋流器进行分级,将分级出的沉砂产品、外溢流产品和内溢流产品分别进行处理。本发明能够减小铁矿物在沉砂中的反富集、提高磨机处理能力、降低磨矿能耗和提高精矿产品质量。
本发明公开了一种浮选回收天然岩沥青矿中沥青的工艺,该工艺为将天然岩沥青矿原矿破碎后,进行湿式球磨,得到矿浆;以碳酸钠作为分散剂、以水玻璃作为抑制剂、以C6~C18混合侧链烃作为捕收剂以及以C6~C26混合醇作为起泡剂,对所述矿浆进行浮选分离,得到沥青精矿;该工艺能耗低、流程简单,不污染环境,成本低,且精矿含有毒素成分少,精矿沥青回收率高达80%以上,精矿品位高达85%以上,适用于大规模应用。
本发明公开了一种含有共伴生金属的高氧化率复杂铜矿的选矿方法。该方法包括以下步骤:将待选原矿进行研磨并调制成矿浆一;对矿浆一进行硫化铜浮选,得到硫化铜精矿一、硫化铜中矿和硫化铜尾矿;对硫化铜尾矿进行氧化铜浮选,得到氧化铜精矿一、氧化铜中矿和氧化铜尾矿;以及对硫化铜中矿和氧化铜中矿进行精选,分别得到硫化铜精矿二和氧化铜精矿二。通过对中矿单独处理,获得高品位硫化铜精矿和高品位氧化铜精矿,同时获得低品位的硫化铜精矿和低品位的氧化铜精矿。通过对高、低品位硫化铜精矿以及氧化铜精矿分离,简化了后续的冶金工艺流程,提高了铜的回收率,加强了共伴生金属资源、尤其是贵金属的回收,降低了生产成本,提高了经济效益。
本发明涉及一种利用磷尾矿及矿渣硫酸盐水泥制备轻质墙板及其方法,轻质墙板原料由胶结材料和水组成,所述胶结材料由矿渣硫酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、磷尾矿和膨胀珍珠岩和水组成,所述矿渣硫酸盐水泥由磷渣、石灰、石膏经粉磨后与无水硫酸钠均匀混合而成,本发明以适当比例的磷渣、石灰、石膏、无水硫酸钠制成的新型生态低能耗胶凝材料——矿渣硫酸盐型水泥为胶凝材料、以磷矿尾矿砂为细集料和以膨胀珍珠岩为粗集料,加入适量的水,在常压下压制成型,经标准或常压蒸汽养护得到符合实际需要的产品,与现有的轻质墙板技术方案相比具有十分显著的经济性和社会效益。
本发明提供了一种消除难免离子对铜铅锌的活化提高铜铅分离效果的选矿技术,针对复杂铜铅锌多金属硫化矿中铜矿物有部分氧化以及次生铜矿,进入磨矿流程后分离出少量铜离子,与铅锌矿物作用使铅锌矿物受到活化增加了可浮性,在铜铅混选过程中锌矿物上浮,造成了铜铅混合精矿中含锌过高,在铅高锌低的矿石选矿中锌的回收率受到很大的影响。将硫化钠+碳酸钠添加到球磨机中,最先与矿浆作用,使矿浆中的难免离子形成沉淀,硫化钠在铜铅混合浮选中既可以消除难免离子对铅锌矿物的活化,增强对铅锌的抑制效果,又能对氧化铅矿物起了一定的活化作用,提高了铅的回收率。
本发明提供了一种高铁铝土矿的选矿方法。本发明采用强磁选—阴离子反浮选流程,阶段磨矿阶段磁选,强化磁选在保证磁选铁精矿回收率的前提下优先获得较高品质的铝精矿Ⅰ和较高品位的铁粗精矿,提高反浮选入选品位,反浮选过程全开路,反浮选粗选设备选用充气量大,气泡微细均匀的浮选柱,以期获得较高品位的铁精矿。此外,本发明优化降低了进入反浮选作业的物料产率,达到了节能降耗的目的。
一种可控制铁矿物反富集的磨矿分级系统,包括给矿矿浆槽、给矿泵、双溢流管旋流器、沉砂矿浆槽、磨机、第一分选设备和开路磨矿磨机,双溢流管旋流器设有旋流器进口、沉砂出口、外溢流出口和内溢流出口,给矿矿浆槽的出口与给矿泵的进口相连,给矿泵的出口与旋流器进口相连,沉砂出口与磨机进口相连,磨机出口与给矿矿浆槽相连,外溢流出口与第一分选设备相连,内溢流出口与开路磨矿磨机进口相连,开路磨矿磨机出口与第一分选设备相连;本实用新型能够减小铁矿物在沉砂中的反富集、提高磨机处理能力、降低磨矿能耗和提高精矿产品质量。
一种高滑石型镍矿于选矿中的脱泥方法,采用浮选柱对原矿经两段磨矿后得到细度至80%-0.074MM的矿浆进行浮选脱泥,原矿经两段磨矿后得到的矿浆加入脱泥分散剂NA2CO3和脱泥起泡剂MIBC,搅拌后进入浮选柱,每吨原矿加300~500G?NA2CO3和5~25G?MIBC。从而,用一次脱泥替代浮选机二次脱泥,可将原矿中的滑石、绿泥石等脉石矿物先行脱出,再浮选回收有用镍矿物,对于细粒易浮矿泥,其脱泥率可达到70%,具有很好的脱泥效果,从而减少了矿泥对下一步作业的影响,提高镍选别指标的目的。
本发明涉及一种铜锌硫化矿选矿分离的方法,属于矿物加工领域。具体方法为:含铜锌硫化矿的矿石经磨矿分级、混合浮选,获得铜锌混合精矿;铜锌混合精矿经立式搅拌磨处理,立磨处理后的混合精矿矿浆进行浓密脱水处理,浓密溢流返回至铜锌混合粗选步骤,而浓密底流进行调浆搅拌,调浆后的物料输送至浮选柱中进行充气浮选,实现铜锌混合精矿中闪锌矿与其它矿物分离的目的。本发明方法相比于传统的浮铜抑锌工艺,具有流程短,药剂种类少、精矿产品互含低等优点,具有广泛的工业应用前景。
本发明公开了一种羟硅铍矿石的选矿方法。本发明技术方案是采用碎磨-浮选工艺,通过加入抑制剂抑制脉石,高效活化剂活化铍矿,再用捕收剂进行浮选回收铍。采用本技术处理含铍0.17%的硅铍石矿,可得到含金属铍为3.21%,即氧化铍8.92%,回收率达到85.18%,能够达到铍矿冶炼的优质原料要求,为我国铍矿资源的综合利用提供了一种新的高效途径,比目前的硫酸法提取铍的工艺,具有工艺流程简单、效果好、无污染等优点。
本发明公开了一种高硫高砷难处理金精矿焙烧渣回收有价金属的方法。首先将焙烧渣和铁粉初步混合,再以有机溶剂为介质,将混合物加入到球磨机中进行高能球磨,控制球磨速度为800~1200r/min,球磨时间为1~3h,得到的浆料经流态化干燥后在保护气氛下加入到带式烧结炉中于600~1200℃下烧结2~6h,得到的产物经粉碎、磁选后再经马弗炉中于400~800℃下烧结4~8h,冷却后得到氧化焙砂。将焙砂转入到带有超声装置的浸出槽中,加入一定量的硫酸、盐酸和还原性有机酸,一定时间后加入氰化钠,控制搅拌速度为400~800r/min,浸出时间为12~24h。过滤分离浸出渣和浸出液。将浸出液中加入锌粉,得到金泥。金的总回收率达到98%。本发明操作简便、易于产业化,可实现资源的再利用,具有很好的应用价值。
本发明公开了一种强化闪锌矿、铁闪锌矿铜活化浮选的方法。该方法包括如下步骤:1)磨矿;2)调浆;3)活化;4)浮选。本发明通过向矿浆中充入空气或氧气使得矿浆处于氧化性气氛中,由此对矿浆电位进行调控,使得硫酸铜活化锌浮选的整个过程的矿浆电位处在0~150mV的电位区间,有效提高常规锌活化剂硫酸铜的活化性能,并在此条件下进行锌浮选,解决了常规锌活化剂硫酸铜存在活化选择性差、药剂用量不好控制等问题,规避了现有组合活化剂所带来的药剂成本增加,选矿废水处理难度增大等问题,具有节能环保无污染的特点。本发明有效适用于高硫型,尤其是含磁黄铁的硫化锌矿的选别处理。
本发明公开了一种微细粒嵌布硅酸盐型氧化铁矿的选矿工艺。通过采用农林剩余物和硫酸钠为活化焙烧添加剂,以微波为加热热源,高效低能耗的实现铁矿物磁性增强,且微细粒嵌布的硅酸盐型脉石矿物在焙烧过程中可发生活化,并与硫酸钠反应生成酸溶性的物质,继而通过酸溶工艺实现脉石矿物与铁矿物的粗分离,此外,焙烧过程中硫酸钠的添加可促进铁矿物颗粒长大,改善磨矿工艺,强化磁选指标。该工艺技术可有效解决微细粒硅酸盐型铁矿中铁品位低、单体解离困难、焙烧能耗高等问题,且具有工艺流程简单、辅助原料来源广、成本低、反应易于控制等优点,并可用于借鉴解决其他由于硅酸盐微细粒嵌布导致的难解离、产品质量不佳等现象。
中低铝硅比铝土矿选矿脱硅方法。将铝土矿磨至合适的细度后进行分级,分为1-2个粗粒级别和细粒级别,粗粒级全部或部分为精矿1,细粒级加入浮选药剂进行浮选,得到的浮选精矿为精矿2,精矿1和精矿2合并为铝土矿选矿精矿,浮选过程粗扫选循环和精选循环分别产出尾矿,作为铝土矿选矿尾矿。本发明的过程可以完全保证精矿细度满足氧化铝生产的要求,使浮选作业的药耗减少30%以上,浮选作业的处理能力提高30%以上,铝硅分离的效果好,生产过程易稳定,工艺简单,经济效益显著。
本发明属于沙漠风积沙的工业利用方法,具体公开了一种利用沙漠风积沙选矿制备长石粉精矿的方法,该方法包括前期除铁工艺、中期长石浮选分离工艺和后期除铁工艺,所述前期除铁工艺具体包括以下步骤:首先对沙漠风积沙进行干式磁选分离,将干式磁选分离后的精矿进行重选分离,对重选分离后的精矿进行强力擦洗、分级脱泥,然后进行湿式磁选分离,最后得到除铁精矿用于中期长石浮选分离工艺,中期长石浮选分离工艺后得到的长石矿料再经过后期除铁工艺,制备得到长石粉精矿。本发明的工艺节水降耗、成本低,能够充分利用现有的风积沙资源生产出高品质长石粉精矿。
本发明公开了一种低品位微细粒级嵌布难选铁矿的选矿工艺,包括以下步骤:将矿石产品先进行一段磨矿、一段分级,底流返回至一段磨矿,溢流进行二段分级,二段分级底流进行二段磨矿,排料返回至二段分级,二段分级后溢流进行弱磁选,磁选尾矿经浓缩、隔渣、强磁选处理,磁选精矿进行三段分级;底流再进行三段磨矿,排料至三段分级,溢流进行二段脱泥,脱泥后底流进行弱磁粗选、弱磁精选、浓缩、过滤后得到铁精矿,尾矿进行三段或四段以上的脱泥处理;脱泥处理后的底流经中矿浓缩、搅拌后进行反浮选,浮选后的槽内产品经浓缩、过滤得到铁精矿。本发明的选矿工艺具有投资小、维护简便、适应性强、细磨脱泥效果好等优点。
本发明公开了一种处理微细粒磁铁矿的节能选矿方法:将铁矿石依次进行第一段磨矿分级、第一段弱磁选、第二段磨矿分级、第二段弱磁选、第一段淘洗磁选、第三段磨矿分级、第三段弱磁选、第二段淘洗磁选,将获得的一段淘洗磁选精矿和二段淘洗磁选精矿合并成为总精矿,所有的弱磁选尾矿合并成为总尾矿。本发明采用淘洗磁选技术在较粗磨矿细度条件下可对已基本单体解离的磁铁矿物进行早收,且早收的铁精矿产率达到15%~45%,大幅度减少了后续需细磨的矿石量,节约了磨矿能耗,本发明的选矿工艺较现有技术的选矿工艺能耗降低30%以上。本发明对三段弱磁精矿采用淘洗磁选技术提精,可有效放粗磨矿细度,铁精矿品位提高2个百分点以上。
本发明公开了一种含黄铜矿型复杂铅锌硫化矿浮选方法,其在磨矿过程中调节pH值为10-11,加入矿浆电位调整剂焦亚硫酸钠调节矿浆电位220~260mV(相对于氢标准电位),并加入硫酸锌、乙基黄原酸甲酸乙酯、乙硫氮磨矿,再经过一次粗选、一次扫选流程、二次精选实现了铜铅矿物的混合浮选富集,形成铜铅混合精矿。铜铅混合精矿经过加入活性炭进行药剂脱附,加入过硫酸钾和羧甲基淀粉抑制铜铅混合精矿中方铅矿等含铅矿物。经过一次粗选、一次扫选和三次精选获得铜精矿。针对铜铅混合精矿经过浮选回收铜矿物后的尾矿,调节pH至9.0,加入焦亚硫酸钠、乙硫氮、丁基醚醇,经过一次粗选、一次扫选和二次精选获得铅精矿。该方法保证了铜和铅精矿的品位和较高回收率,还减少了环境污染。
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