本实用新型提供了一种磷矿加工装置,包括球磨机、旋流器、浓密机、消泡桶、抽真空机构、旋流器给矿泵、底流泵;所述球磨机出料端通过旋流器给料泵与旋流器相连接,所述球磨机进料端与旋流器底部沉沙口、清水泵和循环水相连接;所述消泡桶的进口与所述旋流器顶部溢流口通过第一管道相连接,所述消泡桶的出口与所述浓密机通过第二管道相连接,所述消泡桶的桶盖上通过真空管连接有所述抽真空机构,所述消泡桶内设有所述搅拌桨,所述搅拌桨由搅拌电机驱动,所述浓密机底部与所述底流泵相连接,所述浓密机顶部溢流口与清水泵相连接;本实用新型能有效消除磷矿浆料中的泡沫,避免了球磨机内物料多磨、过磨的情况。
本发明提供一种钾长石原矿的判断以及处理方法,包括以下步骤:在矿山随机选取5~10处矿点开采出的钾长石原矿分别进行分选、除杂、粉碎预处理,分别球磨10~18h制成粉料;测试步骤S1中所述粉料的化学组分的重量百分比,依据K2O、Na2O重量比对不同矿点开采的钾长石进行分类;符合该类别要求的钾长石原料即标准化原料,不符合该类别要求的通过调配使达到标准化原料的要求。该方法通过人为控制钾长石中K2O、Na2O重量比能简洁、准确地调配出标准化钾长石原料,提高钾长石标准化调配的效率,提高钾长石原料的销售前景基于以上问题,本发明提供了一种简洁、准确地获得钾长石原料标准化的操作方法,从而有效提高钾长石原料标准化的效率。
本发明公开了一种用低浓度组合酸和氧化剂从镍钼共生矿中提取镍钼的方法,该方法先将镍钼共生矿石破碎球磨,然后用含低浓度盐酸-硝酸的组合酸在常压、70~85℃和氧化剂存在下浸泡、过滤,滤液经萃取、反萃取、沉淀和过滤等步骤得到钼酸铵,萃余液再经过二次沉淀和过滤等步骤得到碳酸镍;本方法工艺、设备简单,操作方便,提取率高,镍、钼的回收率分别达到为90%以上,产品钼酸铵和碳酸镍的纯度为90%以上;本方法适合于含碳较多的黑色页岩矿型和呈矽酸镍状态的氧化或半氧化矿型共生矿石中镍和钼的提取。
本发明涉及一种使用天然矿物添加剂分解六氯苯的机械化学方法,具体步骤为:将六氯苯与天然矿物添加剂置于球磨机中共同球磨。六氯苯与天然矿物添加剂在球磨过程中发生机械力化学反应,实现六氯苯的降解。本发明采用天然矿物作为添加剂与六氯苯或含六氯苯的土壤共同球磨,通过优化工艺条件,能够达到对六氯苯很好的降解去除效果,六氯苯的降解率高达90%以上,选用的天然矿物处理过程中不会引入外来污染物质,也不会产生二恶英等有毒副产物,处理工艺步骤简单,条件温和,无溶剂,无需高温高压等条件,属于无毒无害化处理技术。
本发明涉及一种纳米方钴矿化合物热电材料的 制备方法,即高能球磨法结合放电等离子烧结制备纳米方钴矿 化合物热电材料的方法。首先以市售的钴粉Co和锑粉Sb为原 料,经固相反应法制得方钴矿化合物 CoSb3,然后,以此为原料采用 行星式高能球磨湿磨,控制料球比、大小球的级配、球磨转速 和时间,得到平均粒径为50nm的粉体热电材料。最后将得到 的纳米粉体放入模具中,置于放电等离子体快速烧结设备中烧 结,得到平均晶粒尺寸为100nm、致密度高、性能优异的 CoSb3纳米晶块体热电材料。本 发明提供的块体纳米晶热电材料的制备方法由于采用纳米粉 体作为烧结起始原料,并且其放电等离子烧结的温度低,时间 短,节能省时,适于工业化生产。
利用磷酸生产线的废水生产加工磷矿的反浮选系统,精矿回水池(6)的一路岀水口与球磨机(1)的排矿端口相通,另一路岀水口与浮选槽(4)相通,球磨机(1)的排矿端口与旋流器(2)的进料口相通,旋流器(2)的粗料岀口与球磨机(1)的进料口相通,旋流器(2)的细料岀口与搅拌桶(3)相通,搅拌桶(3)进料口与浮选槽(4)相通,浮选槽(4)的精矿岀口与浓密机(5)的进料口相通,浓密机(5)的岀水口与精矿回水池(6)相通。本实用新型的优点是:通过将磷酸生产所产生的酸性废水(PH=1.0-2.0)引入到反浮选精矿回水池中,调节精矿回水PH值,返回到反浮选系统,减少反浮选生产过程中硫酸用量。
本发明具体涉及一种基于蓝晶石尾矿的含锆莫来石材料的制备方法。其技术方案是:先以70~80wt%的蓝晶石尾矿颗粒、22~32wt%的α‑氧化铝微粉、0.4~0.8wt%的氧化铍为原料,将所述原料加入球磨机中,再向所述球磨机中加入所述原料300~400wt%的水,球磨4~6h,得到料浆;将所述料浆于80~120℃条件下烘干,粉碎,磨细,得到细粉;在所述细粉中加入所述细粉3~5wt%的聚乙烯醇溶液,搅拌均匀,困料20~24h;然后压制成型,于80~140℃条件下干燥14~24h;在氧化气氛和1200~1600℃条件下保温2~5h,制得基于蓝晶石尾矿的含锆莫来石材料。本发明具有成本低、工艺简单、能实现资源综合利用的特点,所制制品抗热震性能较好。
本实用新型公开了一种磷矿磨浆系统,属于矿物处理技术领域。该系统包括磷矿贮斗、球磨机、尾流槽、旋流分级机、溢流收集槽和浓密机,所述磷矿贮斗与所述球磨机的进料口相连,所述球磨机的出料口与所述尾流槽的入口相连,所述尾流槽的出口与所述旋流分级机的进料口相连,所述旋流分级机的出料口与所述球磨机的进料口相连,所述旋流分级机的溢流口与所述溢流收集槽的进口相连,所述溢流收集槽的出口与所述浓密机的进料口相连,所述浓密机的溢流口分别与所述磷矿贮斗的进液口和所述尾流槽的进液口相连。本实用新型中通过旋流分级机的加入,控制了浆料的颗粒大小和均匀程度,提高了浆料的质量,保证了后续处理的效果。
本发明涉及一种尾矿轻质保温砖及其制备方法。其方案是:将60~70wt%的废弃铜尾矿和30~40wt%的水泥混合,球磨,得球磨粉体;按稳定剂∶去离子水的质量比为(0.001~0.006)∶1,将稳定剂在去离子水中浸泡,搅拌,得稳定剂溶液;按分散剂∶碱激发剂∶去离子水∶球磨粉体的质量比为(0.001~0.003)∶(0.01~0.1)∶(0.1~0.3)∶1配料,混匀,得尾矿浆体;按稳定剂溶液∶尾矿浆体的质量比为(0.2~1)∶1配料,混合,制得尾矿浆料;按发泡剂∶尾矿浆料的体积比为(0.00025~0.0015)∶1,向尾矿浆料中加入发泡剂,搅拌,制得泡沫浆料,注入模具,固化,脱模,养护,干燥,制得尾矿轻质保温砖。本发明工艺简单、污染小和生产成本低,其制品体密小、强度高和导热系数低。
本实用新型公开了一种磷矿品位分级装置,属于磷化工技术领域。该装置包括矿浆槽、二级旋流器、溢流槽、沉渣槽、浓密机和至少一组矿浆制备结构,矿浆制备结构包括球磨机、调浆槽和一级旋流器,球磨机、调浆槽和一级旋流器通过管路依次连接;一级旋流器的溢流口通过管路与矿浆槽连接,其沉降物出口通过管路与球磨机的进料口连接;二级旋流器的进料口通过管路与矿浆槽连接,其溢流口通过管路与溢流槽连接,其沉降物出口通过管路与沉渣槽连接;溢流槽通过管路与浓密机的进料口连接;调浆槽的进料口通过管路与磷石膏回水系统和浓密机的清液出口连接;一级旋流器底部的锥度为30‑45°,二级旋流器底部的锥度为18‑25°。
本发明涉及一种从粉煤灰中提取铁精矿的方法。其技术方案是:将粉煤灰在磁场场强为0.3~0.5T的螺旋干式磁选机中干式磁选,得到粗精矿和干式尾矿。将粗精矿加水后置于磁场强度为0.16~0.2T的湿式磁选机中,湿式磁选得到湿式磁选精矿。将湿式磁选精矿、或湿式磁选精矿与后续工艺得到的二段尾矿的混合料置于球磨机中,加水后球磨至粒度小于0.045mm占70~90wt%,得到细磨矿浆。将细磨矿浆加入磁场强度为0.06~0.1T的湿式磁选机中,获得一段精矿。将一段精矿加入磁场强度为0.04~0.08T的湿式磁选机中进行二段弱磁精选,获得铁精矿和二段尾矿。二段尾矿返回步骤三。本发明具有工艺简单、节省能耗、铁精矿粉铁品位高和铁回收率高的特点。
本发明公开了一种纳米蚌类矿物中药及其制备方法。蚌类矿物中药的粒径尺度为1-100纳米,尤其是在50~80纳米是效果更好。用纳米技术制备易于人体吸收的纳米蚌类矿物的方法为:将蚌类矿物中药原料粉末置于高能球磨机的罐中,使球粉比保持在15∶1~5∶1的比例,罐内为真空或惰性气体气氛,控制高能球磨机的转速和时间,调节注入到高能球磨机的双层外套的液氮量,使球磨罐内温度保持在-50℃~100℃之间。最佳温度范围为-30℃~50℃。也可使用气流粉碎机来制备。本发明的纳米蚌类矿物中药极易于吸收,锌、铁、锰、铜和钙,各元素含量均有较大幅度提高。
一种废水可分流循环利用的胶磷矿正反浮选生产线,它由球磨机(1)、正浮选搅拌泡沬槽(2)、反浮选搅拌泡沬槽(3)、正尾矿库(4)、反尾矿库(5)、正尾高位废水池(6)、反尾高位废水池(7)、浓密机(8)、精矿废水池(9)、A砂浆泵(10)、B砂浆泵(11)构成,球磨机(1)的岀料口与正浮选泡沬槽(2)相通,正浮选搅拌泡沬槽(2)的正浮选泡沫产品岀口与反浮选搅拌泡沬槽(3)相通,本实用新型的优点是:中低品位胶矿选矿采用正反浮选工艺进行生产,胶磷矿经球磨机加水球磨,经正浮选泡沬槽正浮选后,其中正浮选尾矿输送至正尾矿库,正尾矿库废水返回磨矿和正浮选搅拌泡沬槽,加以利用。
本发明属于磷矿选矿浮选工艺技术领域,具体涉及一种微细粒磷矿浮选工艺,包括以下步骤:1)球磨:通过球磨机和螺旋分级机对磷矿石进行反复球磨,并磨至所需细度;2)反浮选脱碳脱镁:加水调浆,在pH5.4至pH5.8条件下,进行脱碳浮选,减小有机碳对浮选脱硅脱镁的影响;3)正浮选脱硅:加碳酸钠调脱碳脱镁精矿浆,在pH9.5至pH9.8条件下,进行脱硅浮选;4)反浮选脱镁:加磷酸调脱硅精矿浆,在pH5.3至pH5.6条件下,进行脱镁浮选。本发明的优点在于针对磷矿石粒级分化严重问题,可有效地从细粒嵌布的磷矿石中回收有用矿物的,提高了微细粒磷矿浮选的分选效果,实现了磷矿石资源的合理利用。
本发明公开了一种采用磷尾矿制备耐火材料的方法。包括以下步骤:将磷尾矿破碎至粒径小于10μm以下后与碳化硅在高能球磨机上球磨后煅烧得到混合物1;将混合物1、硅氧化物及粉煤灰在高能球磨机上球磨后煅烧得到耐火材料。本发明获得了体积密度高、常温抗压强度好的镁钙质耐火材料,具有制备工艺简单,易操作,主要以磷尾矿为主要原料,解决磷尾矿利用率低的问题,以及减少磷尾矿对环境带来的危害。
一种天然铝矾土矿用于制备氧化铝陶瓷的方法,选用合适的天然铝矾土矿,于1350~1650℃煅烧后,经粉碎、球磨及处理后得平均粒径为1~15μm的粉末,配成80~95氧化铝瓷,球磨3~5小时,经喷雾干燥造粒,成型为所需形状的坯体,在1300~1550℃保温0.5~12小时烧成,用该方法具有直接使用天然铝矾土矿制得性能优良的精细氧化铝陶瓷的特征,实现了低温烧成,降低了能耗,减少了环境污染,实现了高性能陶瓷的低成本制造。
本发明公开的一种配矿装置,由球磨机A、浮选机A、球磨机B、浮选机B、浓密机所组成,球磨机A与浮选机A相连接,球磨机B与浮选机B相连接,浮选机A、浮选机B通过并联的方式与浓密机相连接,球磨机B与浓密机相连接。它是具有设计科学、结构简单、操作方便、磷矿资源利用充分、节约成本又经济、配矿精度达标等特点的一种用于生产磷肥的磷原矿与选精矿配矿装置,它能将现有条件下不能投入生产的磷矿资源充分利用起来,将“高磷低镁”磷矿与磷精矿配成原料精矿,以满足后续磷酸的生产需求,广泛适用于磷肥生产企业,大大拓宽了磷矿的选矿原料范围,是当前磷肥行业的福音。
本发明公开了一种多元钙钛矿材料、厚膜的制备方法及X射线探测器,其中的多元钙钛矿材料的化学组分为ABX3;A为多元阳离子基团,B为二价金属离子,X为卤素阴离子,多元钙钛矿材料的制备方法包括:基于ABX3的化学配比获取原料;在所述原料中加入反溶剂后进行反应球磨,获得反应产物;在进行反应球磨时,控制球磨机转速为400~600rpm,球磨时间为24~36小时;对所述反应产物进行干燥处理,获得多元钙钛矿粉末;上述方法能够制备纯相的多元钙钛矿粉末,避免在制备多元钙钛矿厚膜的过程中产生分相和偏析,提高了X射线探测器的器件性能。
本发明公开了一种磷矿浮选废水回收利用装置及其工艺,包括调浆设备、球磨机、旋流器、搅拌设备、第一粗选槽、第二粗选槽、第一扫选槽、第二扫选槽、浓缩设备、精矿槽、尾矿槽、酸性水高位水池、溢流水高位水池;所述调浆设备的出浆口与球磨机输入口相连,所述球磨机的输出口与旋流器的矿浆输入口相连,所述旋流器的底流口与球磨机输入口相连,所述旋流器的溢流管出口与搅拌设备相连,所述搅拌设备与第一粗选槽的矿浆流入口相连。本发明能够有效解决磷矿浮选工艺中废水大量排放造成的环境污染等问题。
本发明涉及一种莫来石晶须的制备方法,具体涉及一种利用蓝晶石矿制备莫来石晶须的方法。一种利用蓝晶石矿制备莫来石晶须的方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)在蓝晶石矿中加入氟化物,氟化物(以无水物计)的质量为蓝晶石矿质量的2~6%,在球磨机中球磨至混合均匀;(2)将上述混合物置于密闭的耐高温容器中,1100~1600℃煅烧3h以上,冷却即得到莫来石晶须材料。本发明选用蓝晶石矿作原料,原料组分均匀,成本低廉、工艺简单、产率高。
本发明属于有机污染物降解技术领域,公开了一种天然黄铁矿的机械化学处理及活化过硫酸盐降解有机废水的方法,其中,天然黄铁矿的机械化学活化方法是将天然黄铁矿原料加入至氧化锆球磨罐中,按照球料比质量比8‑12:1向其中加入氧化锆球,然后将球磨罐固定在行星球磨机上,控制球磨机转速为400‑600rpm使球磨机提供的重力加速度在20‑35G之间,如此球磨处理5‑15min,即可得到活化后的黄铁矿。本发明通过对球磨处理的参数条件进行改进,利用球磨活化天然黄铁矿,可有效提高黄铁矿的催化性能,可配合过硫酸盐降解废水中的有机污染物,具有处理成本低、操作条件简单且高效的优点,为有机废水的处理提供了新的方式。
本发明涉及一种高还原活性的零价铁‑矿物复合材料,其由单质铁与无机非金属矿物按质量比4~10:10置于行星球磨罐中球磨得到;具体球磨工艺条件为:球料比为30~45,球磨时间为7~8h,球磨转速为500~600rpm。本发明选用无机非金属矿物材料与单质铁配伍,并采用特定的球磨工艺,使无机非金属矿物在零价铁表面形成致密的非晶结构的鲕状保护层,一方面提高了零价铁的持续还原能力,另外,经过球磨活化后的无机非金属矿物反应活性更强,并且暴露出复合材料中的零价铁。
本发明公开了从炼铜转炉渣回收铜的磁浮联合选矿方法,该方法是将原矿石破碎后给入球磨机,球磨机排矿进入分级机,分级机返砂进行弱磁选,磁选非磁性渣可直接作为铜精矿产品;磁性渣返回球磨形成闭路;溢流矿浆重量百分浓度控制在40%、细度控制在-0.074mm占有率大于65%,经第一次粗选,第二次粗选、第三次粗选、一次扫选,三次粗选泡沫合并为铜精矿产品;本方法采用磁浮联合工艺,使粗粒明铜得到提前、有效回收;本方法适用转炉渣品位范围广,从含铜3%到12%均可入选;操作方便,成本低,不仅直接提高企业效益,也同时解决了高品位铜转炉渣的资源开发利用。
本发明公开了一种由鲕状赤铁矿制备炼铁用铁精矿的方法,其主要内容为:铁矿石通过二级破碎及球磨机磨细后,以水玻璃(Na2SiO3)作为分散剂,利用螺旋分级机进行初级分选,所得精矿经再以淀粉、CaCl2、C17H33OONa,为脱磷剂,用浮选机进行两次反浮选,固液体分离后固体为铁精矿。本发明的优点主要在于:利用两段破碎磨矿+螺旋分级机分离+浮选机分选工艺流程,实现了流水作业,有效提高了产量。分选采用重选工艺,工艺简单成熟,成本低;脱磷剂选项用水玻璃加淀粉和CaCl2,处理量小,脱磷效果好,成本低,污染少。
本发明涉及铁尾矿基复合矿物掺合料及其制备工艺,包括如下步骤:将铁尾矿砂、工业废渣、石灰石分别烘干至水分≤1%,备用;将烘干后的铁尾矿、工业废渣、石灰石砂配以石膏送入球磨机进行粉磨,粉磨过程中加入助磨剂;所得的铁尾矿粉、工业废渣粉、石灰石粉混合均匀,即得。本发明的有益效果是:1)本发明将铁尾矿配以其他工业废渣经过简单机械磨细制备混凝土用掺合料,性能较佳;2)性能良好,可用于制备强度等级为C50-C80的混凝土;3)科学有效地将多种工业废弃物复合,充分发挥各组分对水泥和混凝土的活性和粒度协同作用,使之优势互补,带来超叠加效应;4)生产工艺简单,有利于工业化生产和推广应用。
本发明公开了一种铁矿采矿废土生产低碱水泥的方法,涉及水泥制备技术领域,针对现有生产低碱水泥用原料成本高昂的问题,提出如下方案,包括,由以下重量份的原料经配料、球磨、煅烧制备而成:石灰石85‑89份,砂岩3‑10份,铁矿采矿废土0‑8份,铁质校正料1‑3份。本发明利用铁矿采矿废土作为生产低碱水泥用原料,制备了合格的低碱水泥,不仅回收利用了大量铁矿采矿废土,变废为宝,提高了矿产资源利用率,有效地缓解铁矿采矿废土堆存带来的大量生态环境问题,对节约能源、加强环保均有极大的促进作用,而且本发明方法成本低廉,能耗低,有利于提高低碱水泥的产量。
本实用新型公开了一种铬铁矿低温烘干磨矿分级收粉装置,涉及铬铁矿技术领域,为解决现有的铬铁矿在磨矿完成后需要先进行收粉,然后再单独进行烘干,加工效率较低的问题。所述球磨机的一侧设置有螺旋输送机,所述螺旋输送机的下方设置有分级收粉机构,所述球磨机的下方设置有热风箱,所述热风箱的一端安装有主热风管,所述主热风管的一端安装有分热风管,且分热风管嵌入螺旋输送机的内部,所述热风箱的内部安装有加热机构和风机,所述热风箱前端的一侧设置有进风栅,所述球磨机的一端设置有进料口,所述球磨机的另一端设置有出料口,所述进料口和出料口的外部均安装有轴承座,所述球磨机的外部安装有驱动轮。
仅有一座尾矿库的废水利用胶磷矿正反浮选生产线,它由球磨机(1)、正浮选搅拌泡沬槽(2)、反浮选搅拌泡沬槽(3)、尾矿库(4)、A浓密机(5)、石灰乳调质搅拌桶(6)、高位废水池(7)、B浓密机(8)、精矿废水池(9)、A砂浆泵(10)、B砂浆泵(11)构成,球磨机(1)的岀料口与正浮选泡沬槽(2)相通,正浮选搅拌泡沬槽(2)的正浮选泡沫产品岀口与反浮选搅拌泡沬槽(3)相通,A砂浆泵(10)的进口与正浮选搅拌泡沬槽(2)相通,本实用新型的优点是:中低品位胶矿选矿采用正反浮选工艺进行生产,胶磷矿经球磨机加水球磨,经正浮选泡沬槽正浮选后,其中正浮选尾矿输送至正尾矿库。
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