本发明公开了一种环保型湿法提金工艺,其包括以下步骤:1)磨矿:对粗金精矿进行破碎粗磨,获得磨矿物;2)精选;3)细磨;4)浓浆池;5)预处理;6)搅拌分级;7)磁选;8)沉淀池;9)金浸出;10)逆流洗涤;11)贵液池;12)炭吸附;13)炭焚烧:将吸附有金的载金炭进行焚烧,通过金银冶炼工序后获得金银锭,而对冶炼渣集中处理;本发明提金工艺易于实现,产品纯度高,生产成本低,黄金损耗小,回收率显著提高,污染小,焚烧所产生的烟气均经水淋式收尘装置处理后排空,排放的气体达到了国家排放标准,且操作流程简单,综合生产成本低,对环境友好,利于广泛推广应用。
本发明公开了一种铜、铅锌环保无毒药剂分离技术,所述铜、铅锌环保无毒药剂分离技术包括选矿、磨矿、铜铅混合浮选、铜铅分离、锌矿分离,所述铜铅混合浮选中采用的铜铅混选药包含亚硫酸钠、硫酸锌、PAC、25#黑药,所述铜铅分离中采用的铜铅分离药剂包括活性炭、硫化钠、石灰、巯基乙酸钠、乙硫氮、捕铅灵,所述锌矿分离所采用的药剂包括硫酸铜、丁基黄药、异戍基黄药、石灰。本发明提供的铜铅环保型药剂分离技术铜铅分离效果好,操作流程短,操作方便,容易实现,并且选用的药剂效果好,毒性小,对环境威胁小。
本发明公开了一种光色可调的掺杂稀土离子的天然硅灰石发光材料及其制备方法和应用,所述发光材料是采用未经任何改性处理的天然硅灰石矿物为基质,再通过固相热扩渗工艺将稀土离子渗透到天然硅灰石矿物的晶格中制备而成,所述稀土离子与天然硅灰石矿物的物质的量比为0.005‑0.20:1;本发明使用天然硅灰石作为基质,降低了成本,同时提高了天然矿物的附加值;本发明的制备方法工艺简单、能耗低,适于工业化生产及应用,本发明通过引入不具发光性能的La3+离子对基质晶格环境进行改变,实现Eu离子发光中心的重排,改变发光颜色,通过本发明制备的发光材料具备良好发光特性和稳定性的光转换材料,可广泛地应用于光学领域。
本发明涉及钢渣利用技术领域,尤其涉及一种钢渣梯级利用的处置方法,解决了现有技术中对钢渣的处理通常是热闷、降温、分解后拣选粒径较大的废钢和磁选粉,钢渣处理系统存在金属回收率低,粉碎效果不理想,能耗较高,耐磨器件寿命短不能实现“多碎少磨”的问题,通过破碎、磁选、筛分、湿法粉磨等工艺处理钢渣得到铁精粒、铁精粉、尾渣和尾泥等产品,铁精粒、铁精粉可直接外卖。本发明设计二次破碎工艺充分破碎钢渣,降低钢渣平均粒径,减小对球磨机耐磨器件的损耗,充分实现“多碎少磨”,降低能耗;多次磁选工艺相互配合提高金属资源的回收率,解决了现存钢渣粉磨效率低,成本高的问题。
本发明提供了一种铬渣提铬酸浸预处理的方法,所述方法包括:将铬渣湿式球磨后得到的球磨渣加入酸进行一级浸出,得到一级酸浸液和一级酸浸渣;将一级酸浸渣再次加酸进行二级浸出,得到二级酸浸液和二级酸浸渣;将二级酸浸渣进行无钙焙烧,浸出后固液分离,得到提铬尾渣和浸出液。本发明通过铬渣提铬过程中的酸浸预处理,实现了硅铝杂质的深度脱除以及镁铁等元素的部分脱除,提高了铬渣中铬含量,便于后续的焙烧提铬,提高了铬渣中铬的回收率,同时实现铬渣的无害化处理;所述方法中硅铝杂质的脱除,能够减少碱耗,降低了焙烧时的液相量;所述方法中多种溶液循环利用,减少了原料消耗,降低处理成本,清洁无污染,具有广阔的应用前景。
一种从炼锑、炼锡碱渣中采用水浸中和沉锡提取有价金属锡组份的方法,该方法包括下述(1)或(2)或(3)中的任一种来实现:(1)碱浸液中单独提取锡组份;⑵酸浸液中单独提取锡组份;⑶是将碱浸液与酸浸液混合中和调节PH=6~7沉锡组份;具有工艺流程短、设备简单、成本低,在常温常压下进行球磨水浸、操作安全、对环境无污染,锡浸出率﹥99.7%,对国家矿产资源得到了有效的回收保障与利用的优点。
一种利用高硫高镁石灰石生产高强度熟料的方法,包括如下步骤:(1)按照重量份计,准确称取以下原料:高硫高镁石灰石92‑95份,高品位砂岩0.5‑1份,低品位砂岩1‑2份,污染土0.5‑1份,高铁土1‑2份,铜尾渣1‑2份;将步骤(1)得到的预混料加入球磨机中进行球磨,获得生料;(3)将步骤(2)得到的生料入窑进行煅烧,1350‑1400℃煅烧25‑45min,得到水泥熟料。本发明利用高硫高镁低品位石灰石制备高强度熟料,变废为宝,提高了矿产资源利用率,有效地缓解采矿废石堆存带来的大量生态环境问题。
本发明是一种从高含明铜的炼铜炉渣中回收铜的重磁浮联合生产方法,其工艺流程是:将炼铜炉渣送入球磨机进行一次磨矿,再送入分级机进行一次分级及重选,其特征是:一次分级及重选所得沉砂送入磁选机进行磁选,磁选后得到铜精矿Ⅰ,磁选后的磁性矿物返回球磨机;一次分级及重选的溢流矿浆送入搅拌机进行搅拌调浆,再送入四组浮选机依次进行两次粗选和两次扫选,并配以二次磨矿、二次分级、二次搅拌调浆,可得铜精矿Ⅱ、铜精矿Ⅲ,并最后排放尾矿;本发明解决了现有磨浮法不适应高含明铜炼铜炉渣的回收,炉渣难磨,回收指标很差等问题,特别适合于高含明铜炼铜炉渣的金属铜回收。
双磁筒浓度调控磁选机,具有机架,传动机构,选矿磁筒以及槽体结构,所述选矿磁筒内部靠近槽体结构一侧,设有磁系,所述槽体结构具有槽体、进矿口、尾矿出口及精矿出口,其特征在于:所述选矿磁筒外侧靠近精矿出口上方设置有一卸矿磁筒,卸矿磁筒内靠近选矿磁筒一侧设有磁系,卸矿磁筒外壁下方设有卸料刮板与精矿槽;本实用新型使矿物在粗选时便能有效提高和调节送选矿浆的精度与浓度,使矿浆得到充分研磨至合理目数,提高了矿物回收率及终选品位,可广泛用于贫铁矿和结晶粒度细小的铁矿的选矿流程中,简化了选矿流程中繁琐的脱水设备和工艺,极大的增加了球磨的产量,从根本上降低了球磨的损耗,提高了铁矿的产量和质量。
本实用新型公开了一种矿山设备检修转运装置及检修组合装置,其中,所述矿山设备检修转运装置包括轨道架和运载平板,所述轨道架包括竖向设置的支撑段、以及横向设置的运输段,运输段的一端连接于支撑段的上端,另一端为自由端,运输段上设有滑槽,滑槽具有内底面和内侧面;所述运载平板的底部设置有多个行走轮和多个限位轮,多个行走轮与滑槽的内底面配合行走,多个限位轮与滑槽的内侧面间隙配合;本实用新型提供的技术方案中,通过多个行走轮与滑槽的内底面配合行走,多个限位轮与滑槽的内侧面间隙配合,以带动运载平板在运输段上平稳地来回行走,有效提高检修零部件的转运效率,大幅度降低岗位劳动强度,提高检修作业安全系数。
本发明提供了一种从铬铁矿中提取铬的方法,所述方法包括以下步骤:将铬铁矿与铵盐进行混合后在包括水蒸气和还原性气体的气氛中进行焙烧,得到焙烧熟料和尾气;将得到的焙烧熟料与水混合进行浸出,固液分离,得到浸出液和浸出渣,所述浸出渣返回,与铬铁矿混合。本发明所述方法采用铵盐焙烧技术,使铬元素转化为易溶于水的含铬化合物,最后通过水浸处理实现对铬的高效提取;所述方法能耗小、操作简单、浸出渣排放量小、环保节能,铬的浸出率可达到96%以上,具有较好的工业应用前景。
本发明公开了一种转炉渣铜磁浮联合选矿的方法,包括以下步骤:原矿经过磨矿、再磨、两次分级、两次粗选、两次扫选、两次磁选和一次精选,得到铜精矿和铜尾矿,铜精矿经过过滤得到最终铜精矿产品,铜尾矿经过过滤得到渣尾矿产品。本发明的方法中加入两次磁选步骤,经过磁选后,大部分难磨细的单质铜被率先产出,降低磨矿分级负担,提高磨浮工序产能,降低生产成本,提高渣选矿回收率。
本发明公开了一种高硫磁铁矿脱除硫的方法,采用在碱性环境中通过组合活化剂活化磁黄铁矿,浮选分离磁黄铁矿以及黄铁矿,达到脱除硫的目的;所述的组合活化剂由硫化钠、氟硅酸钠、葡萄糖酸钠组成,组合捕收剂由异戊基黄药和丁铵黑药组成,发泡剂为2#油;在磨机进料口加入活化剂硫化钠,磨矿,调矿浆浓度进入浮选槽,加入组合活化剂搅拌活化,加入组合捕收剂、发泡剂搅拌充气并括取硫精矿,浮选后的矿浆进行磁选分离铁精矿与非磁性脉石,实现铁精矿脱除硫的目的;本发明采在碱性环境中用组合活化剂+复合捕收剂方法,能实现1+1大于2的效果,解决了现有技术在磁铁矿脱除磁黄铁矿难的问题,实现了在碱性环境中高硫磁铁矿高效脱除硫的目的。
本实用新型公开了一种自动控制矿浆浓度装置,包括箱体、浮球阀、逆止阀和溢流管,所述浮球阀设置于所述箱体内部,所述逆止阀一端连通于所述箱体外部设置的管道,所述逆止阀另一端设有补给出水管,所述补给出水管连接球磨机,所述溢流管连通于所述箱体底部,所述浮球阀一端设置有补给进水管,所述补给进水管连接于所述箱体一侧面,所述箱体设置有碎矿来水管,且位于所述补给进水管下方。本实用新型能够有效控制给入补加水量,进一步控制磨矿矿浆浓度,结构简单,造价低廉,使用方便、可靠,很好的提高了磨矿效果,提高生产效率。
本发明公开了一种高硫磁铁矿浮选脱硫的组合活化剂及其应用,所述组合活化剂由硫化钠、硫酸、硫酸铜、氟硅酸钠、乙二胺二邻羟苯基大乙酸钠(EDDHA‑Na)组成;具体应用是先把原矿石经破碎进球磨磨矿,在磨矿过程中加入活化剂硫化钠,磨矿细度达到‑200目占50%‑90%;调矿浆浓度进入浮选槽,加入组合活化剂搅拌活化;加入捕收剂、发泡剂搅拌充气并括取硫精矿;浮选后的矿浆进入滚筒式磁选机磁选,实现磁铁矿与脉石高效分离。本发明采用组合活化剂+复合捕收剂方法,能实现1+1大于2的效果,解决了现有技术在高硫磁铁矿脱除磁黄铁矿难的问题,实现了磁铁矿与磁黄铁矿的高效分离。取得令人满意的效果。
本实用新型公开了超纯铁精矿制锶铁氧体预烧料设备,包括回转窑、外齿圈、称量箱、湿法球磨机和研磨斗,所述称量箱设置在回转窑的一侧,所述称量箱的底部固定有机座,且所述机座的内部安装有第一旋转驱动件,所述研磨箱设置在回转窑的另一侧,所述研磨斗固定在研磨箱的内部,且所述研磨斗的内部设置有研磨球,所述湿法球磨机设置在研磨箱的一侧,且所述湿法球磨机的内部设置有钢球。本实用新型不仅制备环节紧凑,一体化程度高,制备效率高,研磨和冷却同时进行,加速了预烧料粉制备的效率,而且便于对原料进行称重,提高了原料配比的精准性。
本发明涉及一种硫化锑矿物提纯设备,包括可传输硫化锑原矿的传输装置,所述传输装置与PE鄂式破碎机与PEX鄂式破碎机连接,所述PEX鄂式破碎机通过电磁振动给料机与球磨机连接;所述球磨机与螺旋分级机连接,所述螺旋分级机与带磁选装置的旋风收集器连接,所述旋风收集器与浮选机连接,所述的浮选机包括粗选浮选机、扫选浮选机和精选浮选机;所述精选浮选机与浓缩机连接,所述浓缩机与压缩机连接,所述压缩机通过过滤机与烘干机连接;其步骤包括破碎、磨矿、粗选、扫选、精选和过滤;有益效果是:步骤简单而且使用设备少,提纯效率好,并能减少硝酸铅的引入。
本发明公开了一种提高磨矿分级效果的工艺方法及其装置,该方法包括将原矿球磨,矿浆进入粗分级溜槽中,进行初步分级;再通过调整分隔板到合适的高度后,粒径>0.2mm的较粗颗粒和粒径<0.2mm的细颗粒分别从分隔板下部或上部进入上溜槽及下溜槽再进入分级机分级,合格产品即通过分级机溢流堰流出进入选别工序,如此循环作业,即达到提高分级效率和分离效果的目的;本发明通过在磨机和分级机之间安装一个具有特定结构的粗分级溜槽,利用溜槽的自然分级,把单一磨矿产品初步分成粗、细两个产品,能在一定程度上促进分级机的分级效率和效果;工艺合理,操作简单,效果明显。
本发明提供一种低品位炼铜转炉渣回收铜的选矿工艺,能够有效地提高明铜精矿的品味。技术工艺包括球磨磨矿、铜精矿浮选、明铜精矿精选,所述明铜精矿精选的工艺步骤为:(1)对球磨处理过的转炉渣进行磁选;(2)采用螺旋选矿机对磁选获得的明铜精矿进行第一次重力精选;(3)采用摇床对第一次重力精选后的明铜精矿进行第二次重力精选。本发明新增螺旋选矿机使明铜精矿中没有磁性的金属铜和其他矿物进一步分离,再经过摇床进行第二步重力精选,有效地提高了明铜精矿的品味,提高了产品价值。
本发明公开了一种用低浓度组合酸和氧化剂从镍钼共生矿中提取镍钼的方法,该方法先将镍钼共生矿石破碎球磨,然后用含低浓度盐酸-硝酸的组合酸在常压、70~85℃和氧化剂存在下浸泡、过滤,滤液经萃取、反萃取、沉淀和过滤等步骤得到钼酸铵,萃余液再经过二次沉淀和过滤等步骤得到碳酸镍;本方法工艺、设备简单,操作方便,提取率高,镍、钼的回收率分别达到为90%以上,产品钼酸铵和碳酸镍的纯度为90%以上;本方法适合于含碳较多的黑色页岩矿型和呈矽酸镍状态的氧化或半氧化矿型共生矿石中镍和钼的提取。
本发明公开了从炼铜转炉渣回收铜的磁浮联合选矿方法,该方法是将原矿石破碎后给入球磨机,球磨机排矿进入分级机,分级机返砂进行弱磁选,磁选非磁性渣可直接作为铜精矿产品;磁性渣返回球磨形成闭路;溢流矿浆重量百分浓度控制在40%、细度控制在-0.074mm占有率大于65%,经第一次粗选,第二次粗选、第三次粗选、一次扫选,三次粗选泡沫合并为铜精矿产品;本方法采用磁浮联合工艺,使粗粒明铜得到提前、有效回收;本方法适用转炉渣品位范围广,从含铜3%到12%均可入选;操作方便,成本低,不仅直接提高企业效益,也同时解决了高品位铜转炉渣的资源开发利用。
本发明公开了一种铁矿采矿废土生产低碱水泥的方法,涉及水泥制备技术领域,针对现有生产低碱水泥用原料成本高昂的问题,提出如下方案,包括,由以下重量份的原料经配料、球磨、煅烧制备而成:石灰石85‑89份,砂岩3‑10份,铁矿采矿废土0‑8份,铁质校正料1‑3份。本发明利用铁矿采矿废土作为生产低碱水泥用原料,制备了合格的低碱水泥,不仅回收利用了大量铁矿采矿废土,变废为宝,提高了矿产资源利用率,有效地缓解铁矿采矿废土堆存带来的大量生态环境问题,对节约能源、加强环保均有极大的促进作用,而且本发明方法成本低廉,能耗低,有利于提高低碱水泥的产量。
本实用新型公开了一种铬铁矿低温烘干磨矿分级收粉装置,涉及铬铁矿技术领域,为解决现有的铬铁矿在磨矿完成后需要先进行收粉,然后再单独进行烘干,加工效率较低的问题。所述球磨机的一侧设置有螺旋输送机,所述螺旋输送机的下方设置有分级收粉机构,所述球磨机的下方设置有热风箱,所述热风箱的一端安装有主热风管,所述主热风管的一端安装有分热风管,且分热风管嵌入螺旋输送机的内部,所述热风箱的内部安装有加热机构和风机,所述热风箱前端的一侧设置有进风栅,所述球磨机的一端设置有进料口,所述球磨机的另一端设置有出料口,所述进料口和出料口的外部均安装有轴承座,所述球磨机的外部安装有驱动轮。
本发明公开了一种提高含石墨铜矿石铜选矿技术指标的方法,该方法是将原矿石破碎后给入球磨机,加入石灰、腐殖酸钠;球磨机与分级机形成闭路,粗砂返回到球磨机再磨,溢流矿浆重量百分浓度控制在30%-32%、细度控制在--0.074mm占有率65%,经一次粗选、二次扫选,一次精选即得铜精矿产品;本方法采用控制磨矿细度,采用合适的药剂制度,从而使铜精矿品位从18%,提高到24%;回收率从94%,提高到95%以上;该方法操作方便,成本低,可直接提高企业效益。
本发明公开了一种炉渣中矿可浮性处理的选矿工艺,其工艺流程是:将炉渣依次进行球磨机磨矿处理、分级机分级,分级后所得的沉砂返回球磨机,分级后溢流的矿浆进行粗选得到粗精矿和中矿I,中矿I进行扫选得到中矿II和尾矿,所述中矿II输送至中矿给料装置,所述中矿II的底流经所述中矿给料装置浓度控制后达到72%‑75%,再进行球磨磨矿,前述球磨磨矿的矿浆以及经所述中矿给料装置溢流的矿浆一起进入泵池,泵池中的矿浆再扬送至水力旋流器进行分级,经前述水力旋流器分级溢流的矿浆进行浮选系统再选,得到精矿I和尾矿,经前述水力旋流器分级的沉砂进行球磨磨矿。本发明新增了中矿给料装置,进行先磨再选,有效地提高了铜金属的回收率。
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