本发明公开了一种铁锰矿球团的烧结方法,包括:S1.将粗粒级的铁锰矿、石灰石和返矿进行破碎、球磨处理,然后进行高压辊磨,得到预处理原料;S2.预处理原料经过优化配矿后,加入粘结剂并混匀,得到混合料;S3.将步骤S2所得混合料进行造球;S4.对生球进行外滚固体燃料,得到混匀料;S5.将混匀料进行布料,然后依次进行干燥、点火烧结、保温、冷却、破碎和整粒,获得成品球团。针对铁锰矿烧结过程,液相难以形成,利用球磨和高压辊磨联合处理工艺,提高铁锰矿的比表面积,改善其表面活性和反应活性,促进高温烧结过程原子的迁移和活化,改善烧结液相的形成能力,提高液相量,从而促进铁锰矿液相固结效果,提高烧结强度。
本发明公开了一种从石煤钒矿中提取有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将石煤钒矿、氧化铁和氯化钙混合,球磨;(2)将步骤(1)球磨后的混合物进行高温还原,冷却后得到还原产物;(3)将所述还原产物破碎、研磨、水浸,水浸后的滤渣进行磁选,得到铁钒合金粉。本发明在石煤钒矿中添加氧化铁和氯化钙后高温还原,充分利用了石煤钒矿中的碳质还原剂,使铁、钒离子被还原成铁钒合金,避免了传统提钒过程中碳质还原剂的浪费,同时提高石煤钒矿中钒的回收率,使得石煤钒矿中钒的回收率不低于80%。
一种铝土矿的选矿脱硅方法,本发明包括将矿石磨细、分级、浮选等工艺过程,将铝土矿磨细后进行分级,分出粗粒级和细粒级两个级别,粗粒级为精矿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。本发明保证了精矿细度粗于碎磨矿的细度,使浮选作业的捕收剂药耗减少30%以上,浮选作业的处理能力提高30%-50%。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。
本发明公开了一种全钒钛磁铁矿球团的烧结工艺,包括:(1)将粗粒级的石灰石、白云石、焦粉和返矿进行球磨,然后对细磨物料、钒钛磁铁矿精粉进行高压辊磨,得到烧结原料;(2)将烧结原料、粘结剂按照设定比例充分混匀,然后进行造球处理;(3)对生球进行外滚焦粉,得到混匀料;(4)将混匀料进行多层布料;对料层进行热风干燥,再依次进行点火烧结、保温、冷却、破碎和整粒,即得。本发明提供了一种全钒钛磁铁矿球团的烧结工艺,添加石灰石、白云石和焦粉,利用球磨‑高压辊磨对烧结原料进行预处理以改善成球性,再通过预先成球,改善料层透气性,提高烧结速率和产量;同时提高料层氧位,改善高温氧化及固结效果,从而提高烧结矿强度和改善冶金性能。
本发明提供一种用于制备球团矿的含铁原料的碾磨方法,包括 步骤:a)将所述含铁原料送入球磨机进行球磨,球磨后的含铁原料满 足如下条件:含铁原料的比表面积为1000~1500cm2/g,且75wt%以 上的含铁原料粒度小于74μm;b)将球磨后的含铁原料送入高压辊磨 机进行高压辊磨,高压辊磨后的含铁原料的比表面积为1500cm2/g~ 2200cm2/g。按照本发明,在将含铁原料进行球磨的过程中,含铁原料 在球磨机中钢球的撞击下破碎,可以减小粒径。将球磨后的含铁原料 进行高压辊磨时,由于粒径已经减小,因此含铁原料在高压辊磨机的 压辊的挤压下,发生破碎或者产生裂纹,比表面积得到有效的提高, 这样,有利于提高含铁原料的成球性。
本发明公开了一种利用黄铁矿硫化焙烧异极矿及富集锌铅铁的方法。具体是将异极矿与黄铁矿按一定比例混合均匀,在惰性气氛保护下进行硫化焙烧,将异极矿中的铅锌转变成硫化物,锌、铅的硫化率分别高达92%和98%以上,同时黄铁矿中的铁转变成四氧化三铁;然后用磁选富集产物中的四氧化三铁,而磁选尾矿中的硫化物用浮选回收。该方法操作简单,既可用于低品位难处理铅锌氧化矿中铅锌的硫化浮选回收,同时黄铁矿和异极矿中的铁也可以四氧化三铁的形式回收,对低品位氧化矿产资源的综合利用具有重大意义。
一种重晶石矿精制除杂综合回收钙镁的方法,是将重晶石矿的破碎物料加入到HCl‑BaCl2溶液中,搅拌或搅拌球磨去除其中的CaSO4、BaCO3、CaCO3、MgCO3、Fe2O3等杂质,过滤得精制重晶石矿和精制后液。所得精制后液经分步净化除杂,分离回收钡和镁后,加入盐酸或通入HCl气体酸化,结晶析出CaCl2·6HO,过滤得氯化钙产品及其结晶母液,所得结晶母液返回精制除杂工序继续使用,使盐酸的有效利用率达到极致,并使钙镁等杂质得到资源化综合利用。本发明具有工艺简单,操作简便,加工成本低,精制效果好,使重晶石矿的品位得到极大地提高,达到99.2%以上,较现有技术提高4个百分点以上;综合利用率高等优点,适于工业化应用。
本发明提供了一种从黑钨矿或黑白钨混合矿中提取钨的方法,在钨矿物原料(黑钨矿、黑白钨混合矿或钨细泥)磨矿过程中,配入碱性含钙物质,进行细磨和调浆,所得到的矿浆采用磷酸-硫酸进行分解。本发明的优点在于,突破了硫酸-磷酸混酸体系无法处理黑钨矿的限制,实现了该体系中黑钨矿及黑白钨混合矿的常温常压高效分解,降低了该方法对原料的要求;对黑钨矿而言,分解率可达98%以上,对黑白钨混合矿而言达97%以上;整个工艺过程操作方便,易于实现工业化。
本发明涉及一种利用高铁高磷锰矿制备硫酸锰电解液的方法,包括下列步骤:将高磷高铁锰矿和黄铁矿分别放入球磨机,球磨成粉后按比例混合在自制焙烧设备中进行焙烧,以水为浸出剂对所述经过硫酸化焙烧的锰矿进行浸出得到硫酸锰溶液,对所述硫酸锰溶液进行除杂得到合格的硫酸锰电解液;由于本发明采用水为浸出剂,在提高锰的提取率的同时,能有效抑制磷、铁的浸出,防止杂质进入溶液,提高了后续产品的质量,大大减轻后续作业中对硫酸锰溶液的净化负担,提高了硫酸锰溶液的质量,解决了硫酸锰溶液生产企业对紧缺的碳酸锰矿的依赖问题,在降低生产成本的同时,也大大减轻对环境的污染,将适合高铁高磷等贫锰矿的开发和应用。
本发明公开了一种从含钒粘土矿中提取五氧化二钒的方法,包括以下步骤:以含钒粘土矿为原料,经过干燥、破碎、球磨直至原料的粒度为-1mm>90%;向处理后的矿料中加入其质量分数8%以下的含硫化合物并搅拌均匀,然后对混合物进行火法预处理,预处理温度控制在700℃~800℃,预处理时间为30min~50min;预处理完成后,出料自然冷却;再采用浓硫酸熟化,熟化时的浓硫酸用量为矿料量的20%~30%,熟化温度90℃~150℃,熟化时间2h~6h,熟化后再常温水浸,得到含五氧化二钒的浸出液。本发明具有成本低、预处理温度低、预处理时间短、能耗小、钒浸出率高等优点。
本发明提供了一种以钨尾矿为主要原料的高强度陶瓷及其制备方法,陶瓷中原料所占质量百分比为:钨尾矿80~90%,钠长石10~20%,外加占原料总量1~5%的粘结剂。先对钨尾矿进行预处理,将预处理好的钨尾矿与钠长石混合球磨,用不锈钢模具压制成型;干燥后烧结,即制得高强度陶瓷。该陶瓷的体积密度为2.42~2.47g/cm3,吸水率为0.018~0.089%,抗弯强度为78~105MPa,抗压强度为170~252MPa。本发明钨尾矿利用率高(质量百分数达80%~90%),且利用钨尾矿与钠长石传统原料的结合,较大幅度地降低了烧结温度,制备工艺简单,生产成本较低,适合大规模生产,可有效地减少钨尾矿对环境的污染。
本申请公开了一种矿石可磨度获取方法、获取装置及预测模型,该方法获取了球磨机在当前生产周期内对当前批次的矿石进行磨矿的生产数据:给料量、加水量、返砂量、球磨机加球量、矿石入磨粒度、溢流粒度、磨机功率和合格粒度产品的生产效率,利用预先构建的矿石可磨度预测模型对当前生产数据进行处理,处理过程中,矿石可磨度预测模型中的关键特征提取模型从当前生产数据中提取磨矿关键特征,回归预测模型拟合提取磨矿关键特征与矿石可磨度的关系,进而输出矿石可磨度预测值,即当前生产周期内矿石的可磨度。上述方法能够在当前生产周期内在线获取矿石可磨度,进而可以对后续批次矿石的磨矿过程进行指导,满足磨矿流程控制实时性的需求。
一种铁矿围岩综合利用的方法,包括如下步骤:将铁矿围岩破碎后送入干式磁选机或色选机进行除铁,除铁后的矿料分为含铁量较多的第一矿料和含铁量较少的第二矿料;将第二矿料进行球磨处理,调浆后依次给入弱磁选机和强磁选机除铁,除铁完成后脱泥,脱泥后将矿浆加入浮选机,调整矿浆pH,然后加入捕收剂,在浮选机中经过一次粗选和多次精选的反浮选操作得到第一石英精矿,然后后续处理得到SiO2品位依次递增、Fe2O3含量依次递减的第一石英精矿、第二石英精矿、第三石英精矿以及第四石英精矿,本生产工艺可深度开发和利用铁矿围岩,具有灵活性,显著提高了铁矿围岩的经济价值。
本发明公开了一种锂辉石选矿工艺,包括以下步骤:1)将锂辉石矿碎磨后,进行造浆,得到矿浆;将矿浆进行一段弱磁磁选,得到磁选尾矿和高铁矿物,2)将磁选尾矿进行脱泥,脱泥后易浮物进入尾矿库,难浮矿物进入锂辉石粗选前的搅拌系统进行搅拌,得到浮选矿浆;3)将浮选矿浆采用二粗一扫二精的浮选工艺进行浮选,得到浮选精矿;4)将浮选精矿通过消泡机进行物理消泡,消泡后的精矿进行摇床重选,得到的重选精矿为钽铌精矿,重选尾矿为锂辉石精矿。本发明通过采用浮选前弱磁分选消除原矿以及球磨碎屑钢球产生的Fe3+对于浮选的影响,有助于提高锂辉石的精矿品位,粗选前采用强力搅拌,可以促进药剂吸附在锂辉石矿上,提高锂辉石的回收率。
本发明公开了一种以中等品位石墨原矿制备高纯石墨的连续生产工艺,包括以下步骤:首先将中品位石墨原矿经过破碎‑球磨(干磨)‑粗选‑球磨(湿磨)‑精选‑球磨(湿磨)‑再精选后得到石墨精矿产品(含碳量91‑95%),其中三次浮选选用不同的浮选药剂,以提高精矿品位和回收率。然后将石墨精矿产品经过脱水脱药处理,再依次经过常压硝酸和氢氟酸浸出除去石墨中的钙和硅,离心洗涤后得到高碳石墨(含碳量99.8%以上),最后在不低于850℃下焙烧,制得高纯石墨(99.98‑99.995%)。
本发明公开了一种从低品位炭质锰矿中回收锰和炭的方法,先将粒径为-2mm的矿石入球磨机中,加水进行湿式磨矿,控制磨矿浓度为45%~55%,磨矿细度为-0.074mm质量占91%以上;加入20~40克/吨矿的分散剂,经高梯度磁选机进行磁选,最后向非磁性的尾矿浆中加入分散剂、抑制剂和起泡剂,得到炭质精矿泡沫产品。本发明获得锰品位达25%的锰磁精矿和固定炭品位为33%的炭质精矿,且相应的锰和固定炭回收率均达到80%以上。有效地解决了含Mn10%以下炭质锰矿回收利用难的问题,实现了锰和炭质共同回收的目标,流程简单、成本低、品位和回收率高。
本发明公开了一种可用于微细粒矿石的细磨工艺,本发明的细磨工艺依次包括一段磨矿、二段磨矿和三段磨矿,其中一段磨矿、二段磨矿和三段磨矿均采用球磨机进行磨矿,且均采用旋流器进行分级,三段磨矿采用的球磨机的长径比为2.5~3.0;三段磨矿中采用的磨矿介质优选为钢段,钢段的充填量为球磨机筒体容积的20%~40%。本发明的工艺具有投资成本较低、占地面积小、生产维护简便、高效低耗、且易于实施和生产操作等优点。
本发明涉及矿产资源分选的高效开发与高效利用技术领域,具体是指一种矿物的铜锌浮选工艺及其产品。包括以下步骤,①球磨:通过球磨机和螺旋分级机对矿物进行反复球磨,减少石灰的用量;②铜锌混浮:在PH9.5至PH10.5条件下,用一号浮选机对矿物进行铜锌浮选,减少烃基黄原盐酸的药量;③浮硫:三号浮选机浮硫,减少硫酸和活性炭的用量;④锌分离:对铜锌混浮的中间矿物用二号浮选机进行分离,用活性炭、硫酸铜、烃基黄原盐酸分离出锌。本发明的优点在于,减少了中间矿物循环量,降低了有用矿物在尾矿中的损失,以及大药剂量条件下细粒级铜矿物、锌矿物与活性较强的脉石矿物产生黏附而团聚。提高了铜、锌的回收率,节省了药剂消耗。
一种铁精矿预处理强化造球的方法,本发明先将赤铁精矿、磁铁矿或赤铁矿与磁铁矿的 混合料经过湿式球磨磨细到900-1100cm2/g,磨矿浓度为40%-100%,再过滤脱水到含水量 9-10%;滤液返回球磨环节,脱水后的铁精矿滤饼再进入高压辊磨进行细磨,使其比表面积 达到1500cm2/g以上后供造球机使用,所述高压辊辊磨为闭路流程,辊压压力为0.67-5.0Mpa, 边料或部分细磨产品返回高压辊磨,其返回比例(边料或部分细磨产品质量与给入高压辊磨 新料质量比)为20%-200%。湿式球磨与高压辊磨联合预处理,使铁精矿比表面积由500-700 cm2/g提高到1300-2000cm2/g,显著提高了铁精矿颗粒表面活性,铁矿颗粒表面的亲水性得 到增强,生球落下强度提高60%-100%,膨润土配比减少40%-60%,球团矿铁品位提高1个 百分点左右。
本发明公开了一种矿渣微粉粉磨系统及工艺,其系统由辊压机、气流分级机、动态分级机、球磨机及高效选粉机组成,矿渣经除铁器除铁后经皮带机送入辊压机进行高压处理后由料饼提升机送入气流分级机进行分选,粒径大返运回辊压机重新挤压,粒径小的细粉随气流进入动态分级机分选;动态分级机分选后的粗粉返运回辊压机重新挤压,细粉被送至球磨机粉磨;粉磨后的物料送至高效选粉机分选,分选出的粗粉返回球磨机重新粉磨,分选出的细粉随气流进入气箱脉冲袋收尘器收集后作为矿渣成品入库。所述矿渣微粉粉磨系统及工艺其辊压机与气流分级机、动态分级机形成圈流,球磨机与高效选粉机形成圈流,使得矿渣微粉可得到反复的破碎及粉磨,微粉成品颗粒形态好。
本发明公开一种以CS2为原料和溶剂的湿法球磨与固相球磨相结合的硫化物固态电解质的制备方法。本发明以价格低廉的Li2O2或Li2O、P或P2O5、CS2及LiX(X为Cl、Br或I)为原料,避免了价格高昂的Li2S的使用,采用减压湿法球磨与固相球磨相结合的方法制备固态电解质,CS2即是原料也是溶剂,原料反应活性强、利用率高,且制备方法简单、无需高温烧结,制得的硫银锗矿型固态电解质具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口,将其应用于制备全固态电池,具有高安全性、高能量密度、优异的循环稳定性。
一种从石煤钒矿中提钒的焙烧方法,本发明将石煤原料初步破碎,然后将矿料与钙盐混合,配入矿石量5~15%的钙盐,混合进入球磨,把混合矿粉粉碎至100目≥80%,制成直径为10MM左右的球粒作为焙烧原料或直接将球磨的得到的矿粉作为焙烧原料,采用数控马弗炉进行两段焙烧,控制一段焙烧温度为700~800℃,保温时间为1~2H,炉内气氛为氧气充足;二段焙烧温度保持在850~950℃,保温时间为2~5H,炉内气氛为缺氧。将焙砂在稀酸下常温浸出,本发明五氧化二钒的进出率可以达到82%以上。
一种分段磨矿的控制方法,先将5种不同直径的磨矿介质在添加进入球磨机之前按粒径分类储存在储球仓,据矿石的性质、磨矿粒度和配比要求,计算出各种不同直径的磨矿介质的比例。启动磨矿装置,磨矿12-15小时,每2.5小时取样检测粒度,共检测4次,在磨矿粒度按正态分布条件下,根据最高粒度的含量占总量的比例,重新计算磨矿介质的质量,换算为不同直径的相应磨矿介质数量,重新磨矿12-15小时。本发明本发明根据粗细不同的球磨介质对矿物作用的不同,采用多种球磨介质,分二段对矿物进行球磨,根据检测结果每次重新计算所需要球磨介质,能使加入球磨机中磨矿介质的配比达到最佳状态,提高了磨机的磨矿效率,降低磨机的单位能耗量。
一种利用铝土矿选矿尾矿制备双90高档白色填料的方法,包括以下步骤:首先将铝土矿选矿尾矿与硫酸在150~300℃下加热4~24小时;然后加水调整矿浆浓度及pH值,加入连二亚硫酸钠,在25~90℃下反应完毕后过滤得到矿泥滤饼;将矿泥滤饼加水调成矿浆,经研磨、分级、干燥得到-2μm>90%的超细粉体;最后在800~1000℃温度下煅烧得到“双90”白色填料。本发明所生产的“双90”白色填料,产品附加值高,可应用在高档涂料油漆、塑料、橡胶等领域,具有良好的经济效益和社会效益;本发明工艺简单,成本低,投资少,易于实现工业生产。本发明方法可大批量处理铝土矿选矿尾矿,变废为宝,为铝土矿选矿尾矿的处理和综合利用提供了良好的技术途径。
铝土矿选矿尾矿制备AL-P-N系复合阻燃剂的方法。包括采用将磷酸、焦磷酸、五氧化二磷与三聚氰胺反应,得到磷酸三聚氰胺盐,将磨细后的尾矿加入磷酸三聚氰胺盐中,搅拌或研磨混均后,干燥,干燥产物在反应釜或坩埚中于267℃~310℃聚合4~6小时,得复合阻燃剂。本发明依据铝土矿选矿尾矿工艺矿物学特征,将铝土矿选矿尾矿与含磷、含氮的物质反应、聚合,制备出兼具阻燃和消烟双重作用的复合阻燃剂。本发明实现了工业废弃物的利用,制备工艺简单,环境友好,易于实现工业化。制备的复合阻燃剂结构特征为含铝—磷—氮化学键,复合阻燃剂的热稳定性≥260℃。
本发明公开了一种对含铁闪锌矿、磁黄铁矿型复杂铅锌银硫化矿进行铅锌浮选的方法,主要包括控制浮选电化学条件的铅矿物分支浮选,控制浮选电化学条件的锌硫浮选分离。本发明的优点在于:采用两次分支浮选实现铅-锌硫分离,对于矿石中粗粒易浮的方铅矿和银矿物在较高矿浆电位、低PH条件下使用新型复合捕收剂进行铅矿物快速浮选;较低矿浆电位、高PH条件下进行细粒难浮的铅矿物常规浮选。浮铅后的尾矿以石灰调节矿浆PH至12以上,以硫酸铜活化铁闪锌矿,采用与硫化铅矿物浮选同一类型的捕收剂回收铁闪锌矿,使得铅浮选废水和锌浮选废水的性质基本一致,有利于浮选废水的循环使用。
本发明公开了一种含高磁黄铁矿型铜矿的预处理方法,包括:原矿经球磨和分级处理,调浆后得到预定细度的矿浆;利用充气搅拌设备对矿浆进行预处理;经预处理后的矿浆进入浮选机,进行选铜作业;充气搅拌设备包括搅拌桶桶体,搅拌桶桶体的上方设有电机,电机通过传动装置与叶轮搅拌器连接,叶轮搅拌器的下方设有微泡发生装置;搅拌桶桶体的侧面设有泡沫循环外腔,泡沫循环外腔围绕在搅拌桶桶体的外侧,泡沫循环外腔的顶部与搅拌桶桶体通过溢流口连通,泡沫循环外腔的底部与搅拌桶桶体通过循环孔连通;叶轮搅拌器的上方设有倒漏斗形挡板。采用本发明预处理方法,可以提高铜矿物的浮选速率和回收率,强化对磁黄铁矿的抑制,实现短流程浮选。
本发明涉及一种处理黑钨矿或黑白钨混合矿的方法。将黑钨矿或黑白钨混合矿与氧化钙或氢氧化钙混合均匀,加入到球磨机中进行机械研磨转型,将转型后的混合物料加入到铵盐和氨水溶液中进行压煮反应,固液分离后得到钨酸铵溶液,经净化除杂后蒸发结晶即可得到仲钨酸铵(APT)产品。本发明的优点在于通过机械活化研磨将黑钨矿或黑白钨混合矿中的黑钨组分高效转型为白钨,进而用铵盐和氨水溶液彻底分解矿物中的钨。本方法流程短,操作简单,大大降低了钨矿物的浸出成本,减少了废水排放量,具有显著的经济效益和生态效益。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属通用技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!