一种新的从石煤钒矿中提取五氧化二钒的方法,其是将石煤钒矿破碎后,直接加水进行湿球磨,再送反应釜加酸加压搅拌浸出,浸出矿浆固液分离出浸出液,浸出液经预处理后萃取富集、提纯,用萃取后的反萃液沉淀多钒酸铵,再热解得到五氧化二钒产品。本发明的生产过程自动化程度高,操作方便、运行稳定可靠,钒收得率大于75%,生产成本比钠法和常压酸浸法更低,硫酸耗量仅为常压酸浸法的三分之一,矿石磨细采用湿式球磨机,不焙烧,对环境无污染,矿产资源和热能得到充分利用,浸出时间缩短一倍以上,节省热能,降低了成本,生产过程不会破坏石煤矿中的碳含量,浸出渣可以用来发电、制水泥、烧砖瓦等。
本发明提供了一种以钨尾矿为主要原料的高强度陶瓷及其制备方法,陶瓷中原料所占质量百分比为:钨尾矿80~90%,钠长石10~20%,外加占原料总量1~5%的粘结剂。先对钨尾矿进行预处理,将预处理好的钨尾矿与钠长石混合球磨,用不锈钢模具压制成型;干燥后烧结,即制得高强度陶瓷。该陶瓷的体积密度为2.42~2.47g/cm3,吸水率为0.018~0.089%,抗弯强度为78~105MPa,抗压强度为170~252MPa。本发明钨尾矿利用率高(质量百分数达80%~90%),且利用钨尾矿与钠长石传统原料的结合,较大幅度地降低了烧结温度,制备工艺简单,生产成本较低,适合大规模生产,可有效地减少钨尾矿对环境的污染。
本申请公开了一种矿石可磨度获取方法、获取装置及预测模型,该方法获取了球磨机在当前生产周期内对当前批次的矿石进行磨矿的生产数据:给料量、加水量、返砂量、球磨机加球量、矿石入磨粒度、溢流粒度、磨机功率和合格粒度产品的生产效率,利用预先构建的矿石可磨度预测模型对当前生产数据进行处理,处理过程中,矿石可磨度预测模型中的关键特征提取模型从当前生产数据中提取磨矿关键特征,回归预测模型拟合提取磨矿关键特征与矿石可磨度的关系,进而输出矿石可磨度预测值,即当前生产周期内矿石的可磨度。上述方法能够在当前生产周期内在线获取矿石可磨度,进而可以对后续批次矿石的磨矿过程进行指导,满足磨矿流程控制实时性的需求。
本发明涉及一种从石煤钒矿中提取五氧化二钒 的方法。其特征在于先将含钒石煤加工成原矿粉,然后加入矿 石含硫量1~2倍的熟石灰固硫剂,拌匀,成球,再按7~6∶3~ 4的重量比配入原矿粉,并按总重量2~8%的比例加入复合钠 盐进行球磨,然后用脱去氯化铵的 NH3-N废水制球再进入焙烧、 球浸、萃取、反萃取、纯化、沉偏钒酸铵灼烧得五氧化二钒。 它具有可显著减少SO2、 Cl2、HCl等气体的污染, NH3-N废水自行消化,后续工 序简单,生产成本低,回收率高、产品质量好,适应性广的优 点。
本发明涉及利用硫铁矿烧渣、粉煤灰和聚乙烯醇生产过程废硫酸制备聚合硫酸硅酸铁铝的方法。首先对硫铁矿烧渣和粉煤灰混合物进行球磨机械活化,再以废硫酸将其中的铁和部分铝浸出,得到酸浸液;剩余的渣再与氢氧化钠反应将其中的硅和铝转化为易溶性的硅酸钠和偏铝酸钠,制备碱转化溶液;然后将碱转化溶液加到酸浸液中,通过调控溶液的pH值使其中的铁、铝和硅酸根发生水解、聚合制备聚合硫酸硅酸铁铝复合混凝剂。本发明充分利用了硫铁矿烧渣、粉煤灰和聚乙烯醇生产过程中产生的废硫酸中的有用成分,制备了兼具聚合铁、铝和硅酸优点的复合混凝剂,实现了硫铁矿烧渣、粉煤灰和聚乙烯醇生产过程中产生的废硫酸高效、高附加值的资源化利用。
本发明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方法,包括如下步骤:a.将原矿石粗、中、细破碎后进球磨机粉磨,经螺旋分级机分离,0.075mm以下粒度矿浆流进搅拌装置,?PH值达到7.5,随后矿浆流至浮选槽,使硫化矿与氧化矿分离;b.将分离硫化矿后的氧化矿矿浆流进弱磁机,去除原矿中的铁;c.将经过弱磁脱铁后的矿浆流进高梯度磁选机磁选,使黑钨与石英、长石等硅酸盐脉石矿物分离;d.磁性精矿经浓密池浓密后流进搅拌装置,在搅拌装置中加入改性水玻璃和纯碱,使PH值为8.5,然后送入浮选槽,在浮选槽中先后加入氟硅酸钠、GYB、GY50、硝酸铅,再经一粗选二精选三扫选即得黑钨精矿。
一种铁矿围岩综合利用的方法,包括如下步骤:将铁矿围岩破碎后送入干式磁选机或色选机进行除铁,除铁后的矿料分为含铁量较多的第一矿料和含铁量较少的第二矿料;将第二矿料进行球磨处理,调浆后依次给入弱磁选机和强磁选机除铁,除铁完成后脱泥,脱泥后将矿浆加入浮选机,调整矿浆pH,然后加入捕收剂,在浮选机中经过一次粗选和多次精选的反浮选操作得到第一石英精矿,然后后续处理得到SiO2品位依次递增、Fe2O3含量依次递减的第一石英精矿、第二石英精矿、第三石英精矿以及第四石英精矿,本生产工艺可深度开发和利用铁矿围岩,具有灵活性,显著提高了铁矿围岩的经济价值。
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。
本发明提出了一种提高高硫金精矿品位的浮选方法,包括以下步骤:将高硫金原矿破碎后依次进入一段球磨机、一段螺旋分级机、水力旋流器、矿浆搅拌桶,水力旋流器沉沙进入二段球磨机、二段螺旋分级机、矿浆搅拌桶,在搅拌桶中添加柴油、松醇油、丁铵,进入金粗选浮选槽,依次经过第一次金扫、第二次金扫和第三次金扫,金粗选精矿依次经过第一次金精选和第二次金精选,得到金精矿产品。本发明在高硫金矿选矿中通过磨矿细度控制及药剂制度改革,在金回收率影响较小的情况下,提高金精矿的品位,提升金精矿的价值。
本发明公开了一种以中等品位石墨原矿制备高纯石墨的连续生产工艺,包括以下步骤:首先将中品位石墨原矿经过破碎‑球磨(干磨)‑粗选‑球磨(湿磨)‑精选‑球磨(湿磨)‑再精选后得到石墨精矿产品(含碳量91‑95%),其中三次浮选选用不同的浮选药剂,以提高精矿品位和回收率。然后将石墨精矿产品经过脱水脱药处理,再依次经过常压硝酸和氢氟酸浸出除去石墨中的钙和硅,离心洗涤后得到高碳石墨(含碳量99.8%以上),最后在不低于850℃下焙烧,制得高纯石墨(99.98‑99.995%)。
本发明公开了一种从低品位炭质锰矿中回收锰和炭的方法,先将粒径为-2mm的矿石入球磨机中,加水进行湿式磨矿,控制磨矿浓度为45%~55%,磨矿细度为-0.074mm质量占91%以上;加入20~40克/吨矿的分散剂,经高梯度磁选机进行磁选,最后向非磁性的尾矿浆中加入分散剂、抑制剂和起泡剂,得到炭质精矿泡沫产品。本发明获得锰品位达25%的锰磁精矿和固定炭品位为33%的炭质精矿,且相应的锰和固定炭回收率均达到80%以上。有效地解决了含Mn10%以下炭质锰矿回收利用难的问题,实现了锰和炭质共同回收的目标,流程简单、成本低、品位和回收率高。
本发明公开了一种可用于微细粒矿石的细磨工艺,本发明的细磨工艺依次包括一段磨矿、二段磨矿和三段磨矿,其中一段磨矿、二段磨矿和三段磨矿均采用球磨机进行磨矿,且均采用旋流器进行分级,三段磨矿采用的球磨机的长径比为2.5~3.0;三段磨矿中采用的磨矿介质优选为钢段,钢段的充填量为球磨机筒体容积的20%~40%。本发明的工艺具有投资成本较低、占地面积小、生产维护简便、高效低耗、且易于实施和生产操作等优点。
本发明涉及矿产资源分选的高效开发与高效利用技术领域,具体是指一种矿物的铜锌浮选工艺及其产品。包括以下步骤,①球磨:通过球磨机和螺旋分级机对矿物进行反复球磨,减少石灰的用量;②铜锌混浮:在PH9.5至PH10.5条件下,用一号浮选机对矿物进行铜锌浮选,减少烃基黄原盐酸的药量;③浮硫:三号浮选机浮硫,减少硫酸和活性炭的用量;④锌分离:对铜锌混浮的中间矿物用二号浮选机进行分离,用活性炭、硫酸铜、烃基黄原盐酸分离出锌。本发明的优点在于,减少了中间矿物循环量,降低了有用矿物在尾矿中的损失,以及大药剂量条件下细粒级铜矿物、锌矿物与活性较强的脉石矿物产生黏附而团聚。提高了铜、锌的回收率,节省了药剂消耗。
一种铁精矿预处理强化造球的方法,本发明先将赤铁精矿、磁铁矿或赤铁矿与磁铁矿的 混合料经过湿式球磨磨细到900-1100cm2/g,磨矿浓度为40%-100%,再过滤脱水到含水量 9-10%;滤液返回球磨环节,脱水后的铁精矿滤饼再进入高压辊磨进行细磨,使其比表面积 达到1500cm2/g以上后供造球机使用,所述高压辊辊磨为闭路流程,辊压压力为0.67-5.0Mpa, 边料或部分细磨产品返回高压辊磨,其返回比例(边料或部分细磨产品质量与给入高压辊磨 新料质量比)为20%-200%。湿式球磨与高压辊磨联合预处理,使铁精矿比表面积由500-700 cm2/g提高到1300-2000cm2/g,显著提高了铁精矿颗粒表面活性,铁矿颗粒表面的亲水性得 到增强,生球落下强度提高60%-100%,膨润土配比减少40%-60%,球团矿铁品位提高1个 百分点左右。
本实用新型公开了一种钒矿熟料粉碎浸出过滤装置,包括焙烧料仓、球磨机、提升机、熟料仓、浸出桶、陶瓷过滤机、滤液池,其特征在于:球磨机、浸出桶和陶瓷过滤机利用地势高差进行层级布置,焙烧料仓通过焙烧振动给料机、焙烧输料管与球磨机连通,球磨机通过球磨机出料管、提升机、提升机出料管与熟料仓连通,熟料仓通过振动给料机、输料管与浸出桶连通,浸出桶内设有搅拌装置,浸出桶内底部的倾斜池底低端通过管道、矿浆电磁阀、矿浆管与陶瓷过滤机上部的进料阀连通,陶瓷过滤机下部中心处设有滤液出口,滤液出口通过滤液输入管、滤液泵、滤液输出管与滤液池连通,本实用新型中陶瓷过滤机的应用提高了处理能力,设备生产运行成本低。
本发明公开了一种矿渣微粉粉磨系统及工艺,其系统由辊压机、气流分级机、动态分级机、球磨机及高效选粉机组成,矿渣经除铁器除铁后经皮带机送入辊压机进行高压处理后由料饼提升机送入气流分级机进行分选,粒径大返运回辊压机重新挤压,粒径小的细粉随气流进入动态分级机分选;动态分级机分选后的粗粉返运回辊压机重新挤压,细粉被送至球磨机粉磨;粉磨后的物料送至高效选粉机分选,分选出的粗粉返回球磨机重新粉磨,分选出的细粉随气流进入气箱脉冲袋收尘器收集后作为矿渣成品入库。所述矿渣微粉粉磨系统及工艺其辊压机与气流分级机、动态分级机形成圈流,球磨机与高效选粉机形成圈流,使得矿渣微粉可得到反复的破碎及粉磨,微粉成品颗粒形态好。
本发明公开一种以CS2为原料和溶剂的湿法球磨与固相球磨相结合的硫化物固态电解质的制备方法。本发明以价格低廉的Li2O2或Li2O、P或P2O5、CS2及LiX(X为Cl、Br或I)为原料,避免了价格高昂的Li2S的使用,采用减压湿法球磨与固相球磨相结合的方法制备固态电解质,CS2即是原料也是溶剂,原料反应活性强、利用率高,且制备方法简单、无需高温烧结,制得的硫银锗矿型固态电解质具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口,将其应用于制备全固态电池,具有高安全性、高能量密度、优异的循环稳定性。
本实用新型公开了一种石煤钒矿成球焙烧余热利用装置,其特征在于:矿粉料仓、双轴搅拌机、成球机、回转窑进行层级布置,矿石料仓上方一侧设有皮带输送机,矿石料仓下端通过振动给料机,矿石输料管与球磨机连接,球磨机通过矿石球磨机出料管、矿粉提升机、矿粉提升机出料管与矿粉料仓顶部连通,矿粉料仓下端通过矿粉振动给料机与双轴搅拌机连接,双轴搅拌机下方设有成球机,成球机下方设有球料皮带输送机,球料皮带输送机通过球料斗、锁气阀、球料输料管与回转窑进料口连通,回转窑尾气口通过、出烟管、余热锅炉、出烟管、引风机、出风管与烟囱连通。本实用新型实现了钒矿焙烧的连续生产,提高了燃料燃烧释放的热量的利用率,有利于节能环保。
一种从石煤钒矿中提钒的焙烧方法,本发明将石煤原料初步破碎,然后将矿料与钙盐混合,配入矿石量5~15%的钙盐,混合进入球磨,把混合矿粉粉碎至100目≥80%,制成直径为10MM左右的球粒作为焙烧原料或直接将球磨的得到的矿粉作为焙烧原料,采用数控马弗炉进行两段焙烧,控制一段焙烧温度为700~800℃,保温时间为1~2H,炉内气氛为氧气充足;二段焙烧温度保持在850~950℃,保温时间为2~5H,炉内气氛为缺氧。将焙砂在稀酸下常温浸出,本发明五氧化二钒的进出率可以达到82%以上。
一种从羟硅铍石类铍矿中浸出铍的方法按以下步骤进行:A、破碎球磨:将羟硅铍矿石破碎后球磨,球磨后矿石粒度小于200目。B、预处理:将浓度大于98%的浓硫酸与球磨后的矿石放入搅拌池中混合均匀,在180℃的温度条件下,保温处理时间不少于4小时;浓硫酸与矿石的质量比为0.8~1:1。C、浸出:将预处理后的矿石从搅拌池中取出放入浸出池中浸取,当矿石温度降低至80~100℃时,加入自来水进行搅拌,常温下搅拌浸出时间不小于4小时,自来水加入量与矿石质量比为2~5:1。D、固液分离:浸出结束后,进行固液分离,获取铍浸出液,用自来水洗涤矿渣,自来水用量与矿石质量比为1~2:1,洗液返回浸出。
本发明公开了一种非标准配置的二段连续磨矿分级工艺,将含钨原矿同时给入两个球磨机,每个球磨机磨碎的产品给入对应的螺旋分级机进行分级,分级返砂返回对应的球磨机再次进行磨碎,每个球磨机和对应的螺旋分级机形成闭路磨矿,两个螺旋分级机的分级溢流均给入到同一个泵池中,泵池中的矿浆进入水力旋流器中进行分级,获得分级溢流样品为磨矿分级后最终产品,获得的分级沉砂给入到第三个球磨机中进行再磨,再磨矿浆排入到泵池中,形成闭路磨矿。本发明的优点:针对脆性易碎的含钨矿物,不仅其总磨矿能耗低、运行成本低、流程改造便捷,而且分级溢流产品粒度分布均匀,能实现含钨浮选尾矿品位在现有基础上不断降低。适于含钨多金属矿物中推广应用。
本实用新型公开了一种石煤钒矿成球焙烧粉碎装置,其特征在于:矿石料仓上方设有皮带输送机,矿石料仓通过振动给料机、矿石输料管与球磨机连接,球磨机通过出料管、矿粉提升机、矿粉提升机出料管与矿粉料仓顶部连通,矿粉料仓通过矿粉振动给料机与双轴搅拌机连接,双轴搅拌机下方设有成球机,成球机经球料皮带输送机、球料斗、锁气阀、球料输料管与回转窑连通,回转窑通过链板输送机、焙烧输料管、焙烧提升机、焙烧料管与焙烧料仓连通,焙烧料仓下端经焙烧振动给料机、振动给料管与熟料球磨机连通,熟料球磨机经熟料输料管、熟料提升机、熟料管与熟料仓连通,本实用新型实现了钒矿粉碎焙烧的连续生产,提高了提高浸出率。
一种分段磨矿的控制方法,先将5种不同直径的磨矿介质在添加进入球磨机之前按粒径分类储存在储球仓,据矿石的性质、磨矿粒度和配比要求,计算出各种不同直径的磨矿介质的比例。启动磨矿装置,磨矿12-15小时,每2.5小时取样检测粒度,共检测4次,在磨矿粒度按正态分布条件下,根据最高粒度的含量占总量的比例,重新计算磨矿介质的质量,换算为不同直径的相应磨矿介质数量,重新磨矿12-15小时。本发明本发明根据粗细不同的球磨介质对矿物作用的不同,采用多种球磨介质,分二段对矿物进行球磨,根据检测结果每次重新计算所需要球磨介质,能使加入球磨机中磨矿介质的配比达到最佳状态,提高了磨机的磨矿效率,降低磨机的单位能耗量。
一种利用铝土矿选矿尾矿制备双90高档白色填料的方法,包括以下步骤:首先将铝土矿选矿尾矿与硫酸在150~300℃下加热4~24小时;然后加水调整矿浆浓度及pH值,加入连二亚硫酸钠,在25~90℃下反应完毕后过滤得到矿泥滤饼;将矿泥滤饼加水调成矿浆,经研磨、分级、干燥得到-2μm>90%的超细粉体;最后在800~1000℃温度下煅烧得到“双90”白色填料。本发明所生产的“双90”白色填料,产品附加值高,可应用在高档涂料油漆、塑料、橡胶等领域,具有良好的经济效益和社会效益;本发明工艺简单,成本低,投资少,易于实现工业生产。本发明方法可大批量处理铝土矿选矿尾矿,变废为宝,为铝土矿选矿尾矿的处理和综合利用提供了良好的技术途径。
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℃。
本发明公开了一种对含铁闪锌矿、磁黄铁矿型复杂铅锌银硫化矿进行铅锌浮选的方法,主要包括控制浮选电化学条件的铅矿物分支浮选,控制浮选电化学条件的锌硫浮选分离。本发明的优点在于:采用两次分支浮选实现铅-锌硫分离,对于矿石中粗粒易浮的方铅矿和银矿物在较高矿浆电位、低PH条件下使用新型复合捕收剂进行铅矿物快速浮选;较低矿浆电位、高PH条件下进行细粒难浮的铅矿物常规浮选。浮铅后的尾矿以石灰调节矿浆PH至12以上,以硫酸铜活化铁闪锌矿,采用与硫化铅矿物浮选同一类型的捕收剂回收铁闪锌矿,使得铅浮选废水和锌浮选废水的性质基本一致,有利于浮选废水的循环使用。
本发明公开了一种含高磁黄铁矿型铜矿的预处理方法,包括:原矿经球磨和分级处理,调浆后得到预定细度的矿浆;利用充气搅拌设备对矿浆进行预处理;经预处理后的矿浆进入浮选机,进行选铜作业;充气搅拌设备包括搅拌桶桶体,搅拌桶桶体的上方设有电机,电机通过传动装置与叶轮搅拌器连接,叶轮搅拌器的下方设有微泡发生装置;搅拌桶桶体的侧面设有泡沫循环外腔,泡沫循环外腔围绕在搅拌桶桶体的外侧,泡沫循环外腔的顶部与搅拌桶桶体通过溢流口连通,泡沫循环外腔的底部与搅拌桶桶体通过循环孔连通;叶轮搅拌器的上方设有倒漏斗形挡板。采用本发明预处理方法,可以提高铜矿物的浮选速率和回收率,强化对磁黄铁矿的抑制,实现短流程浮选。
本发明涉及一种处理黑钨矿或黑白钨混合矿的方法。将黑钨矿或黑白钨混合矿与氧化钙或氢氧化钙混合均匀,加入到球磨机中进行机械研磨转型,将转型后的混合物料加入到铵盐和氨水溶液中进行压煮反应,固液分离后得到钨酸铵溶液,经净化除杂后蒸发结晶即可得到仲钨酸铵(APT)产品。本发明的优点在于通过机械活化研磨将黑钨矿或黑白钨混合矿中的黑钨组分高效转型为白钨,进而用铵盐和氨水溶液彻底分解矿物中的钨。本方法流程短,操作简单,大大降低了钨矿物的浸出成本,减少了废水排放量,具有显著的经济效益和生态效益。
一种高含硫量硫铁矿回收高品质铁矿石的方法,包括如下步骤:(1)将原矿破碎、磨矿至200-300目,再加入药剂A继续研磨;(2)加水调节浮选矿浆浓度至36-37%,加入捕收剂B;(3)加入碳粉300-800g/t和石灰水调整矿浆pH为12.3以上,搅拌5-10min,送入浮选机内浮选4-8min;(4再次研磨,加入碳粉100-300g/t进行球磨机研磨,使磨矿细度-0.044mm的粒级占80-90%;(5)将物料进入浮选机内浮选3-6min,即得高品质铁矿石。本发明铁精矿品位和回收率高、硫得到较好的回收。
本发明公开了一种从含钨铁矿或含钨废渣中提取白钨精矿的工艺,该工艺是将含钨铁矿或含钨废渣粉碎后和纯碱、复盐混合压制成球团,再在适当温度下焙烧,焙烧后的球团采用球磨浸出,浸出液再通过树脂离子交换,脱附,除杂、结晶,最终得到白钨精矿;该工艺能从钨品位极低的含钨废渣或含钨铁矿中有效分离出高品位白钨精矿,该工艺能耗低、生产成本低,排污量少、环境友好,高效实现资源化综合利用,满足工业化生产。
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