本发明公开了以筛出稀矿浆的方式来分步的矿浆提金工艺,对磨细矿浆用筛稀浓缩分出筛下浆和筛上浆,之后对筛上浆进行浸出;在多段流程中,还对先行浸出的矿浆用筛稀浓缩或筛稀滤分出筛下浆,用活性炭或树脂来处理筛下稀矿浆,并在后段组合使用常规矿浆提金方法。其中筛稀浓缩用本发明人的专利CN201520280642.1制成的推拉式挂折筛或CN201520280643.6制成的振动式挂折筛来实现,筛稀滤用以筛网为过滤介质的压滤机来实现。本发明的优点是以筛稀浓缩取代澄清浓缩,其脱水快速、造价低,挂折筛的脱水效能可充分发挥,对稀矿浆可以省去沉淀池脱泥工序;对于用活性炭吸附的多段流程,稀矿浆对富载金银炭的磨损小,随炭屑流失的金银少。
硫化铜铅锌矿处理方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)针对待浮选分离的硫化铜铅锌矿,通过磨矿系统,在磨矿浓度为70%~75%条件下将其磨至粒度小于0.074mm达85%后,再调节矿浆浓度为28%~35%,磨矿时在第一台磨机进料口添加调整剂石灰1000g/t和铜、铅离子的高效沉淀剂YJ-1600g/t;
硫化铜铅锌矿处理方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)针对待浮选分离的硫化铜铅锌矿,通过磨矿系统,在磨矿浓度为70%~75%条件下将其磨至粒度小于0.074mm达85%后,再调节矿浆浓度为28%~35%,磨矿时在第一台磨机进料口添加调整剂石灰1000g/t和铜、铅离子的高效沉淀剂YJ-1600g/t;
硫化铜铅锌矿处理系统,其特征在于,粉料仓通过传送带与球磨机I连接,球磨机I、泵池I、矿浆泵I、水力旋流器依次串列连接,水力旋流器下端经过球磨机II与泵池II连接,水力旋流器上端依次顺序与1#搅拌桶、2#搅拌桶、铜铅粗选机、铜铅扫选机一、铜铅扫选机二、3#搅拌桶、4#搅拌桶、锌粗选机、锌扫选机一、锌扫选机二串列连接;
1.面向数字矿山的虚拟监控系统,其特征在于,所述虚拟监控系统包括: 多个进行监测的用电终端、至少一个电脑终端,所有所述电脑终端构成一个控制中心; 所述用电终端设置在指定位置,所述用电终端外部连接一个电源单元; 所述电源单元包括:主电线路数据计量模块、通讯模块、中控模块,及开关; 所述主电线路数据计量模块包括输入计量模块及输出计量模块,所述输入计量模块计量主电线路的输入用电数据,所述输出计量模块计量主电线路的输出用电数据; 所述通讯模块通与所述控制中心交互通讯; 所述中控模块同时连接所述输入计量
本发明的目的是针对采用上游式筑坝建造的尾矿坝,存在坝体结构复杂、细粒夹层、渗透性差、浸润线高等,坝体容易失事的不足;一次性筑坝方式,存在筑坝材料用量多,前期建设投资过高的问题,提出一种新型尾矿坝——装配式尾矿坝。该坝型可以充分利用矿山开采产生的废石浇筑混凝土预制块,混凝土砌块具有质量可靠、施工效率高的优点,可大幅提高坝体的安全性能,防止坝体溃决,从根本上解决尾矿坝容易出现坝体稳定性不足,坝坡容易失稳的问题,确保尾矿坝的安全,同时解决一次性投资大的问题,既经济,又环保。
目前,在对矿山地质岩石进行研究时,往往需要先对岩石进行采样,且在采用时需要将岩石粉碎为形状和尺寸所需的要求,以便对岩石进行试验研究。然而,在对岩石进行采样破碎时,目前一般是利用冲击钻进行冲击钻设采样,这种方式虽然简单,但是,具有一定的危险,而且,采样时需要手握冲击钻进行冲击,冲击时岩石容易飞溅,而且冲击时,往往难以找到合适大小的岩石样品。为了解决上述不足,本发明在此提供一种矿山地质岩石取样破碎器。
一种自然崩落法断层破碎带底柱加固方法,设置在巷道内,其特征在于该加固方法基于底柱加固结构,该底柱加固结构包括锚杆孔、砂浆锚杆、锚索结构、钢筋网片以及混凝土防护层,巷道壁上钻凿锚杆孔
用于矿山生态修复用蓄水装置,包括蓄水池(1),其特征在于:所述蓄水池(1)设置于土壤内部,所述蓄水池(1)内腔左侧的顶部固定连接有液位传感器(3),所述蓄水池(1)内腔的顶部设置有过滤网(18),所述蓄水池(1)顶部外圈的地面固定连接有围板(8),所述围板(8)的顶部固定连接有过滤顶棚(12),所述过滤顶棚(12)的底部设置有遮阳板(10)
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