一种团聚微粒例如选矿工艺中的超细粉煤的方法,与采用现有的水包油乳化液相比,该方法使用油包水乳化液显著减少所需要的油量。将水逐渐加入油和乳化剂的溶液中,形成具有填充在溶液相(2)中的稳定的水滴(1)的浓缩的油包水乳化液。然后加入泥浆中的微粒,使得微粒与乳化液颗粒碰撞并粘在乳化液颗粒上。本发明的一个可选实施例在所述乳化液的极小部分外形成一层低粘度油薄膜(5),以获得较高的选择性。
一种镍氧化物矿石的湿式冶炼方法,其能够在不降低镍的实际收率的情况下有效地减少浸出工序中的酸的用量、最终中和工序中的中和剂用量。本发明的矿石浆料前处理方法是供镍氧化物矿石的湿式冶炼方法中的浸出处理用的矿石浆料的前处理方法,该方法包括:第一分离工序,以一~三级的方式使用水力旋流器、密度分选机中的至少一种来将矿石浆料分离成粗颗粒部和细颗粒部,将该细颗粒部供给至浸出处理;第二分离工序,至少使用螺旋选矿机将在第一分离工序中分离出的粗颗粒部分离成重比重部和轻比重部,将该重比重部供给至浸出处理;振动筛工序,通过振动筛将在第二分离工序中分离出的轻比重部分离成筛上部和筛下部,将该筛下部的矿石浆料供给至浸出处理。
本申请案涉及一种用于从携带有磷铈镧矿或氟碳铈镧矿的矿石或含有可变量呈氧化物、磷酸盐、碳酸盐或硫酸盐形式的稀土元素的选矿和工业废料提取稀土并且去除钍的方法,其包含(i)控制硫酸与含有稀土的材料之间的混合和(ii)在控制条件下的水浸提。
本发明公开能够同时筛选重矿物成分和磁性矿物成分的比重筛选装置。上述能够同时筛选重矿物成分和磁性矿物成分的比重筛选装置的特征在于,包括具有电源供给部的动力部、筛选部及回收部,上述动力部包括用于产生旋转运动的动力源,上述筛选部包括:矿物供给部;分段部(deck),向上述矿物供给部供给的微细粒矿物通过来自上述动力部的动力传递分别筛选成重矿物成分和磁性矿物成分;多个格条部,包括形成于上述分段部的表面上的一个以上的格条(riffle);以及流体供给部,用于向上述重矿物成分和磁性矿物成分供给流体,上述回收部包括形成于上述筛选部的上述分段部的一侧的筛选矿物回收部,在与形成于上述分段部的表面上的一个以上的上述格条的前端或后端相对应的上述分段部的底面配置有电磁铁。上述电磁铁还可分割成设置的长度方向的磁力相互不同的多个电磁铁。
本发明涉及以二元-、低聚-或多元醇醚为基础的带有至少二个亲水基和至少二个疏水基的通式(Ⅰ)两亲化合物。本发明的两亲化合物大多为界面活性物,适宜作工业和家用乳化剂、反乳化剂、洗涤剂、分散剂和水溶助长剂,例如在金属加工、选矿、表面处理、洗涤和清净,化妆品、医药领域以及食品加工和食品配制过程中应用。
本发明公开了一种用于挖掘机或其他大型露天矿设备旁的岩石挑选、输送和暂存装置。按本发明,挑选装置安置在悬臂带式输送机和带式装载输送机之间的运转点上,在机器装置的重力线上为了输送、存储和排出被选矿装置挑出的岩石,沿输送方向依次设置有斜式输送机、垂直输送机和宽带存贮机。在需要时斜式输送机和垂直输送机也可用作石块的存贮器。本装置的存贮能力根据可能出现的石块量决定,使之在达到最大存贮量前便可腾空存贮空间。
本发明的课题在于谋求高炉二次灰的用途的扩大,有利于循环型社会的形成。本发明的解决手段为,将高炉二次灰分离为未燃碳与灰分,将分离出的未燃碳作为燃料来使用,将除去了未燃碳后的灰分作为水泥原料来使用。可从前述灰分将锌除去,作为钢铁原料来使用。将高炉二次灰分离为未燃碳及灰分,可通过下述方法进行:在高炉二次灰中加入水形成浆料S,对浆料进行表面改性,将表面改性后的浆料通过浮游选矿分离成亲油性成分与亲水性成分。
本方法涉及矿物富集领域。该方法包括在激发辐射脉冲结束随后的给定时间后,设置发光信号强度的阈值,在记录矿物发光信号强度的过程中,在每一激发辐射脉冲随后的给定时间后,测量发光信号的强度,如果记录的信号超过了预设的阈值,记录获得的每一个发光信号的强度值,将当前周期的测量值与之前周期获得的值进行比较,确定强度值达到其峰值时所处的周期,并且在测量的强度值达到其峰值时,对发光信号进行加工,以确定分离参数;当分离参数处于给定值的范围时,做出分离待被精选矿物的决定。
本发明涉及一种控制矿物含量变化的方法,该矿物在选矿厂对有价矿物进行处理的浮选线路的进料中天然浮选,这些矿物比如含有贵金属的矿物和含铜、镍和锌的矿物。在研磨后,这些可天然浮选的矿物,比如滑石,被粗略地浮选为滑石粗选精矿,然后对该粗选精矿进行存储。滑石粗选精矿以预定流量输入到有价矿物的浮选线路中,结果提高了对浮选线路的控制,试剂成本基本上得到了降低。
本发明涉及从渣、粉尘、矿物、矿物的选矿残余物或者再循环物质或残留物质(下面称为进料)中分离杂质的方法,所述方法的目的是节约能源和降低成本,其特征在于下列技术特征的组合:熔化包含杂质的进料,形成铜熔体,使已熔化的进料和铜熔体在添加还原剂的条件下接触,所述还原剂优选焦炭和/或煤,任选地蒸发存在的挥发性化合物,如金属氯化物,还原铜熔体中不如铜活跃的金属,并且形成含有待净化进料中比铜活跃成分的渣。
从铁矿石中去除砷和磷的方法,该方法包括矿石的碾碎和研磨,初步焙烧;利用无机试剂溶液滤取砷和磷;将固相与液相分离;其特征在于:所述碾碎和研磨后的铁矿石与碳还原剂和碳酸盐泥混合;所述混合物在含氧环境中初步焙烧;所获得的产物通过水或碱的水溶液进行冷却,并在无机试剂的水溶液中进行磁选矿。
本发明涉及一种从低品味铁矿泥生产用于增值用途包括高炉进料的高纯度Fe2O3的方法,包括步骤:通过具有100微米至100nm的不同颗粒尺寸的含铁超细粉矿的非选择性分散在多个不同尺寸的水力旋流器中分选为较粗和较细级别,在不同条件下将颗粒尺寸为大于15微米的较粗级别进行湿研磨以转化为颗粒尺寸小于15微米的较细级别;通过采用改性淀粉将所得的粉矿在单一选矿步骤中进行选择性絮凝,这产生了含有约68.5%Fe、0.8%氧化铝和1%氧化硅的第一精矿,和含有约29.8%Fe、20.5%氧化铝和19.67%石英的第一尾矿;使第一精矿进行进一步的分选和进一步的选择性絮凝以产生高品味精矿和第二尾矿,高品味精矿适于增值用途;及使第一尾矿进行选择性絮凝以产生第二精矿和第二尾矿,第二尾矿适用作耐火和建筑结构,其中第二精矿适用于造粒。
用于改善矿物浆料流变性能的方法,包括添加共聚物分散剂到该浆料中以分散硅酸盐矿物。还公开了用于浮选矿物浆料的方法。
本发明涉及用于提高矿层(10)的产量的一种方法和一种装置,该矿层包括矿石(10a),矿石包括需通过碾碎矿石(10a)露出的贵重矿物和至少另一种矿物,其中,贵重矿物具有比至少另一种矿物更高的密度,其特征在于以下步骤:-在开采矿石(10a)之前借助钻机(1)进行钻孔过程,其中产生了钻屑(7,8);-形成包括钻屑(7,8)和气流的浮质(4);-将浮质(4)从钻机(1)转运到至少一个风力选矿机(5);-进行流动分级,其中形成了包括钻屑(7,8)的分别同步下降的颗粒的至少两个微小部分(6a,6b,6c),并且-确定至少一个微小部分(6a,6b,6c)的特性,该特性用作为用于调节矿石(10a)的最佳的碾碎程度的标准。
本发明公开了用于从液体中去除悬浮和/或溶解在其中的多种固体和/或离子类物质的改性树脂。这些改性树脂特别适用作许多种材料(例如矿物和金属矿物)选矿,包括含粘土杂质的杂质煤的选矿,以及在有用的沥青与固体杂质(例如沙子)的分离中的泡沫浮选抑制剂。该改性树脂也可用于处理含水悬浮液以去除固体颗粒,以及用于在水的净化中去除金属离子。该改性树脂包含偶联剂改性的基础树脂,其对于结合固体杂质特别是硅质材料(例如沙子或粘土)具有高度的选择性。
本发明涉及一种聚合物和制备所述聚合物的方法,所述聚合物用于例如矿物加工,包括高岭土和碳酸钙选矿。制备所述聚合物的方法可包括使至少一种单体在聚合引发剂、链转移剂和任选的聚合稳定剂存在下聚合以制备含至少一种羧酸的聚合物,其中所述至少一种单体包括不饱和羧酸单体,且其中所述含至少一种羧酸的聚合物是稳定的且具有约1000g/mol-约10,000g/mol的分子量。
本发明涉及在众多最终应用系统中显示出独特而又非常优良的流变学以及性能的水溶性、缔合的羧甲基纤维素(CMC)。该独特的CMC是于分段工艺中制备。该最终应用系统包括个人护理、家庭护理、油漆、建筑材料及建筑、制药、医疗护理、油田、选矿、造纸及纸张涂层以及食品。
本发明涉及从钾镁矿和岩盐加工工厂的粘土-盐废料中制备混合精矿以提取贵金属的方法。本发明方法的特征在于其利用具有递减的锥角(10°、7°、5°)的三个水力旋流分离器分离固体材料,所述固体材料均匀分布在液体基质(饱和盐溶液)中并以粗和细的沉积物的形式以及以天然和合成有机物质形式的悬浮材料存在,将S∶L=1∶3的矿浆用于水力旋流分离。从加工钾镁矿和岩盐的工厂的粘土-盐废料中制备的混合精矿是沉淀物和悬浮材料的混合物,该混合物是水不溶性矿浆残留物的形式。第二个水力旋流分离器中排出的盐溶液和含有天然和合成的有机物质的水不溶性矿浆残留物的悬浮部分被输送到第三个水力旋流分离阶段。所述阶段包括通过排出口分离含有天然和合成的有机物质的悬浮部分,并将其与得自第一和第二个水力旋流分离器的精矿混合。选矿工艺尾矿的盐溶液通过沉砂口去除。本发明可以得到含有包括了大量贵金属的天然和合成的有机物质的精矿,并降低了成本。
本发明涉及破碎和碾碎装置,尤其是涉及锥形破碎机,且其可用于建筑和选矿工业。本发明方法借助于设置有近程传感器和盘R的破碎机来执行,传感器的操作借助于计算机来控制,而盘R以这样的方式被刚性地固定到破碎机的不平衡质量振动发生器,即:使得盘R的平面总是垂直于不平衡质量振动发生器的旋转轴线。所述方法在于:测量到盘R的距离,计算盘平面的三维位置,根据所述位置计算内锥体的圆振动的幅度,根据如此计算的幅度计算破碎间隙的尺寸,借助于计算机将所述尺寸与所述间隙的特定参数进行比较,以及如果根据比较结果需要调节参数,则将改变调节环的位置的控制指令从计算机传输到液压缸。所述调节环的位置借助于安装在主体顶部部分的凸缘上的近程传感器来控制。本发明方法可以在机器的连续操作模式下测量并改变直接影响机器操作的质量和性能的主要工艺参数,以高度可能性地防止故障和紧急情况,并且在任何时间执行对破碎机的最完全监测,从而可以有效地使用和延长工作表面的使用寿命,并且可以通过排除人为因素而应用完全计算机化的控制。
本发明涉及一种使铬矿石与碱金属化合物反应并且在至少含氧20%的气氛中进行氧化来制造碱金属铬酸盐的方法,该法中,在第一阶段,由铬矿石、碱金属化合物以及任选的选矿后的废石组成的混合物在一种含有不多于2%(体积)氧的气氛中被加热到1000和1400℃之间的温度,而在第二阶段,此混合物则在900~1070℃的较低温度并在供应至少含70%的氧的气氛情况下被氧化。
本申请涉及用于在铝土矿开采期间产生的尾矿的长期管理的方法和系统。经常在浅的(通常小于15米)土层(称为表土层)下发现铝土矿矿石。开采方法包括顺序进行的以下主要操作:植物抑制、表土层去除、铝土矿移出和运输、铝土矿选矿和土地复原。本发明涉及方法和系统,其通过将在选矿步骤期间产生的尾矿基本上回填到最初开采该材料的相同地方,显著降低铝土矿开采活动的环境足迹、操作风险和资本强度。
描述了用于泡沫浮选分离的改进的鼓泡组合物、使用它们的方法及其用途。该组合物适用于含有超细颗粒的微粒材料的泡沫浮选,并且非常适合于精细粉碎的贫(低品位)矿石的泡沫浮选分离。鼓泡组合物包含官能化硅氧烷,其含有适合于矿石中的精选矿或脉石的化学性质的官能团。组合物的鼓泡改善了精选矿的回收率和纯度。描述了适用于含有二氧化硅和/或硅酸盐杂质的铁矿石的泡沫浮选的鼓泡组合物和官能化硅氧烷。还公开了适用于含硫化合物如硫化物的矿石的泡沫浮选的鼓泡组合物和官能化硅氧烷。
本发明涉及一种用于选矿的浮选机构的转子。根据本发明,在转子盖下方的转子腔室上部从所述腔室的外边缘向下倾斜至芯部,从而它们与水平面形成5-70度之间的角度。此外,转子盖的上表面可以向上倾斜,从转子轴周围朝所述外边缘以5至70度之间的角度上升。利用在转子内部和上方的装置,矿浆向上经过浮选机构的定子。所研制的转子改善了浮选机内高比重粗颗粒的悬浮。本发明还涉及一种用于改变从转子排出的物料流的方向的方法。
本发明定义了一种对碳酸盐矿物基质通过磁力分离进行选矿的过程,其中将含磷或氮的有机化合物或试剂和大量磁性颗粒与含有碳酸盐的矿物基质相混合,向该混合物施加磁场,从而使有价值的矿物从无价值的矿物中分离出来。
本发明涉及一种以冶金级铬铁矿精矿细粉为原料来生产含50%左右金属铬的海绵铬的方法,所述方法包括步骤:氧化来自铬铁矿选矿装置的铬铁矿精矿/细粉;将所述预氧化过的铬铁矿精矿/细粉与助熔剂、粘结剂和碳混合制成混合物;烧结所述混合物成烧结块;在惰性或还原性气氛中加热所述烧结块;通过磁力分离将由进料中的助熔剂形成的矿渣与被还原的金属分离;以及在埋弧炉中进行进一步的处理。本发明还可以用来改善现有的生产FECR所用的埋弧电炉(SAF)工艺。
本发明涉及用于在浮选槽中浮选矿浆(4)的设备和方法,该设备具有浮选机构(3),该浮选机构至少包括驱动轴(6)、转子(5)和定子(7),该设备还具有至少一个用于供给矿浆(4)的入口(11),用于移走富含矿物的泡沫的泡沫洗涤系统(8),至少两个用于从浮选槽移走具有两种不同粒径的料流的排出口(28、12),其中,浮选槽(2)具有分级设备(1),该分级设备包括用于使从矿浆分离的待分级矿浆(24)在浮选槽中大体上向上移动地旋转运动的装置,以及用于将粗料(25)与细分料(26)分离的装置。
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