本发明涉及一种以茶叶为原料制备选矿有机调整剂的方法。本发明以茶叶为原料,通过碱液蒸煮,得到以小分子有机物、可溶性的茶纤维素和木质素盐为主的混合物CTP。原料来源广泛,利用率达到100%,是一项生态环保型技术;同时本发明具有生产工艺简单,工艺流程短,投资少,所生产的产品无毒性,在矿物加工中使用不存在二次污染等优点;可以显著提高目的矿物与非目的矿物之间的分离选择性,在提高主要矿物的品位和收率的同时,提高伴生有价元素的回收率。
本发明涉及一种分步絮凝处理白钨矿选矿尾矿矿浆的工艺;属于工业废水处理领域。本发明将白钨矿选矿尾矿矿浆(精选尾矿与粗选尾矿混合矿浆)的pH值调节至5~10后,分至少两次往其中加入非离子聚丙烯酰胺,陈化,得到澄清回收液,所得回收液返回用于白钨矿的浮选工艺。本发明充分利用白钨矿选矿废水,具有废水处理工艺简单、高效、效果稳定、成本低、有利于环保节能等优点,便于大规模工业化应用。
本实用新型公开了一种介电强磁复合场高梯度选矿机,包括竖直安装的转环以及配套的驱动部件,转环由转环支撑板支撑,并与驱动部件连接,用于驱动转环转动,转环的两侧设有导磁板和线圈,用于形成强磁场,在靠近转环的导磁板内侧还设有电极板,电极板与高压直流电源连接,用于形成介电场,转环内装有分立的介质盒,介质盒中的介质棒沿转环圆周切向分布,与转环平面平行,介质棒材质为纯铁,并在其上设置有电介质层。本实用新型综合利用有用矿物和脉石矿物的磁性、电性差异进行分选,解决了有用矿物与水介电常数相近、有用矿物与脉石矿物磁性差异不大但电性差异较大时,传统立环强磁选机不能有效地将二者分离的问题,显著地提高了选矿效率和选矿精度。
本发明公开了一种高钙细粒云母型钒矿的重选反浮选脱钙的选矿方法。该选矿方法,包括以下步骤:将原矿石破碎至‑2mm粒级,将破碎后的矿石与水混合调成矿浆,将矿浆引入剪切搅拌装置中进行一定时间的剪切搅拌后,矿浆进入水力旋流器对矿浆进行重选,重选获得旋流器溢流产品和旋流器沉沙产品;对旋流器溢流产品采用硫化胺法在碱性环境中进行反浮选脱钙。该方法有效避免了传统脂肪酸法脱钙的夹带问题,大幅降低了选矿药剂成本,选矿废水可以循环使用;处理后的钒精矿品位得到了有效提升,耗酸物质CaO含量大幅下降,能大幅降低冶炼成本,具有很好的经济和社会效益。
本发明公开了一种多金属矿选矿废水高效絮凝沉淀净化方法。具体步骤如下:采用少量碱性材料中和并调整选矿废水pH值后,先后依次投加适量适宜絮凝剂高效絮凝和少量高效助凝剂快速沉淀,再经阻隔墙作用实现泥水分离。处理后废水达到国家《污水综合排放标准(GB8978-1996)》一级标准。经SV30评价,沉降5min后,上清液体积达45-55mL;沉降15min后,上清液体积可达70-80mL。本发明可充分利用传统的选矿废水石灰中和沉淀工艺,流程简单;可同时去除废水中悬浮颗粒物、有机物和重金属离子,絮凝效率高,沉降速度快,可以较好地解决多重金属低浓度、高浊度多金属矿选矿废水的净化问题。
本发明公开了一种选矿废水零排放的处理方法,主要针对目前水质成分复杂,高COD、高盐分、高硬度的铅锌矿选矿废水。现有处理方法均存在水处理回用率低、对环境水体排放废水量大的问题。本发明通过化学氧化+反渗透+浓水电渗析+蒸发工艺,深度脱除水中硅酸盐、硬度、COD、TDS和重金属离子等污染物,净化水回用于选矿,浓水中盐分通过蒸发后实现废水的零排放,净化水选矿指标同自来水对比处同一水平甚至优于自来水。该处理方法,相比目前市场上的其他选矿废水处理技术,能够实现选矿废水零排放,符合绿色循环经济发展方向,具有很好的应用前景。
本发明提供了一种用于回收石油钻井加重剂的选矿方法。该选矿方法包括如下步骤:首先将原矿与水按比例混合得到混合物;然后向所述混合物中加入硫化钠和非硅类消泡剂,得到共混物;接着进行高速搅拌处理,使原矿和水充分混合成矿浆状态;最后,将混合后的矿浆通过旋流器分级和重选处理,合并精矿后得到重晶石总精矿。本发明采用选矿方法实现石油钻井液中的加重剂的高效回收,流程简单、选别效率高、适应性强,得到的产品可以作为加重剂循环利用,降低了废弃物对环境造成的污染,避免了资源的浪费。
本发明涉及到一种磁性淀粉选矿药剂的制备和应用。制备过程为:先将淀粉、NaOH与水混合加热配制成苛性淀粉溶液,再将可溶性的二价铁盐或一定摩尔比的二价铁盐和其他可溶性金属盐加到苛性淀粉溶液中,然后滴加氨水或NaOH溶液并搅拌调节混合溶液至碱性pH10~11,再将混合液置于60℃~85℃的水浴中加热搅拌,并且向混合碱液中逐滴加入H2O2溶液至溶液颜色开始变成红棕色时停止加入,最后将混合液置于60℃~85℃的水浴中加热搅拌制得。本发明制备的磁性淀粉溶液具有较高的分散性,淀粉与磁性粒子结合度较高,对铁矿物具有较强的抑制能力和絮凝作用,用作浮选抑制剂和选矿絮凝剂,提高浮选性能,降低淀粉的用量。
本发明涉及一种低品位微晶石墨的选矿提纯方法,先对微晶石墨原矿依次进行破碎、磨矿;向磨矿后矿浆中加入捕收剂、起泡剂,搅拌,进行石墨浮选,获得石墨粗精矿和尾矿1;对石墨粗精矿进行一次精选和一次扫选,获得精选精矿和尾矿2;对精选精矿进行一次再磨,精选,获得一次再磨精选精矿和一次再磨精选尾矿;对一次再磨精选精矿进行1‑2次再磨,然后在酸性条件下进行2‑4次精选获得高品位石墨精矿和再磨尾矿。本发明的选矿提纯方法流程短、富集比高,解决了低品位隐晶质石墨选矿技术指标低、石墨精矿品位低、回收率低、工艺复杂、成本高的难题,使低品位微晶石墨矿得到高效、经济、合理的利用。
本实用新型公开了一种智能选矿设备声光报警系统,包括正常工作继电器、故障预警继电器、故障报警继电器、声光报警器;正常工作继电器、故障预警继电器、故障报警继电器均与智能选矿设备控制箱连接,智能选矿设备控制箱用于根据智能选矿设备的工作状态输出电信号至对应的继电器;正常工作继电器、故障预警继电器、故障报警继电器用于控制声光报警器显示不同的颜色,且故障报警继电器还用于控制声光报警器中的蜂鸣器工作。让声光报警器的不同颜色的指示灯常亮、蜂鸣器报警的方式,即使设备人员不在智能选矿设备附件,也能及时掌握当前设备的运行状态,从而当设备有故障时,能更及时及早的发现并处理,大大提高了智能选矿设别的工作效率。
本发明的目的在于提供一种利用铝土矿选矿尾矿制备白色防腐颜填料的方法。该方法包括:将铝土矿选矿尾矿球磨后,于500-800℃温度下煅烧,将煅烧尾矿与水按重量比1∶3-1∶5在烧杯中混合、搅拌、弃去烧杯底部占烧杯中尾矿质量的5%的黑色较大颗粒;再将磷酸、焦磷酸、聚磷酸、偏磷酸或次磷酸溶液之一按磷与尾矿中除钾、钠外的所有金属元素摩尔比为2-5加入烧杯中与尾矿混合、于80-150℃密封条件下反应4-10小时;最后将反应物于220-400℃缩聚7-18小时;将缩聚物和氧化锌按重量比10∶1-4∶1混合,湿法球磨2-5小时,200-300℃煅烧2-6小时、水洗、球磨,得到的白色粉体即为本发明白色防腐颜填料。其防腐能力强、环保、色白。
本发明涉及一种含磁性杂质的氧化铜矿的选矿方法。所述氧化铜矿先经易选氧化铜浮选,获得易选氧化铜精矿和易选氧化铜浮选尾矿,易选氧化铜浮选尾矿再进行难选氧化铜浮选得到难选氧化铜浮选精矿;所述难选氧化铜浮选使用的捕收剂为组合捕收剂,所述组合捕收剂由戊黄药与4-二苯胺磺酸钠组成;对所述难选氧化铜浮选精矿依次进行弱磁选、高梯度磁选得到氧化铜磁选精矿;所述弱磁选的磁场强度为0.2~0.5T;高梯度磁选的背景磁场强度为0.7~1.2T。此氧化铜矿的选矿工艺流程简单,生产成本低,易于工业实施。
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。
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℃。
一种高效氧化铜钴矿组合捕收剂及氧化铜矿选矿方法,组合捕收剂重量份组成是,苯甲酰丙酮50-120份、苯乙烯磷酸150-360份,丁基黄药150-360份;选矿方法是:原矿采用预先分级,最后得到总细度小于0.074mm的产品占65%-75%,所述产品一起进入浮选,首先浮选硫化矿,然后浮选氧化矿,预先加入调整剂、抑制剂调浆,使得矿浆在弱碱性条件下,矿浆浓度在20-25%,然后加入组合捕收剂,搅拌2分钟后进行浮选,得到氧化铜精矿产品。具有选择性好,药剂用量少,回收率高的特点。
本发明涉及一种提高细粒级黑钨选矿回收率的方法,属于钨矿选矿领域。该方法包括以下步骤:(1)将细粒级黑钨原矿经浓密机浓缩,再进行弱磁选除去铁等强磁性矿料,得弱磁尾矿;(2)对上述弱磁尾矿进行筛分,除去+1.2?mm粒级的矿料,再进行强磁选得粗精矿一和强磁尾矿;(3)强磁尾矿进悬振锥面选矿机进行粗选得到粗精矿二;(4)粗精矿一与粗精矿二合并后进行浓缩脱水、分级,得粗粒级矿料与细粒级矿料;(5)粗粒级矿料与细粒级矿料分别经过粗、细粒级摇床,粗、细粒级摇床产出的精矿合并得到钨精矿。采用本工艺方法处理含WO30.4~0.8%的黑钨细泥,可获得品位为30%左右钨精矿,WO3回收率90%以上。
本发明公开了一种难选铜锌硫矿的选矿方法;针对矿物间超细粒嵌布高硫高次生铜含量矿石,发明特征在于:浮选中间产品铜锌混合粗精矿、铜粗精矿、浮铜抑锌槽底产品进行多段再磨矿,并适当加入组合抑制剂;在浮选过程再加入不同组合抑制剂,使铜锌矿得到有效分离,获得高质量铜、锌精矿产品;该方法选矿过程不需添加氰化钾等氰化物类有毒药剂,减少了对环境污染,使难选矿石得到有效综合回收利用,提高了资源利用率,与原生产指标比铜精矿品位提高17.37%、含锌降低5.12%~18.12%;锌精矿品位提高6.51%、含CU降低4.44%;铜锌精矿回收率都分别提高了10%以上,选矿指标良好。
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。
本发明提供了一种消除铝土矿选矿尾矿颜色的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:球磨:将铝土矿选矿尾矿球磨得到细磨尾矿;步骤2:混合:将磷酸溶液与细磨尾矿混合制成泥浆;步骤3:干燥:将所得的泥浆在80℃-150℃温度条件下干燥至恒重;步骤4:煅烧:将干燥后的产物在500-700℃温度下煅烧,使得磷酸与尾矿颗粒表面的铁反应生成白色的磷酸铁,从而减弱或消除尾矿的颜色。该发明实施简单,实施成本低,而且对铝土矿选矿尾矿的白度可控。
本发明涉及一种磁选抛尾重选脱泥细粒浮选的金红石选矿方法,将金红石原矿破碎筛分至一定的磨矿给矿粒度;将得到的金红石矿颗粒用磨矿机磨至一定粒度后再配制成一定浓度的矿浆;将所述矿浆通入强磁选机进行分离,分别得到磁性矿物和非磁性矿物;将所述非磁性矿物进行重选脱除矿泥得到精选矿,再将精选矿脱水至一定浓度;将脱水后的精选矿进行浮选作业,添加脉石矿物抑制剂、金红石活化剂、捕收剂和起泡剂,浮选金红石,粗选后进行1~2次精选和扫选得到浮选金红石粗精矿;将所述金红石粗精矿通过磁选除去磁性杂质,然后再通过焙烧酸洗除去硫磷杂质,最后得到高品位金红石精矿。该方法具有工艺流程简单、选矿成本低、回收率高、富集比高等优点。
本发明公开了一种选矿废水中COD的处理方法。首先0.1~2g/L辉钼矿精粉加入选矿废水中,搅拌至其均匀分散在水体中,随后调节废水pH至3~4,依次添加0.02~0.5g/L的水溶性二价铁盐和0.3~10mmol/L的双氧水,搅拌,过滤得到处理后的净化水。本发明将选矿厂生产得到的辉钼矿精粉作为芬顿反应的催化剂,进而对选矿废水中的COD进行降解。此方法可以大幅降低传统芬顿反应的药剂用量,具有成本低、工艺简单、无二次污染、绿色可持续等优点。
本发明公开了一种单宁酰胺选矿助剂及其制备方法与应用,该单宁酰胺选矿助剂是以单宁酸与醇胺类化合物为原料进行氨酸缩合反应制得,该单宁酰胺选矿助剂兼具助磨和选择抑制的双重功效,既能提高矿物粉磨效率,改善磨矿产品的粒度分布,同时能够实现多种硫化矿的高效分离,提高综合回收利用率,优化浮选指标,能够降低磨矿和选矿的综合成本。该选矿助剂的制备方法简单、原料易得、成本低廉、反应条件温和、无副产物、绿色环保,易于实现工业化;同时作为该选矿助剂原料的单宁酸来源于栲胶,原料来源广,降低成本,提高了林产工业有价物质的资源化利用。
本发明属于矿物加工技术领域,具体涉及一种利用重介质浅槽分选锰矿石块矿的选矿工艺。所述锰矿石块矿的选矿工艺是以硅铁粉为重介质,利用重介质浅槽分选机选矿。本发明首次提出利用重介质浅槽分选机分选与脉石密度差较小的锰矿资源,特别是常规重选、磁选难以分选的碳酸锰矿和海相沉积型软锰矿资源,不仅分选效果和分选精度均高于现有选矿方法,而且产品回收率高,特别是对矿石的粒度和形状要求不高,更适用于大规模工业化选矿。
本发明为一种从高钙型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法,此法将高钙型钒矿的原矿破碎后,先球磨至一定的粒度作为浮选作业的给料,添加pH调整剂、含钒矿物抑制剂和钙矿物捕收剂,得浮选矿浆,再浮选钙矿物获得钙精矿,浮选的底流为钒精矿,该钒精矿作为冶炼提钒的原料。本发明采用低成本的选矿技术,脱除钒原矿中的大部分钙矿物,有效提高冶金提钒原料的品位,降低冶金提钒的耗酸量,从而达到压缩冶炼物料的处理量,减少冶炼投资,降低单位产品生产成本的目的。
本发明提供了一种基于硫菌群的降解选矿废水COD的方法,包括以下步骤:先向生物膜反应器中投加营养液,接种活性污泥,通入选矿废水,废水经生物膜反应器处理后排出,对出水进行曝气处理,然后对曝气后的出水进行回流,达标后排放。本发明提供的选矿废水COD的方法,直接采用了活性污泥中的微生物,微生物获取容易,无需单独培养和驯化微生物,可以直接用于处理高碱度、高COD的选矿废水,对环境没有二次污染,唯一的成本仅为循环所产生的电费,比传统的物理吸附法和化学沉淀法更具有市场潜力,本发明所提供的方法常温下能够处理COD浓度在400~2000mg/L、pH在12~14的废水,处理后选矿废水出水COD<40mg/L,优于现有的方法。
本发明涉及氧化铜矿选矿技术领域,具体提供了一种含孔雀石、硅孔雀石氧化铜矿的选矿方法。本发明根据孔雀石、硅孔雀石的特征颜色与脉石颜色的差异性,采用“原矿破碎‑超声波洗矿‑分级‑色选粗选‑色选精选‑色选”的方法进行选矿,可以获得较高品位的色选精矿产品和尾矿,该方法避免了其他选矿工艺中因为磨矿产生的“过粉碎”现象,有效提高了氧化铜的回收率,是一种低成本、节能、环保,易于工业化实施的氧化铜矿选矿方法。
本发明涉及一种含十二烷基磺酸钠选矿废水的处理方法,属于工业废水处理及非金属矿选矿领域。本发明提供的含十二烷基磺酸钠的选矿废水的处理方法为:含十二烷基磺酸钠的选矿尾矿矿浆进入浓密机、旋流器浓缩或压滤机压滤后,溢流部分在不使用常规的混凝、氧化、吸附药剂处理条件下,通过加入Fe2+与水体中的十二烷基磺酸钠形成金属离子络合物,同时溢流导入至微泡浮选柱中,通过充气浮选产生含离子络合物的泡沫,泡沫部分经泡沫分刮器捕集回用至氧化矿浮选作业中,底流部分中十二烷基磺酸钠等有机药剂去除率在85%以上,出水水质达到GB25466‑2010《污水综合排放标准》一级排放标准要求,同时降低了选矿药剂成本。
本发明提供了一种高海拔地区复杂铜铅锌多金属矿选矿废水治理及回用方法, 针对高海拔地区复杂铜铅锌多金属矿选矿废水,采用了先混凝沉淀或自然沉淀,后 ClO2氧化曝气,调pH值,沉淀,回用于选矿生产。大幅度减少了选矿的新水 用量,选矿废水经处理后回用于生产,选矿指标良好,本发明为复杂铜铅锌多 金属矿选矿废水治理及回用提供了一种新方法,开辟了一条新途径。
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