本实用新型公开了一种高氧化高结合氧硫混合铜矿就地联合泡浸节能型选矿装置,包括处于系统高位的粗料仓、细料仓、浸取剂罐、萃余液罐和高位泡浸池、低位泡浸池、搅拌闪浸桶;料仓、浸取剂罐下方依次自上而下梯级设置搅拌闪浸桶、高位泡浸池、低位泡浸池和萃取装置;浸取剂罐通过泡浸浸取剂管、闪浸浸取剂管连接高、低位泡浸池和搅拌闪浸桶;低位泡浸池下部设置浸出液槽,浸出液槽通过耐酸泵、浸出液回流管连接高位泡浸池,高位泡浸池通过高位浸出液管连接萃取装置,低位泡浸池通过高位浸出液管连接萃取装置,搅拌闪浸桶通过闪浸浸出液管连接萃取装置。本实用新型采取自流模式,搅拌闪浸、动态泡浸结合,实现节能、缩短生产周期,提高回收率。
本实用新型公开了一种选矿用动态泡浸装置,包括泡浸桶、搅拌耙和搅拌电机,所述的搅拌电机通过速度控制器驱动搅拌杆;所述的泡浸桶上部设置溢流口,底部设置排渣口;所述的泡浸桶底部呈圆弧漏斗形,所述的搅拌耙的工作角度与泡浸桶底部形状相适应。本实用新型采用控制电机低速运行模式,大大降低能耗,通过速度控制实现固液分离,浸出液从溢流口流出,打开排渣口排放矿渣,同时加入新矿料,重新下一轮动态浸泡过程。浸出过程容易实现自动化,工艺容易匹配连接;充分发挥搅拌和泡浸两者的优势,浸出更完全,能耗低,约为常规搅拌浸出的20%,而且浸出与固液分离一次完成,大大节约节省生产成本,实现固液分离和动态连续生产。
一种获得低硫一水硬铝石精矿的选矿方法,属铝土矿的选矿技术领域。对待选的一水硬铝石原矿进行褐铁矿含量分析;若原矿中褐铁矿的含量低于8%,则在浮选或重选之前的球磨过程中,加入含硫量不高于0.03%的褐铁矿,使褐铁矿在原矿中的含量达到8%,进行浮选或重选后,将所得矿浆送入磁选机,磁场强度为10000~20000高斯;若原矿中褐铁矿的含量不低于8%,则直接进行球磨和浮选或重选,再将浮选或重选后所得的矿浆送入磁选机,磁场强度为10000~20000高斯。该方法能将硫含量在5%以上的一水硬铝石的硫含量降到0.3%以下,从而满足拜耳法生产氧化铝要求。成本低,符合环保要求,经济效益显著。
本发明提供了一种高氧化高结合氧硫混合铜矿节能型联合选矿工艺,包括原矿处理、浸取液配制、搅拌浸选、动态泡选、固液分离和浸渣洗滤工序。将矿石粗碎至粒度-10mm以下,并筛分出-3mm以下部分;以pH<0.8的硫酸溶液为浸取液;粗矿料动态连续泡浸<24小时,浸出液经pH值中和、微管过滤后直接导入萃取工序;浸渣用带式过滤机进行分离,滤渣送入浮选工序处理提取硫化铜矿。本发明采动态泡浸,浸出液经微管过滤(可过滤液体中固体浓度≤3%的浸出液,滤后液体中的固体含量可小于50ppm),浸渣经带式过滤联合高效洗滤工艺,矿料无需精细粉碎即可满足工艺要求。本发明工艺使高结合氧化型铜矿的金属回收率达80%以上,并实现了连续生产,综合降低能耗和生产成本。
本发明公开了一种高氧化高结合氧硫混合铜矿就地联合泡浸节能型选矿系统,包括处于系统高位的粗料仓、细料仓、浸取剂罐、萃余液罐和高位泡浸池、低位泡浸池、搅拌闪浸桶;料仓、浸取剂罐下方依次自上而下梯级设置搅拌闪浸桶、高位泡浸池、低位泡浸池和萃取装置;浸取剂罐通过泡浸浸取剂管、闪浸浸取剂管连接高、低位泡浸池和搅拌闪浸桶;低位泡浸池下部设置浸出液槽,浸出液槽通过耐酸泵、浸出液回流管连接高位泡浸池,高位泡浸池通过高位浸出液管连接萃取装置,低位泡浸池通过高位浸出液管连接萃取装置,搅拌闪浸桶通过闪浸浸出液管连接萃取装置。本发明采取自流模式,搅拌闪浸、动态泡浸结合,实现节能、缩短生产周期,提高回收率。
用螺旋选矿设备进行重选筛分联合的高效高质选矿方法,属选矿技术领域。选矿设备的出料端等分为多股,先对矿浆做一次分离,若靠近溜槽内缘有矿浆股已达分离标准,生产时把其引出不筛分,若未达到分离标准,则保留。将需筛分的矿浆股自内向外每连续的M股合并为一组,每组矿浆用一个生产筛进行筛分,若第1组的生产筛为T目,则随后的组依次增加F目。经检测未达到分离标准的矿浆组,将过筛和未过筛物料分别合并,再次送入选矿设备用本法进行分离,对达到分离标准的各组物料按过筛及未过筛进行合并得分离结果。所述参数M,T,F由试验和计算来确定。本发明方法可显著提高用螺旋选矿设备进行分离的效率和质量,扩大适用范围。
带组合式连接孔的钻头,属于开采矿石和石材的钻头结构技术领域,钻头裤体(2)内的连接孔由锥孔段(3)和螺孔段(4)组合而成,锥孔段(3)靠外,螺孔段(4)靠内。本实用新型钻头和钻杆连接可靠、钻速高、不易造成钻杆破断、钻头断腰和裤体胀裂、易于加工、易于拆卸。
本实用新型公开了一种适合于洞采矿顶部炮孔爆破的高效起爆具,包括本体和导入罩,所述的本体前端设置导入罩,本体后端设置导药柄与本体贯通。本实用新型的特殊结构设计,有助于起爆具与加药管配合,利用加药管将起爆具向上推送入炮孔的底部,胶质状态的装药被注入后即粘附于炮孔中,不会倒流下来。克服了现有起爆具不便于被送入炮孔中的预定位置、可能导致起爆具装配不到位、装药不实的问题。如果起爆具不能在预定的设计位置起爆,装药不实,则起爆具不能可靠起爆装药发挥最大的爆炸力,不能将矿体破碎而便于开采。该起爆具具有结构简单,操作简便,使用时在炮孔内装配位置准确,采矿效率高、采成本低、经济效益好和本质安全性好的特点。
本实用新型公开了一种适用于采矿巷道的砼预制构件支护,包括顶梁、立柱,所述的顶梁两端下面设置立柱;所述的顶梁、立柱为钢筋混凝土结构;所述的顶梁两端头设置搭接台阶;所述的立柱与顶梁连接端设置搭接台阶;所述的顶梁、立柱之连接处设置预埋连接圆钢。本实用新型的顶梁、立柱采用钢筋混凝土结构,顶梁两端下面设置立柱,顶梁、立柱设有纵向圆钢、横向拉筋、混凝土、预埋连接圆钢。砼(混凝土)为C25钢混。顶梁、立柱采用钢筋混凝土结构后,使用寿命可达10~15年,在使用期间不需投入维护费用;并且消除了安全隐患,进而提高了企业的经济效益。本实用新型结构简单,施工容易,造价低廉,工作可靠,适用于采矿巷道的支护。
一种极薄铜矿体高分段多分层采矿法,本发明在在矿体层厚为0.4~1米、矿体倾角在25°以上的矿体中段高差50米的高分段基础上,开拓集矿道连接上下两个中段,把中段间矿块细分为50米见方的回采矿块;又在集矿道与集矿道之间开拓高差13~17米较小规格的分层联络道,把集矿道与集矿道之间的回采矿块分为3个回采单元;各回采单元采出的矿石统一集中到集矿道中,再将矿石运至运输道后送出坑道。本发明具有能够有效提高铜矿资源开采回收率,低成本、安全、节约土地、实现资源保护与环境保护相统一的显著优点。
一种干热区剑麻旱坡地逐步梯地化方法,涉及区域水土保持领域,具体涉及一种旱坡地逐步梯地化改造方法。本发明的目的是有效减少土壤侵蚀的同时形成长效保护带,对干热区旱坡地实现逐步梯地化改造,并对改良区域土地进行开发利用。所采用的技术方案是:以干热河谷燥红土或变性土治理目标区域的地质、地形特征为基础制定逐步梯地化方案,以剑麻栽培及剑麻生物阻隔保护带的形成,剑麻叶片坚韧耐腐特性的利用及坡面水沙分离网的形成为关键技术环节,依据相关区域治理或开发目标,逐步培育保护性梯梗的同时,依靠自然水蚀的搬运作用及人工辅助管理的效益,对干热区旱坡地实现逐步梯地化,并在过程中构建治理区目标梯地剑麻生态阻隔防护埂,形成高效节省的长效梯地化技术。
本实用新型公开了一种便携式环保捡拾器,包括安装盘、安装通孔Ⅰ、安装通孔Ⅱ、插针、把手、螺纹杆,所述安装盘轴心出开设有安装通孔Ⅰ,所述安装通孔Ⅰ内设置有把手,安装通孔Ⅰ与安装盘间的安装盘上开设有安装通孔Ⅱ,所述安装通孔Ⅱ内设置有插针。优点,本实用新型提供的便携式环保捡拾器能实现在塑胶跑道,人造草皮,花台等地质比较柔软的区域,使得环保捡拾器的实用不受局限。环卫工人在捡拾塑胶跑道,人造草皮,花台等地质比较柔软的区域的垃圾时,不需要弯腰,比火钳捡拾快,也不需要携带多种不同的捡拾装置就能完成对塑胶跑道,人造草皮,花台、悬崖等地质比较柔软区域的垃圾捡拾,操作简单,使用方便。
本发明公开了一种逆向短距测量装置的均匀土壤模型,主要针对现有工程计算中采用的土壤模型比较多,包括均匀土壤、水平分层土壤、垂直分层土壤、分块土壤等理想土壤模型,但是显然实际的土壤环境很少存在理想的土壤模型,除了峡谷、陡坡、河流这样具有不规则形状的明显分层结构外,大部分土壤都是多种成分的随机组合多层水平分层土壤模型考虑了地质结构存在分层变化的地质现象,本发明考虑了地质结构存在分层变化的地质,采用简化水平二分层土壤模型或等值土壤电阻率的均匀土壤模型,采用等值电阻率简化,可以降低计算难度,提高计算效率。
本实用新型涉及钛白粉生产用酸解技术领域,具体地说,涉及一种可显示酸解液PH值的钛白粉生产用酸解装置,包括反应釜主体,箱盖上设电机,搅拌轴上设搅拌杆,搅拌轴末端设搅拌底板,反应釜主体圆周外壁设出液管,出液管末端设过滤箱,过滤箱内部设过滤框,水解箱一侧设安装板,且在安装板上设有PH检测显示器,PH检测显示器一端连接检测探头;该可显示酸解液PH值的钛白粉生产用酸解装置,进料斗与进液斗配合,便于将钛铁矿粉与浓硫酸分开进入到反应釜主体中,搅拌轴上的搅拌杆与搅拌底板配合使用,便于将内部的钛铁矿粉与浓硫酸均匀混合反应,在水解箱中进行水解反应,PH检测显示器与检测探头配合使用,让使用者了解到水解反应后的酸解液PH值。
本实用新型公开了一种海洋地质环境检测设备,包括箱体、吊柱和钻筒,吊柱固定在箱体上端,钻筒活动连接在箱体内部下方;箱体四周均固定有侧面支架,侧面支架末端固定有支撑板。有益效果:通过在箱体的下方设置嵌入套,且嵌入套内壁呈环形均匀固定有至少六块橡胶片,并且钻筒与嵌入套上下对应,这样当箱体下降至海底的过程中,橡胶片可以避免鱼类或其他海底小生物进入箱体内部,这样当箱体底部与海底接触时,钻筒下移可以顶开橡胶片,以此来利用钻筒进行取样工作,以解决目前在进行海洋地质的取样时,由于整个设备需要下降至海底,使得一些鱼类或其他海底小生物容易进入设备内部,并且鱼类或其他海底小生物容易进入钻筒内的问题。
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