用于将颗粒矿石或精选矿装入到一在400至1050℃下焙烧矿石的窑炉(1)中的方法,其中矿石在窑炉中形成一个稳定的流化床(3)。将矿石通过一个设置在流化床上面的炉体上的开孔(16)抛掷到流化床上,其中矿石通过一个旋转的抛掷轮(14)的叶片(14a)加速。该抛掷轮位于窑炉外边靠近壳体开孔处。抛掷轮的转速最好是可变化的并且抛掷轮相对于窑炉是可移动的和/或可摆动的。
本发明涉及从含亚铁离子的酸性水溶液中提取铁的方法。首先将酸性进料溶液输送到流化床反应器以优选通过微生物(嗜铁钩端螺旋菌)将亚铁离子氧化得到铁离子,随后将得到的溶液引入到选矿机以使含铁离子的化合物从溶液沉淀出来得到固体物质。收集终产物,即含铁离子的固体物质。在该方法中,使待处理的溶液以足以在流化床中有效流化和混合的流速通过流化床。此外,提出了用于实施所述的铁提取方法的装置。微生物的载体可以是活性炭。
本发明涉及用于确定矿层或地层的矿石中的贵重矿物的局部的矿物粒度的一种方法和一种装置,其中,矿石包括至少另一种矿物,并且其中,贵重矿物具有比至少另一种矿物更高的密度。在该方法中实施以下步骤:在矿石中借助钻机(1)进行钻孔过程,其中产生了钻屑(7,8);形成包括钻屑和气流的浮质(4);将浮质从钻机(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,该特性用作为用于矿石(10a)中的贵重矿物的局部的矿物粒度的标准。
本发明涉及一种可通过加成聚合法优选自由基聚合法得到的两亲性支化共聚物,所述两亲性支化共聚物是以下各项的反应产物:(A)引发剂,任选但是优选自由基引发剂,(B)任选但是优选的相容的链转移剂(E和E’),(C)至少一种烯键式单不饱和单体(G和/或J),(D)至少一种烯键式多不饱和单体(L),其中E、E’、G、J和L中的至少一个是亲水性残基;并且E、E’、G、J和L中的至少一个是疏水性残基,并且(D)与(C)的摩尔比大于0.0005∶1。本发明还涉及含有这种两亲性支化共聚物的支化共聚物粒子、它们的制备方法、含有这种共聚物和粒子的组合物,以及它们作为例如封装剂、纳米反应器、选矿乳化剂、受控释放剂和/或触发释放剂的用途。
本申请公开了用于反向泡沫浮选分离的改进的喷射组合物及其用途,以及反向泡沫浮选的方法。所述喷射组合物包括磺化聚合物改性剂,所述改性剂可以用作分散剂和抑制剂,并且所述组合物适用于含有超细颗粒的微粒材料的反向泡沫浮选。例如,所述组合物和方法可以用于从包括二氧化硅、硅酸盐等的铁矿石中分离氧化铁精选矿。
本发明是处理原矿石,特别是硬煤的跳汰机,它包括有选矿槽1,其较长侧与垂直面上一圆柱形的箱相联,箱中装有提升轮,其内部有产生液体脉冲的装置,包括:安装在可偏转的上壁9上的固定支架,其顶部通过弹簧套筒接头与可动支架联接,其底部与可动梯形板联接,可动支架带有滚子44,该滚子环绕若干凸轮70运动,而凸轮70安装在若干转动盘65上,这些转动盘65分别与焊在主驱动轴2上的圆盘63联接。该设计适用于0.5~200毫米粒度等级的硬煤或矿石选矿。
本发明公开了从铁矾土矿石回收镍和钴的方法,所述方法包括如下步骤:a)选矿,将矿石分为选过的精矿石组分和粗糙的硅质低级尾矿组分,所述尾矿基本不含粉矿和粘土材料;b)单独处理所述精矿石组分回收镍和钴;及c)对所述低级尾矿组分用加酸溶液进行堆摊浸取,得到适于进行进一步镍和钴回收处理的堆摊浸出液。
本发明涉及一种用于除去废水中的硫酸盐、钙和/或可溶性金属的方法和装置,该方法包括以下步骤:a)石膏沉淀步骤b)钙矾石沉淀步骤,c)第一分离步骤,d)中和步骤和e)第二分离步骤,从而得到具有降低的硫酸盐、钙和/或可溶性金属含量的水。该废水为工艺水、流出液或含硫酸盐的水,如矿井水、选矿机中的循环水或选矿机中的排放水。
描述了用于反向泡沫浮选分离的改进鼓泡组合物和其用途以及反向泡沫浮选的改进方法。描述了包括捕收剂和选矿剂的鼓泡组合物,所述捕收剂包括磺化脂肪酸和/或其盐并且所述选矿剂包括羟基脂肪酸组合物。所述鼓泡组合物适于用于反向泡沫浮选以从包括磷酸盐和白云石、方解石、硅酸盐和/或其它脉石的矿石中分离磷酸盐精选矿。所公开的组合物和方法表现出磷酸盐与这种矿石的改进分离。
一种用于从浆料中回收铬铁矿细料的方法(10、200),所述方法包括:将包含铬铁矿细料的进料浆料(68)进料至包括多个湿螺旋分离器或湿法螺旋选矿机(32)的湿法螺旋选矿阶段(14);通过湿法螺旋分离器或湿法螺旋选矿机(32)将浆料(68)分离成高品位铬铁矿浆料(74)、低品位铬铁矿浆料(76)和第一尾矿流(78);在湿法磁选阶段(24)将低品位铬铁矿浆料(76)磁选为磁性材料流(80)和非磁性材料废料流(86);以及在摇床阶段(18)中将高品位铬铁矿浆料(74)和磁性材料流(80)分离成铬铁精矿(90)和第二尾矿流(92)。
本发明提供一种用于控制在装置1.001、26.500上或内的物质流的分流器或流动控制器1.060、26.060,包括至少一个分流器或流动控制器元件1.065、26.2和一个或多个位移构件1.064、26.064,这些位移构件适于使分流器或流动控制器元件1.065、26.2的至少一部分或这些分流器或流动控制器元件1.065、26.2中对应的一个运动而接触流动路径或与其脱离。本发明还提供一种远程控制的分流器或流动控制器并适用于诸如螺旋式选矿机和成排的螺旋式选矿机、上行式分选机、液压分选机、摇摆床式分选机、闸门、挡流堰或流道的流动装置。
由低品位的二氧化钛矿石以低成本制造二氧化钛被浓缩为高浓度后的高品位精矿。当对粉状的二氧化钛矿石依次实施反浮游选矿(A)和浮游选矿(B)时,在反浮游选矿(A)中,添加阳离子捕收剂和淀粉,并且在pH已调节为10以上的水溶液中对精矿进行沉降分离,在浮游选矿(B)中,添加阴离子捕收剂、氢氟酸和起泡剂,并且在pH已调节为2~3的水溶液中对精矿进行浮游分离。优选地,作为反浮游选矿(A)-浮游选矿(B)的前工序,对经过粒度调节(F)得到的粉状的二氧化钛矿石依次实施重力选矿(G)和磁力选矿(H),作为反浮游选矿(A)-浮游选矿(B)的后工序,对在浮游选矿(B)中浮游分离后的精矿依次实施重力选矿(C)、干燥处理(D)和磁力选矿(E)。
本文件描述了用于预处理煤以产生干燥的煤或炭产物的方法,该干燥的煤或炭产物在户外环境中是稳定的并且作为用于气化或其他工艺的原料比原始煤更有效。所述方法的实施方案包括将煤粉碎和造粒,以及预处理煤团粒以获得干燥的煤的稳定团粒或炭化煤(煤焦)的稳定团粒。通过所描述的方法产生的团粒已经经历脱氧和碳化,改进了它们的处理性质和储存性质,并且在一些情况下改进了能量密度。团粒内的孔结构在物理上和在化学上被稳定化,使得大大地减少水分吸收进入干燥煤中,水分吸收进入干燥煤中导致内部热产生。因此,炭对于从干态到湿态的转变也是稳定的,并且较不易于自燃。
本发明涉及磷酸盐矿石的浮选剂,其包含至少一种脂肪酸和至少一种式(I)的肌氨酸盐,其中R为C7-C21烷基或烯基,所述肌氨酸盐可以以通过氮原子质子化所导致的由其衍生的阳离子形式存在,其中脂肪酸的量为70-99重量%,且其中式(I)的肌氨酸盐的量为1-30重量%。
本发明涉及使碳质原料加氢甲烷化成为富甲烷合成气和焦炭副产物的方法,其中从副产物焦炭回收催化剂而产生废焦炭,对该废焦炭进行处理而产生富碳部分,该富碳部分最终被再循环至加氢甲烷化反应器,从而增加总碳利用率并增加产物气体收率(每单位原料)。
选择性多糖试剂或絮凝剂包含一种或多种类型的多糖,所述多糖包含一种或多种类型的戊聚糖单元。还公开了用于从包含所需矿物和脉石和/或其他矿物的矿石富集所需矿物的方法,其中所述方法包括使用一种或多种选择性多糖试剂或絮凝剂在水性介质中处理矿石,所述选择性多糖试剂或絮凝剂包含一种或多种类型的多糖,所述多糖包含一种或多种类型的戊聚糖单元。
选择性絮凝剂包含聚合物,所述聚合物包含一种或多种丙烯酰胺单体的重复单元;选自烷基丙烯酸羟基烷基酯、烯丙氧基烷基二醇、烯丙氧基乙醇、三羟甲基丙烷烯丙基醚和丙烯酸2‑羟基乙酯的一种或多种单体的重复单元;和任选的一种或多种丙烯酸单体的重复单元。还公开了用于从包含所需矿物和脉石的矿石中富集所需矿物的方法,其中所述方法包括在一种或多种选择性絮凝剂的存在下进行选择性絮凝过程。
处理颗粒材料与水混合的流动泥浆的方法和装 置是用一宽长向下倾斜的金属盘,带有上翻的边缘和 产生自由振动挠曲和波动的悬吊缆索。盘下装有多 个超声振子。将流动泥浆从盘的上端以薄层流动沿 盘长度方向下行。超声振动能对所有颗粒和团聚物 都具有“显微洗涤”作用,破坏颗粒的表面张力,净化 颗粒表面,把细煤粒或其它有用矿物从不同组分颗粒 和凝胶、矿泥、藻类、粘土或渣的包覆中以意想不到的 效率分离开。
本发明涉及如本文所述的静电改性试剂。所述静电改性试剂可以用于从矿石或矿砂分离组分的电分离方法中。
本发明涉及一种从包含至少一种疏水剂和至少一种亲水剂的混合物中分离所述至少一种疏水剂的方法,其包括以下步骤:A)制备待处理混合物在至少一种合适分散剂中的浆液或分散体,B)使步骤(A)的浆液或分散体与至少一种固体疏水表面接触以使该至少一种待分离疏水剂与其表面结合,C)从存在该至少一种亲水剂的浆液或分散体中去除在步骤(B)中与该至少一种疏水剂结合的该至少一种固体疏水表面,和D)从该固体疏水表面分离该至少一种疏水剂。根据本发明,本方法用于从具有亲水金属氧化物的混合物(尾矿(gang?minerals))中分离(疏水)含硫矿物,特别是铜的硫化物。该固体表面可以是例如具有疏水结构化表面的传送带。
用于测定来自煤浮选槽的渣滓的反射率、以便使浮选槽的工作最佳化的方法和装置。光电探测器测定渣滓中的煤含量,并经由工艺过程控制装置监控加到浮选槽的起泡剂和促集剂。将超声波能量振动周期性地传送到探测器,以便清除在探测器上的沉淀物,使探测器的工作最佳化。
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