本发明涉及一种选矿方法,特别是涉及石煤钒矿在化学提钒工艺之前用物理选矿方法实现钒富集的方法。本发明的技术方案是,第一步,选择石煤钒矿,选择破碎设备对其进行破碎;第二步,第一次分级,分出粗粒级抛尾。第三步,第二次分级,分出细粒级直接得到精矿;第四步,对两次分级的中间级别采用选择性磨矿-浮选法进行钒富集,得到浮选泡沫精矿和槽内尾矿。本发明具有,一是可以降低提钒工厂建厂的投资成本和提钒的生产成本;二是减少每吨钒提取生产所需的原料和尾渣量,减少提钒过程中的三废污染;三是有利于石煤提钒工业采用取代传统钠法焙烧工艺的投资较大的环保工艺,从根本上解决三废污染问题。
本发明涉及长石提纯技术领域,公开了一种劣质长石矿的强化还原处理方法,括以下步骤:S1.将劣质长石矿进行球磨分级脱泥,得到长石矿粉;S2.将得到的长石矿粉进行强化还原反应,以连二亚硫酸钠为主要还原剂和硫脲为辅助还原剂;S3.将反应后的长石矿粉洗涤,然后通过磁选机除铁,具体先进入弱磁选机脱除机械铁,再由强磁选机脱除氧化铁;S4.将步骤S3中除铁后的长石矿粉依次洗涤、压滤、烘干,最终得到长石精粉。本发明针对常规工艺无法处理的劣质长石矿,通过以连二亚硫酸钠为主要还原剂、硫脲为辅助还原剂的强化还原反应后,还原铁的同时也能实现了漂白工艺,使常规工艺不能加工的劣质长石矿变为可以加工成陶瓷厂可以使用的原料。
本发明属于浮选系统领域,具体涉及一种铅矿浮选方法和浮选系统,具体步骤为:(1)铅原矿经破碎,控制破碎产品粒度小于15mm,然后将氢氧化钠和硫化钠加入至球磨机中磨矿,分级,得磨矿粒度-0.074mm含量大于60%的矿浆;(2)在矿浆中加入药剂混合物,搅拌混匀,进入粗选作业;(3)粗选作业之后的矿浆经至少2次扫选作业,得尾矿;(4)粗选作业的粗选精矿泡沫流入精选作业系统,经至少2次精选作业,得铅精矿。所述浮选系统仅仅只是改变设备之间的连接关系,可以继续沿用原有的设备和管道,但是有效克服了粗选效果不好的问题,提高了提高浮选效果。
本发明公开了一种由含锡铁矿制备炼铁用铁精矿的方法,该方法是将含锡铁矿和碳酸钠添加剂按一定比例混合,造块,干燥后,在适当的温度和还原焙烧气氛下进行还原焙烧,再结合磨矿-磁选分离的方法分离出磁铁精矿,余下非磁性物通过过滤分离出锡酸钠溶液和滤渣;该方法工艺流程简单、工艺条件温和、成本低、环境友好,特别是实现了含锡铁矿中的锡和铁的高效分离,铁回收率高,得到的铁精矿中锡含量低,可作为高炉炼铁的原料。
本发明提供了一种含铬废液中铬矿化调控及净化分离的方法,包括:将零价铁粉和Na2S按2~10:1的摩尔比混合后,进行球磨,得改性硫化零价铁粉;将含铬废液调节至酸性,然后向所述含铬废液中加入矿化促进剂进行预处理,得预处理溶液,所述矿化促进剂包括酒石酸;向所述预处理溶液中加入所述改性硫化零价铁粉进行反应,得待分离液;向所述待分离液中加入氢氧化钠获得含铬铁污泥的溶液,对所述含铬铁污泥的溶液进行固液分离处理,得分离后的所述铬铁污泥。本发明提供了一种新的含铬废液中铬矿化调控及净化分离的方法,能够提升含铬废液中的沉铬率,增加成矿速度,还能提高产品利用度,获得高质量的铬铁合金。
本发明公开了一种从含钨褐铁矿中提取钨的设备,包括磁选机、回转烘干炉、干式球磨机、混料机、制球机、湿式球磨机、浸出搅拌桶、浓密机、带式真空过滤机、第一加温搅拌桶、第一浓密池、第一板框压滤机、第二加温搅拌桶、第二浓密池、第二板框压滤机。
本发明公开了一种以铅锌矿和锰矿浮选尾渣为原料制备水泥熟料的方法,其中铅锌矿浮选尾渣78~82%、锰矿尾渣16~20%、硫酸渣或铁矿石采矿碎屑0~2%,生料中各主要氧化物含量为:CaO?40%~42%、SiO2?10~14%、Al2O32~4%、Fe2O3?2~3%,将生料进行粉磨、干燥、煅烧后制得熟料,熟料矿物组成为硅酸三钙54~62%、硅酸二钙15~20%、铝酸三钙6~10%、铁铝酸四钙9~15%、游离氧化钙小于1.5%,其中熟料中主要氧化物含量为CaO?62%~65%、SiO2?20~22%、Al2O3?4~6%、Fe2O3?2~4%,该熟料即为水泥熟料;本发明将铅锌尾渣、锰矿尾渣作为水泥生产的主要原材料进行资源的综合利用,可以实现铅锌、锰矿采选“无渣库”生产,既环保节能,又资源再利用,具有良好的经济价值。
本发明公开了一种煤油在硫化矿分离的应用方法,包括破碎、球磨、分级、搅拌、浮选、刮料、冲洗和分离回收,本发明步骤合理,使用安全方便,通过在硫化矿分离过程中添加适当的煤油来替代某些矿物的抑制剂,可以有效的改善硫化矿的浮选环境,提高硫化矿浮选的纯度和效果,大大的提高了硫化矿浮选的程度,提高了硫化矿浮选的效率,通过在搅拌之后进行清洗,可以有效的避免搅拌之后的矿浆在搅拌机内壁粘连,一方面,可以保证搅拌机内壁的洁净程度,另一方面,可以有效的避免对矿浆的浪费,提高硫化矿浮选的产量。
本发明公开了一种铁精矿反浮选的方法,包括以下步骤:分级球磨、一次磁选、旋流分级、二次磁选、浓缩、搅拌和浮选,本发明结构合理,使用安全方便,通过对矿石的先磁选再浮选,可以在浮选之前有效的去除矿石中的其他杂质物质,有效的提高了磁铁精矿的品位以及尾矿的品位,可以有效的提高铁精矿生产过程中的产量,降低了生产过程中对矿石的浪费,提高了矿石的利用率,也有效的降低了铁精矿生产过程中的生产成本,通过控制浮选剂加入的含量,可以进一步的提高铁精矿的浮选程度,通过旋流器对矿浆进行浓缩,可以通过控制旋流器的沉沙嘴的直径,有效的调整给矿的品位,实现了对尾矿品位的直接控制。
本发明提供了一种微晶石墨与硫化矿的浮选分离方法,包括如下步骤:将原矿破碎,球磨磨矿得到细度为‑0.074mm占60%~95%的微晶石墨矿粉;将微晶石墨矿粉加水搅拌,得到微晶石墨矿浆,矿浆浓度为8%~15%;所述微晶石墨矿浆依次经粗选作业、扫选作业后得石墨粗精矿和尾矿,尾矿丢弃,所述石墨粗精矿进行再磨作业、制浆后进行精选作业得到微晶石墨精矿。本发明采用绿色环保的浮选药剂,污染小,对环境压力轻,可以将微晶石墨与硫化矿的浮选分离效率提高至94%以上,在绿色环保的前提下,低成本高效率的实现了微晶石墨的浮选提纯。
本发明公开了一种铜钼矿选厂厂前回水利用方法。所述铜钼矿选厂厂前回水利用方法中所述铜钼矿选厂选矿过程为:原矿经过半自磨球磨分级后通过搅拌进入铜钼混合粗选,然后分别进行三段混合精选和三段混合扫选,三段混合精选产出铜钼混合精矿,三段混合扫选产生总浮选尾矿;铜钼混合精选的精矿进入铜钼分离浮选;所述铜钼分离浮选过程为:铜钼分离粗选后分别进行三段钼精选和三段铜钼分离扫选,钼精选产出钼精矿,铜钼分离扫选产出铜精矿;其中,所述回水利用方法是将原有回水方法由统一回水改为分段回水。本发明采用低成本的分段直接回水技术,部分废水集中处理,攻克了多金属选矿浮选废水循环利用技术难题,大幅度降低了回水处理投资和生产成本,实现了废水“零”排放。
本发明公开了一种低品位微细粒级嵌布难选铁矿的选矿工艺,包括以下步骤:将破碎后的矿石产品先进行一段磨矿、一段分级,分级后的底流返回再磨,溢流进行二段分级;二段分级后的底流进行二段磨矿,磨矿排料返回至二段分级,溢流进行一段脱泥;脱泥后底流进行三段分级、三段磨矿,磨矿排料返回至三段分级,溢流进行二段脱泥;再依次进行三段、四段或者五段以上的脱泥;脱泥后底流经搅拌开始进行反浮选,先粗选,粗选后的槽内产品进行精选,精选后的泡沫产品返回粗选槽,精选后的槽内产品经浓缩、过滤得到铁精矿;各段脱泥均采用浓缩机和选择性絮凝脱泥工艺。本发明工艺具有投资成本低、占地面积小、生产维护简便、适应性强、细磨脱泥效果好等优点。
本发明提供了一种回收铁尾矿中石英的方法及由该方法制备得到的石英矿,该方法至少包括以下步骤:1)对铁尾矿采用水力旋流器进行分级得到沉砂;2)对沉砂进行反浮选,得到第一石英矿;反浮选至少包括依次进行的除硫反浮选、除铁反浮选、除碳反浮选和第一除硅酸盐反浮选。本发明提供的提供一种回收铁尾矿中石英的方法,适用于低品位、高杂质含量的铁尾矿,能将其中的二氧化硅充分回收,所得二氧化硅纯度可达99.6%,产率也达到了15-20%。所得石英产物完全可以作为石英运用领域进一步深加工的原料。
本发明公开了一种利用搅拌磨和碱耦合制备选矿药剂的方法,属于市政污泥资源化利用领域,本发明采用搅拌磨与碱耦合破解剩余污泥,并将破解后的污泥离心过滤、苛化浓缩后用作浮选药剂,采用旋转球磨法破壁,一方面利用机械设备运转中产生的巨大的流体剪切力、瞬间高压以及瞬间冲击力对剩余污泥中的单个细菌和菌胶团的细胞壁进行破碎,迫使细胞内有机物质流出,来获得较高的污泥破壁率;另一方面该技术生产成本低,运行稳定,有利于本技术的工业化投产;在球磨过程加入部分碱,一方面配合球磨作用进一步增加了污泥的破壁效果,使本技术的平均污泥破壁率高达80%以上;另一方面也可以减少后续苛化过程中碱的加入量,降低运行成本。
本发明涉及一种人造金红石的制造方法,特别是一种将从钒钛磁铁矿中选出的岩矿型高钙镁钛精矿加工成满足沸腾氯化法生产要求的人造金红石的制备方法。本发明人造金红石的生产方法,包括如下步骤:a.对钛精矿进行氧化,然后再进行还原焙烧,得到氧化-还原钛精矿;b.在惰性气氛下对氧化-还原钛精矿进行机械活化,得到氧化-还原-机械活化钛精矿;c.常压下用盐酸浸出氧化-还原-机械活化钛精矿;d.过滤、洗涤;e.烘干、煅烧。本发明的方法不需要经过多步磁选步骤,而只需要增加机械活化即能获得满足沸腾氯化法生产要求的人造金红石(TFe≤1.50%,MgO+CaO≤1.50%)。
一种可控制铁矿物反富集的磨矿分级系统及方法,系统包括给矿矿浆槽、给矿泵、双溢流管旋流器、沉砂矿浆槽、磨机、第一分选设备和开路磨矿磨机,双溢流管旋流器设有旋流器进口、沉砂出口、外溢流出口和内溢流出口,给矿矿浆槽的出口与给矿泵的进口相连,给矿泵的出口与旋流器进口相连,沉砂出口与磨机进口相连,磨机出口与给矿矿浆槽相连,外溢流出口与第一分选设备相连,内溢流出口与开路磨矿磨机进口相连,开路磨矿磨机出口与第一分选设备相连;方法是将矿浆送入双溢流管旋流器进行分级,将分级出的沉砂产品、外溢流产品和内溢流产品分别进行处理。本发明能够减小铁矿物在沉砂中的反富集、提高磨机处理能力、降低磨矿能耗和提高精矿产品质量。
本发明公开了一种高硫难选细粒铁矿的选矿方法,涉及高硫难选细粒铁矿的选矿技术领域,具体为一种高硫难选细粒铁矿的选矿方法,所述包括以下步骤:S1、中磁粗选;S2、弱磁精选一;S3、弱磁精选二;S4、脱硫反浮选;S5、一段磨矿‑分级;S6、弱磁精选三;S7、二段磨矿‑分级;S8、弱磁精选四;S9、提精降渣磁选机精选五;S10、脱硅反浮选。该高硫难选细粒铁矿的选矿方法解决了微细粒铁矿精矿品位低和有害元素硫高的问题,由于磁铁矿嵌布粒度很细,磨矿细度必须达到‑400目占95%以上,以及由于原矿中含有一部分磁黄铁矿,通过物相分析知通过中磁粗选作业磁黄铁矿大部分进入到磁铁矿粗精矿中,逐渐富集导致铁精矿含硫高。
本发明公开了一种浮选回收天然岩沥青矿中沥青的工艺,该工艺为将天然岩沥青矿原矿破碎后,进行湿式球磨,得到矿浆;以碳酸钠作为分散剂、以水玻璃作为抑制剂、以C6~C18混合侧链烃作为捕收剂以及以C6~C26混合醇作为起泡剂,对所述矿浆进行浮选分离,得到沥青精矿;该工艺能耗低、流程简单,不污染环境,成本低,且精矿含有毒素成分少,精矿沥青回收率高达80%以上,精矿品位高达85%以上,适用于大规模应用。
本发明公开了一种含有共伴生金属的高氧化率复杂铜矿的选矿方法。该方法包括以下步骤:将待选原矿进行研磨并调制成矿浆一;对矿浆一进行硫化铜浮选,得到硫化铜精矿一、硫化铜中矿和硫化铜尾矿;对硫化铜尾矿进行氧化铜浮选,得到氧化铜精矿一、氧化铜中矿和氧化铜尾矿;以及对硫化铜中矿和氧化铜中矿进行精选,分别得到硫化铜精矿二和氧化铜精矿二。通过对中矿单独处理,获得高品位硫化铜精矿和高品位氧化铜精矿,同时获得低品位的硫化铜精矿和低品位的氧化铜精矿。通过对高、低品位硫化铜精矿以及氧化铜精矿分离,简化了后续的冶金工艺流程,提高了铜的回收率,加强了共伴生金属资源、尤其是贵金属的回收,降低了生产成本,提高了经济效益。
本发明涉及一种利用磷尾矿及矿渣硫酸盐水泥制备轻质墙板及其方法,轻质墙板原料由胶结材料和水组成,所述胶结材料由矿渣硫酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、磷尾矿和膨胀珍珠岩和水组成,所述矿渣硫酸盐水泥由磷渣、石灰、石膏经粉磨后与无水硫酸钠均匀混合而成,本发明以适当比例的磷渣、石灰、石膏、无水硫酸钠制成的新型生态低能耗胶凝材料——矿渣硫酸盐型水泥为胶凝材料、以磷矿尾矿砂为细集料和以膨胀珍珠岩为粗集料,加入适量的水,在常压下压制成型,经标准或常压蒸汽养护得到符合实际需要的产品,与现有的轻质墙板技术方案相比具有十分显著的经济性和社会效益。
本实用新型公开了一种从低品位细粒型浸染状黑钨矿石中提取黑钨的生产线,包括破碎装置、中间料仓、球磨机、螺旋分级机、第一搅拌装置、第一浮选槽、弱磁机、高梯度磁选机、浓密池、第二搅拌装置、第二浮选槽。中间料仓的进料口连接破碎装置的出料口、其出料口连接球磨机的进料口。螺旋分级机的进料口连接球磨机的出料口、其细颗粒出料口连接第一搅拌装置的进料口、其粗颗粒出料口连接球磨机的进料口。第一浮选槽的进料口连接第一搅拌装置的出料口、其出料口连接弱磁机的进料口。高梯度磁选机的进料口连接弱磁机的出料口、其出料口连接浓密池的进料口。第二搅拌装置的进料口连接浓密池的出料口、其出料口连接第二浮选槽的进料口。
本发明提供一种从白钨矿浸出渣回收锡、钨并回收亚硫酸钠的方法,将含白钨矿浸出渣,与硫酸钠、无烟煤一起进行还原熔炼;熔炼产出的二氧化锡烟尘用于回收锡金属;熔炼产出的炉渣进行水淬后,将渣和水加入到湿式球磨机破碎,并在水淬和球磨破碎过程中完成炉渣中的氧化钠、钨酸钠浸出,过滤分离后,得到含有氢氧化钠、钨酸钠溶质的滤液和滤渣,滤液用于吸收电炉产出的二氧化硫烟气,吸收产物进行过滤分离后,得到亚硫酸钠滤液和钨酸沉淀物,钨酸沉淀物用于回收钨金属;亚硫酸钠溶液,经过蒸发浓缩、冷却结晶、离心分离后,生产亚硫酸钠产品。采用本发明,具有工艺原理清晰、分步回收锡钨金属、综合效益好、过程清洁环保等优点。
本发明提供了一种消除难免离子对铜铅锌的活化提高铜铅分离效果的选矿技术,针对复杂铜铅锌多金属硫化矿中铜矿物有部分氧化以及次生铜矿,进入磨矿流程后分离出少量铜离子,与铅锌矿物作用使铅锌矿物受到活化增加了可浮性,在铜铅混选过程中锌矿物上浮,造成了铜铅混合精矿中含锌过高,在铅高锌低的矿石选矿中锌的回收率受到很大的影响。将硫化钠+碳酸钠添加到球磨机中,最先与矿浆作用,使矿浆中的难免离子形成沉淀,硫化钠在铜铅混合浮选中既可以消除难免离子对铅锌矿物的活化,增强对铅锌的抑制效果,又能对氧化铅矿物起了一定的活化作用,提高了铅的回收率。
本发明提供了一种高铁铝土矿的选矿方法。本发明采用强磁选—阴离子反浮选流程,阶段磨矿阶段磁选,强化磁选在保证磁选铁精矿回收率的前提下优先获得较高品质的铝精矿Ⅰ和较高品位的铁粗精矿,提高反浮选入选品位,反浮选过程全开路,反浮选粗选设备选用充气量大,气泡微细均匀的浮选柱,以期获得较高品位的铁精矿。此外,本发明优化降低了进入反浮选作业的物料产率,达到了节能降耗的目的。
本发明公开了一种硫化矿尾矿中氧化锌的浮选方法,通过使用对硫化矿尾矿中石英、钙镁碳酸盐和镁硅酸盐等脉石矿物及矿泥抑制效果显著的六偏磷酸钠和硅酸钠作组合抑制剂,同时使用由CA‑1、N‑亚硝基‑苯核铵盐、E‑5按照1:0.5~0.8:0.2~0.5的比例混合而成的组合捕收剂;通过采用上述组合捕收剂,并通过一粗两精一扫的闭路不脱泥直接浮选工艺流程,并合理优化浮选过程中抑制剂、调整剂的用量比,可以有效地降低浮选药剂的用量、提高分选指标,并使硫化矿尾矿中氧化锌精矿的回收率及品位显著提高,由此获得了锌品位46.7%、锌回收率高达92.4%的氧化锌精矿,实现了硫化矿尾矿中低品位难选氧化锌矿资源的高效利用。
一种可控制铁矿物反富集的磨矿分级系统,包括给矿矿浆槽、给矿泵、双溢流管旋流器、沉砂矿浆槽、磨机、第一分选设备和开路磨矿磨机,双溢流管旋流器设有旋流器进口、沉砂出口、外溢流出口和内溢流出口,给矿矿浆槽的出口与给矿泵的进口相连,给矿泵的出口与旋流器进口相连,沉砂出口与磨机进口相连,磨机出口与给矿矿浆槽相连,外溢流出口与第一分选设备相连,内溢流出口与开路磨矿磨机进口相连,开路磨矿磨机出口与第一分选设备相连;本实用新型能够减小铁矿物在沉砂中的反富集、提高磨机处理能力、降低磨矿能耗和提高精矿产品质量。
一种高滑石型镍矿于选矿中的脱泥方法,采用浮选柱对原矿经两段磨矿后得到细度至80%-0.074MM的矿浆进行浮选脱泥,原矿经两段磨矿后得到的矿浆加入脱泥分散剂NA2CO3和脱泥起泡剂MIBC,搅拌后进入浮选柱,每吨原矿加300~500G?NA2CO3和5~25G?MIBC。从而,用一次脱泥替代浮选机二次脱泥,可将原矿中的滑石、绿泥石等脉石矿物先行脱出,再浮选回收有用镍矿物,对于细粒易浮矿泥,其脱泥率可达到70%,具有很好的脱泥效果,从而减少了矿泥对下一步作业的影响,提高镍选别指标的目的。
本发明涉及一种铜锌硫化矿选矿分离的方法,属于矿物加工领域。具体方法为:含铜锌硫化矿的矿石经磨矿分级、混合浮选,获得铜锌混合精矿;铜锌混合精矿经立式搅拌磨处理,立磨处理后的混合精矿矿浆进行浓密脱水处理,浓密溢流返回至铜锌混合粗选步骤,而浓密底流进行调浆搅拌,调浆后的物料输送至浮选柱中进行充气浮选,实现铜锌混合精矿中闪锌矿与其它矿物分离的目的。本发明方法相比于传统的浮铜抑锌工艺,具有流程短,药剂种类少、精矿产品互含低等优点,具有广泛的工业应用前景。
一种有机溶剂浮选含锰矿渣所得矿粉的重生及利用系统,该系统包括:研磨装置、水力旋流器;研磨物料进口设置在研磨装置主体的一端;研磨物料出口设置在研磨装置主体的另一端;分离物料进口设置在旋流器主体的中部;浓液出口设置在旋流器主体的下端;溢流口设置在旋流器主体的上端;其中,研磨物料进口与通有含有机溶剂锰矿渣的原料管道连通;研磨物料出口通过第一管道与分离物料进口202连通;浓液出口与第二管道连通;溢流口与第三管道连通。本实用新型所提供的有机溶剂浮选含锰矿渣所得矿粉的重生系统,能够高效的将矿粉外层的有机溶剂去除,节约锰矿资源,减少浪费,提高企业效益。
本发明公开了一种羟硅铍矿石的选矿方法。本发明技术方案是采用碎磨-浮选工艺,通过加入抑制剂抑制脉石,高效活化剂活化铍矿,再用捕收剂进行浮选回收铍。采用本技术处理含铍0.17%的硅铍石矿,可得到含金属铍为3.21%,即氧化铍8.92%,回收率达到85.18%,能够达到铍矿冶炼的优质原料要求,为我国铍矿资源的综合利用提供了一种新的高效途径,比目前的硫酸法提取铍的工艺,具有工艺流程简单、效果好、无污染等优点。
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