本发明公开了一种提高磨矿机生产能力的方法,包含原矿破碎、粗磨、检查分级、控制分级、预先检查分级及细磨五个步骤。其中,原矿破碎采用原矿两段或三段闭路破碎工艺,同时,本发明通过检查分级作业和控制分级作业的联合作用,提高了磨矿过程的循环负荷和分级作业质效率,从而提高磨矿机的利用系数,提升磨矿机生产能力,降低磨矿电耗及衬板、磨矿介质等金属消耗,尤其对金属硫化矿而言,可提高其入浮浓度,有利于降低捕收剂消耗,可有效降低选矿加工成本。
本发明提供了一种铁基非晶纳米晶复合聚磁介质棒及其制备方法。本发明将纯铁丝作为基丝经碱洗、酸洗并吹干后,经转向辊转向,进入预加热炉加热,再进入合金液盛放装置将合金液凝固在基丝上,最后经过冷却装置吹氩气冷却后,最终形成外层为铁基非晶层,中间层为纳米晶层,内层为纯铁丝基材层的铁基非晶纳米晶复合聚磁介质棒。该聚磁介质棒利用内部优异的导磁纯铁丝做基丝,外部的导磁非晶层作为耐磨层,中间的纳米晶层改善非晶的应力,可延长在环水矿浆中的使用寿命,长期保持良好的选矿指标,降低工人维修的频次。且本发明制备方法简单,制备成本低。
本发明涉及矿物加工技术领域,具体是一种提高一段球磨机台时处理量的系统,用于解决现有技术中提高选矿厂一段球磨机台时处理量的改造成本较大的问题。本发明包括一段球磨机、第一泵池、一号渣浆泵、一号旋流器和二号旋流器,所述一号旋流器与一段球磨机连接,所述第二泵池连接有一段上矿泵,所述二号旋流器连接有二段球磨机,所述二段球磨机连接有第三泵池,所述第三泵池连接有给矿泵,所述给矿泵连接有三号旋流器,所述三号旋流器与二段球磨机连接,所述第四泵池连接有二段上矿泵,所述二段上矿泵与第二泵池连接。本发明中通过上述技术方案,在改造成本较低的情况下,可以较大的提高一段球磨机的台时处理量。
一种粉状难选氧化铁矿冷压球造块、竖炉磁化焙烧选别工艺:用粘土或膨润土与工业氯化镁制成组合粘结剂;破碎粉状氧化铁矿,混合组合粘结剂制成冷压球,筛分;或者,磨矿粉状难选氧化铁矿,强磁工艺选别,脱水,与组合粘结剂混合制成冷压球,筛分;或者强磁选生产尾矿,选矿工艺富集,脱水后与组合粘结剂混合制成冷压球,筛分;筛上物料烘干后筛分,筛下物料返回压球工序,筛上球送入双层燃烧室竖炉进行还原反应,冷却后经磨矿、选别系统完成磨矿、弱磁选别。本工艺回收利用大量闲置或抛弃的低品位粉状氧化铁矿,扩大了竖炉焙烧矿石的粒级范围,实现了粉状难选氧化铁矿的竖炉磁化焙烧,更大限度利用竖炉完成矿石焙烧。
本发明公开了一种粉煤灰粘结剂及其制备和使用方法,属于钢铁工业球团生产技术领域,解决中西部地区粉煤灰产生量大、消耗能力较差、利用率低的问题。粉煤灰粘结剂由以下成分组成:SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO2、KO、NaO;制备方法包括精选粒度和检验粉煤灰中CaO的含量;造团、制粒和压球的方法为将粘接剂按质量比加入铁精矿、难选矿粉矿或烧结除尘灰中,混匀、冷压、干燥得到球团或球团。本发明为目前尚无法利用堆存影响环境的粉煤灰寻找了一个新的利用途径,也为球团造球、粉矿制粒、除尘灰冷压球降低成本发挥一定的作用。 1
本发明涉及一种弱磁性铁矿石干式分级预选工艺,主要工艺步骤如下:弱磁性铁矿石经破碎粒度为0~‑80mm,经机械振动筛分级为0~‑15mm、+15~‑30mm、+30~‑50mm、+50~‑80mm等不同粒级范围,对0~‑15mm粒级矿石采用多辊粒度分级装置或细筛分级为0~‑3mm、+3~‑10mm、+10~‑15mm等不同粒级范围,不同粒级范围铁矿石分别采用干式强磁选机、跳汰机、复合干式重选设备进行矿石和围岩的分离,实现弱磁性铁矿石的干式预选,解决了弱磁性铁矿石无法预选或预选成本高的技术难题,为降低后续选矿工序成本及提高入选品位创造条件,进一步降低了国内弱磁性铁矿石开发利用的成本,提升了钢铁企业的竞争力。
本实用新型提供的一种烘干锤式破碎机锤头,属于钢铁选矿悬浮磁化焙烧炉领域,解决的问题是原有烘干锤式破碎机的锤头为普通碳钢或高锰钢材质,且没有刀刃,仅通过撞击捶打来破碎冶金铁矿粉滤饼,锤头极易磨损,使用周期较短,设备检修频次高,维护成本高。一种烘干锤式破碎机锤头,包括锤头本体,锤头本体的端部设有与锤盘固定的柱销孔,远离柱销孔的端部为物料冲击面,靠近物料冲击面的弧形处为主迎料面,所述物料冲击面上均匀倾斜设有若干刀槽,刀槽内设有刀刃,刀刃的材质为硬质合金。本实用新型,投资少、效果好,一次制作完成后可长期使用,目前已在酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂悬浮焙烧供料系统中应用,并取得显著效果。
本实用新型涉及磁头修复设备技术领域,尤其是一种强磁选机磁头修复装置。包括刀架、车刀、车刀卡具、旋转主轴和固定座,刀架一端设有固定座,固定座与旋转主轴套装,刀架另一端连接车刀卡具,车刀卡具上活动连接车刀,车刀卡具上开设螺纹孔,车刀顶丝旋入螺纹孔内卡紧车刀,动力驱动下对待修复磁头进行切削修复。本实用新型的有益效果为在不需要拆除设备的基础上,首先对磁选机磁头进行增料修复,再对增料修复后的内圆表面进行车削,车削时待加工工件固定不动,利用强磁选矿机原有主轴提供旋转的动力,带动车刀旋转,利用新型的刀杆实现对选矿机磁头内孔的车削。
本实用新型公开了一种浮选槽矿浆液位连续测量及调节装置,属于选矿技术领域,以解决浮选槽内存在泡沫层及仪器运行环境恶劣时对矿浆液位的实时准确测量。装置包括测量装置、执行装置和控制装置,测量装置包括超声波液位计、平面反射盘和浮球;执行装置包括执行机构、气缸和锥形阀;控制装置为PID控制器。本实用新型应用超声波液位计回声测距法的原理来测定浮选槽矿浆液位值,通过实际液位值与设定液位值的差距调节锥形阀开合控制矿浆流量,不受到矿浆悬浮层与矿化泡沫、气温环境等干扰因素的影响,测量精度达到±1%FS,可以在选矿浮选作业面范围方便地进行安装、测量和检修。
本发明提供了一种高硅低品位氧化铁矿石的分选方法,将原矿破碎,筛分,得块矿和粉矿,块矿又分两种粒级;对粉矿及两粒级块矿分别进行预选,预选得粉矿预选精矿、全粒级块矿预选精矿;粉矿预选精矿进入球磨机磨矿,然后进行强磁一粗两扫获得强磁精矿;全粒级块矿预选精矿经焙烧后进行三段磨矿三段弱磁选,得到弱磁选精矿;对弱磁选精矿进行反浮选,得到浮选精矿。强磁精矿与浮选精矿1 : 1混合得综合精矿。本发明的铁矿物对不同粒级物料采用不同流程深度预选,分级抛尾,避免了矿石夹杂,可最大限度抛除废石,减少后续选矿负荷。针对每个环节采用不同手段提纯,整个工艺适应性强,最终使铁品位达到53.58%,SiO2含量降低至12%,全流程金属回收率达到70.9%。
本发明公开了一种铁矿石回转窑还原焙烧工艺,属于冶金和选矿技术领域。本发明采用基于蓄热式热交换原理的高温空气煤气换热技术,在回转窑外部设置蓄热式空气换热器,对从回转窑排出的焙烧烟气余热进行回收利用,减少铁矿石焙烧时间,降低回转窑的能耗;通过二次燃烧室对从回转窑排出的含有可燃成分的焙烧烟气进行二次燃烧,经由蓄热式空气换热器降温后通过除尘器进行净化,实现了烟气的低污染排放;通过控制燃煤粉的粒径和喷入距离提高了回转窑入窑端的温度,缩短了回转窑长度,使该还原焙烧工艺可在长短径比为8?12 : 1的粗短型回转窑中实现。
本发明公开了一种浮选槽矿浆液位连续测量调节装置及其调节方法,属于选矿技术领域,以解决浮选槽内存在泡沫层及仪器运行环境恶劣时对矿浆液位的实时准确测量和调节的问题。装置包括测量装置、执行装置和控制装置,测量装置包括超声波液位计、平面反射盘和浮球;执行装置包括执行机构、气缸和锥形阀;控制装置为PID控制器。方法包括测量和调节步骤。本发明应用超声波液位计回声测距法的原理来测定浮选槽矿浆液位值,通过实际液位值与设定液位值的差距调节锥形阀开合控制矿浆流量,不受到矿浆悬浮层与矿化泡沫、气温环境等干扰因素的影响,测量精度达到±1%FS,可以在选矿浮选作业面范围方便地进行安装、测量和检修。
本发明公开了一种磁性物料干磨水平式磁选装置,属于选矿工程技术领域,装置包括干式磨粉装置、水平式磁选装置、精矿收集装置和尾矿收集装置;所述水平式磁选装置包括传送皮带,传送皮带的下方设置磁选装置,传送皮带的上方沿传送方向依次设置粗选装置和精选装置,粗选装置的进料端与干式磨粉装置出料端相连通,精选装置包括收集罩和收集罩内设置的吹风装置,精选装置和粗选装置的顶端分别设置管路与尾矿收集装置相连通,传送皮带的输出端设置精矿收集装置。本发明对干式磨粉和干式磁选进行集成,缩短铁矿石选矿的工艺流程,采用尾矿干排技术,解决了传统湿法工艺尾矿库会产生二次污染的问题,降低了项目的投资费用,降低生产成本。
本发明公开了一种利用转炉钢渣生产抗硫酸盐水泥的方法,一要解决现有技术上存在的抗硫酸盐水泥中C3A很难达到要求的矿物组成问题;二要解决现有技术对预热器操作的结皮、堵塞和回转窑的结球、结圈等生产技术问题。本发明以下列重量百分含量原料配料:转炉钢渣14~18%,石灰石选矿废渣68~72%,风积沙6~10%,粒化高炉矿渣4~8%。本发明采用了14~18%的转炉钢渣配料,突破了在生料配料中转炉钢渣为6.0%的最大掺入量;石灰石原料配比下降8~12%,节约了天然原料的消耗,降低了水泥生产成本。水泥中将工业副产品脱硫石膏代替天然二水石膏作水泥缓凝剂配料产品性能好。
本发明公开了一种采用工业固体废物生产低碱硅酸盐水泥的方法,以解决传统生产水泥中碱含量较高的问题,该方法为以下步骤:A、生料配料,石灰石采矿废渣70~75%,粒化高炉矿渣7.0~12.0%,硅石选矿废渣6.0~10.0%,转炉钢渣8.0~12.0%;B、熟料煅烧,C、水泥粉磨。本发明特点如下:选择硅石选矿废渣作为硅质校正原料,不仅利用了其碱含量低的特点,而且还可通过调整其配比来调整熟料的硅酸率N,以抑制物料易烧性过好可能引起的预热器结皮和回转窑结圈。石灰窑窑灰、粒化高炉矿渣、转炉钢渣经过高温煅烧,其中的碱含量大量挥发,原料中碱含量下降,满足了配料要求,为生产低碱水泥创造了条件。
本发明公开了一种低品位磁铁矿分级干磨干选生产铁精矿工艺,针对传统铁矿石干法精选工艺的流程长、精矿品位低、回收率低的问题,对低品位铁矿石采用鄂式破碎机破碎、滚筒磁选机磁选后,先抛除一部分大颗粒废石,然后再采用破碎辊压机细碎、螺旋磁选机干选,再抛除一部分小颗粒废石;对得到的预选矿采用干式立磨机粗磨、螺旋磁选机干选、风磁联选机干选再抛除一部分细粒尾矿和回收一部分铁精矿后,剩余物料再采用干式立磨机细磨、风磁联选机磁选进行铁矿物和回收。本申请采用多破少磨、多级磨矿、多级干选工艺,在提高铁精矿品位和选矿金属回收率的同时,降低了磨选过程中的工序能耗。
本实用新型提供一种脱除钢铁冶炼除尘灰中碱金属的系统,其特征在于:包括输送系统、调浆系统和浓缩过滤系统,所述输送系统在所述调浆系统的上游,所述浓缩过滤系统在所述调浆系统的下游,所述浓缩过滤系统包括浓缩机和过滤机。浓缩过滤系统可直接使用选矿厂的现有设备,无需另建。充分利用选矿厂现有的浓缩、过滤设备和工艺,使钢铁冶炼除尘灰经过浓缩机,完成水浸,大部分碱金属溶于水中,再经过过滤机过滤,脱除碱金属,碱金属随浓缩机溢流水进入选矿厂水循环系统,部分由尾矿带入尾矿库,形成开路,不会造成选厂水中碱金属离子循环富集。
本发明提供一种脱除钢铁冶炼除尘灰中碱金属的工艺,包括以下步骤:(1)调浆:将钢铁冶炼除尘灰加入高效搅拌桶内,加水完成调浆,得到钢铁冶炼除尘灰矿浆;(2)水浸浓缩:将所述钢铁冶炼除尘灰矿浆加入至选矿厂精矿浓缩机,与铁精粉矿浆一起浓缩并完成水浸;(3)过滤:所述浓缩机的底流进入过滤机,过滤,得到含水12%-15%烧结原料。本发明还提供一种脱除钢铁冶炼除尘灰中碱金属的系统,其特征在于:包括输送系统、调浆系统和浓缩过滤系统,所述输送系统在所述调浆系统的上游,所述浓缩过滤系统在所述调浆系统的下游,所述浓缩过滤系统包括浓缩机和过滤机。本发明一种脱除钢铁冶炼除尘灰中碱金属的工艺和系统,利用现有选矿厂的浓缩过滤设备和工艺脱除除钢铁冶炼除尘灰中碱金属,设备成本低,工艺效率高且实用。
本发明公开了一种铁白云石配入弱磁性铁原矿中的配矿方法,具体包括以下步骤:计划开采的铁矿资源数据获取;制定铁矿石输出的铁品位和氧化钙含量目标;建立铁矿石和铁白云石的配矿模型;输出铁白云石配矿数量。本发明的优点在于,根据选矿研究和实践结果,将铁白云石合理配入弱磁性铁原矿中,计算合理配矿数量和输出矿质量,回收自有矿山中的铁白云石,提高了资源利用水平、同步降低采矿、选矿和烧结的生产成本;能够计算铁白云石的合理配入数量和输出矿石质量,提高了资源利用效率,降低了采矿成本;延长矿山服务年限,减少废石排出量;选矿、烧结过程稳定,选矿降低了选比,烧结减少了石灰用量,降低了选矿和烧结系统成本。
本发明属于选矿和冶金工程技术领域,具体涉及一种弱磁性高硅铁矿石分类利用的方法,本方法是根据高硅铁矿石的冶金性能和选矿实践结果,块矿、粉矿实施分类利用,采用高硅铁矿石块矿中的铁元素作为生产铁水的铁供体,并利用了其中的二氧化硅作为高炉造渣的部分硅供体,合理利用高硅铁矿石中的铁元素和硅元素;粉矿粒度小,易预选抛废,提高铁品位后再进入磨矿、选矿流程,进一步回收铁元素,降低选矿成本。本发明既考虑了高硅铁矿石难选导致选矿成本高、烧结成本高的特点,又利用了其冶金性能适宜的特性;从采矿、选矿、烧结、高炉冶炼系统角度对其实施分类利用,减少了选矿的生产成本,达到降低铁水生产成本的目的。
本实用新型一种选矿链斗的组对装置,具体的结构包括底板,在底板表面对称设置有两个支板,在支板上方固定连接有定位板Ⅰ,在底板表面对称设置有定位板Ⅱ,定位板Ⅱ位于两个支板之间,在定位板Ⅰ表面设置有孔Ⅱ,通过两侧设置的孔Ⅱ贯穿连接有连杆,定位板Ⅱ一侧设置有定位块,定位块靠近支板的一侧。所述的孔Ⅱ的数量为2‑4个。所述的定位块为“L”型,呈“L”型结构的定位块长边与定位板Ⅱ之间固定连接,所述定位板Ⅱ和“L”型结构的定位块短边之间存在空隙。所述的底板水平设置,定位Ⅰ、定位板Ⅱ垂直于底板设置。本实用新型的有益效果为:结构设计合理、构思新颖、组对便捷、效率高、组对精准度高,尤其适合大批量加工链斗。
本发明公开了一种含低品位重晶石废弃物料的联合选矿方法,包括以下步骤:(1)将粉状物料加水配制成矿浆;(2)将步骤⑴中得到的矿浆给入重选设备进行选别;(3)将步骤⑵中得到的重矿物调浆,给入旋流器进行分级,得到沉砂产品和溢流产品,沉砂产品进入磨矿设备进行磨矿;(4)将步骤⑶中得到的磨矿产品和溢流产品合并脱泥,脱泥后调浆;(5)将步骤⑷所得矿浆,给入磁选机进行分选;(6)将步骤⑸所得非磁性产品调浆,给入浮选机进行4‑6段选别浮选;(7)对步骤⑹得到的重晶石粉产品过滤、脱药、增白,获得重晶石产品,该方法可从废弃物料中得到合格的重晶石粉产品,用于化工、石油钻井、医药等工业,提高二次资源利用的经济性。
本发明公开了一种竖炉焙烧矿质量分级选矿工艺,包括以下步骤:第一步,采用颚式破碎机或对辊破碎机将粒度为+15mm至‑100mm的竖炉焙烧矿破碎至粒度为5mm以下,烘干打散;第二步,利用场强为1000 Oe的螺旋干式磁选机或平板悬磁干选机,对步骤一中得到的粒度为5mm以下的焙烧矿进行一段干选;第三步,采用高场强3000 Oe螺旋干式磁选机或平板悬磁干选机对步骤二中得到的尾矿进行二段干选;第四步,将步骤三中得到的未完全还原的烧生矿,送入返矿回转窑进行二次焙烧处理后,得到二次焙烧矿;第五步,将步骤一得到的完全还原的焙烧矿和步骤四得到的完全还原的焙烧矿,送入风磁联合干选系统进行干磨干选处理。
一种提高焙烧矿选矿铁品位及回收率的方法步骤如下:将15mm粒级及以下的铁矿石,分为3类,制成上层铺料、下层铺料、辅助混合料;将下层铺料均匀的铺在隧道窑窑车台面,再将上层铺料均匀的铺在下层铺料上方,最后在上层铺料上再铺一层10~20mm厚,5~15mm粒级的兰碳,将隧道窑窑车推入窑内进行处理焙烧处理,出窑后,将辅助混合料与焙烧处理的原料混合,将混合好的物料放入无热源延续还原及冷却装置中,将降温后的物料进行研磨,之后用磁选机对研磨后的物料进行磁选处理,磁选后用旋流分级设备对磁选回收后的矿物进行处理,把从旋流分级设备溢流出的物料加入球磨机进行二次磨矿,用磁选机对二次研磨后的物料进行磁选处理。
本发明为一种难选铁矿石层压破碎竖炉高效磁化焙烧选矿方法,其特征在于包括以下步骤:A、采用高压辊磨机将难选铁矿石破碎至‑100mm并筛分分级为0‑15mm、15‑50mm、50‑100mm;B、采用竖炉对步骤A得到的15‑50mm和50‑100mm粒级难选铁矿石分别进行气基磁化焙烧,还原剂为高炉煤气和焦炉煤气混合气体,焙烧结束后将焙烧矿冷却至40‑50℃;C、对焙烧矿进行干式预选抛废,抛废后的焙烧矿预选粗精矿进行干磨干选或湿磨湿选。有益效果是:层压破碎,缩短了竖炉焙烧时间,达到了快速磁化焙烧的目的,提高了产能,降低了能耗,节能、降低成本。
本发明公开了一种极贫砂铁矿的选矿方法,包括以下步骤:(1)含砂铁矿筛分破碎:将砂铁矿给入5mm‑8mm振动筛,获得筛上粗粒碎石和筛下的细砂,将筛上粗粒碎石进入破碎作业,破碎至粒度小于5mm的破碎产品;(2)干式预选:将步骤(1)得到的细砂和破碎产品合并,进入干式磁选机进行预选,得到铁矿产品和弱磁性与非磁性混合的尾矿产品;(3)磨矿:将上述步骤(2)中得到的铁矿产品给入湿式磨矿机中进行闭路磨矿,获得粒度小于200目的粒级含量为30%‑90%的磨矿产品;(4)精选,将步骤(3)得到的磨矿产品给入磁选机进行2‑3段精选,获得铁品位大于60%的铁精矿产品。
本发明公开了一种难选铁矿石层压破碎回转窑快速磁化焙烧选矿方法,属于矿物加工领域,解决了现有方法处理‑15mm难选铁矿石存在的磁化焙烧时间长、窑体结圈、磨选成本高的问题。本发明包括以下步骤:A、采用高压辊磨机将‑15mm难选铁矿石层压破碎至‑5mm并打散;B、加入还原剂,采用回转窑对步骤A得到的‑5mm难选铁矿石直接进行全粒级磁化焙烧,焙烧结束后将焙烧矿冷却至40‑50℃;C、进行干式预选抛废,抛废后的焙烧矿进行干磨干选或湿磨湿选。本发明缩短了‑15mm难选铁矿石回转窑磁化焙烧时间、降低了焙烧温度,避免了回转窑磁化焙烧窑体结圈,提高了铁精矿品位和金属回收率。
本发明提供了一种提高硫化铜矿石选别指标的浮选方法,将原矿破碎、湿式磨矿、分级,得到含矿粉矿浆并进入矿浆搅拌槽;将硫氮腈酯分别加入粗选矿浆搅拌槽、一段扫选浮选槽和二段扫选浮选槽中,同时,将水玻璃分别加入一段精选浮选槽和二段精选浮选槽中;按常规方法进行扫选和精选;将扫选泡沫和精选底流产品依次返回上一段进行选别,将扫选底流和精选泡沫产品直接送入下一段进行选别,最终精选泡沫为精矿,最终扫选底流为尾矿;精矿、尾矿矿浆分别通过管道送往浓缩、过滤作业进行脱水。本浮选方法在自然pH值下即可获得较好的选别指标,药剂用量少,浮选效果好;选别尾矿中硫化物含量明显低于用黄药选别尾矿中得硫化物含量,改善了作业环境。
本发明公开了一种竖炉焙烧矿湿式质量分级选矿工艺,包括以下步骤:第一步,采用颚式破碎机或对辊破碎机将粒度为+15mm至‑100mm的竖炉焙烧矿破碎至粒度为5mm以下,烘干打散;第二步,利用内磁湿式磁选机,对步骤一中得到的粒度为5mm以下的焙烧矿进行一段湿选,得到强磁性物料和尾矿;第三步,采用内磁湿式磁选机对步骤二中得到的尾矿进行二段湿选,得到中磁性物料和弱磁性物料;第四步,将步骤三中得到的未完全还原的烧生矿,送入返矿回转窑进行二次焙烧处理后,采用内磁湿式磁选机对二次焙烧矿进行三段湿选;第五步,将步骤一得到的完全还原的焙烧矿和步骤四得到的完全还原的焙烧矿,送入弱磁选系统进行湿磨湿选处理。
本发明公开了一种铜矿中伴生铁矿及重晶石矿的选矿工艺,本发明将伴生有贫铁矿及重晶石的铜矿石粗碎后,用振动筛分为20mm以下的筛下及20‑100mm的筛上两种产物,筛上产物进入X射线分选机预选铜矿,筛下产物与预选后并经过细碎的铜矿石一同进入磨矿分级闭路流程,合格分级产物进入铜浮选流程,得到铜精粉和铜浮选尾矿;X射线分选机预选后的尾矿,经磨矿分级后与铜浮选尾矿合并进入磁选铁流程,得到铁精粉;磁选铁尾矿进入重晶石浮选流程,得到重晶石精矿粉和最终尾矿。
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